西门子6ES7307-1KA02-0AA0技术参数
西门子6ES7307-1KA02-0AA0技术参数
SINAUT 通信模块 SIPLUS TIM,带有四个接口,用于 SIMATIC S7-300 或作为独立式设备用于 S7-400,适合在广域网 (WAN) 中使用
通用于 SINAUT 站、节点站和控制中心
通过集成式 MSC-VPN 隧道实现 Internet 通信,直接连接到 DSL 路由器,或借助于 IPsec VPN 并通过附加 SIMATIC NET 组件进行操作
通过 GPRS 路由器、GPRS 调制解调器或无线设备进行无线通信
通过以太网、DSL、拨号调制解调器或专线调制解调器进行有线通信
将现有的无线、专线和拨号技术全面移植到基于 IP 的网络
消息帧存储器,用于不间断记录数据,并支持冗余通信路径
组态和操作简便,无需专门 IT 知识
注意:
SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。
优势
通过多连接四个 SINAUT 网络的灵活选件将现有的传统网络与基于 IP 的网络组合来保护投资
通过独立的设备直接连接到 DSL 路由器采用集成的 MSC-VPN 协议,可以较低的成本构建控制中心
由于 VPN 集成在 ST7 系统中,无需固定 IP 地址的附加服务或采用双向数据通信的 GPRS 网络合同。不再是由 IT 专家来执行的昂贵和复杂的 VPN 组态。
由于采用可能的通信路径冗余设计,实现连接的高利用率
重要数据的可靠保存。在通信路径故障或电源故障的情况下,存储数据消息帧(约 56,000),包括 TIM 上的时间戳
通过快速、简便的连接组态以及通过广域网 (WAN) 或因特网连接与 SINAUT 数据传输并行进行远程编程和诊断(PG 路由),节省时间和成本
无需编程器可以更换模块,简化了维护
应用
使用独立的中心站,对采用复杂和简单两种结构的水/废水网络进行低成本的自动化
控制和监视能源分配系统和供应站,如石油、天然气或区域供暖网络
全局分布式系统的预防性维护(状态监视)
监视物流和交通控制系统
按照基本或**安全和利用率要求连接工厂
在采用拨号、无线、以太网或因特网通信的混合网络中使用
设计
TIM 4R-IE 具有 SIMATIC S7-300 设计的所有优点:
结构紧凑;
宽度仅有两个 SIMATIC S7-300 SM 标准模板宽
9 针 Sub-D 连接器,带有组合 RS232/RS485 接口,用于通过合适的调制解调器连接传统广域网。
2 个 RJ-45 插口,用于连接至工业以太网,或基于 IP 的网络;工业设计中带附加固定套环,用来插入 IE FC RJ45 Plug 180
2 针端子条,用于与外部 24V DC 电源连接。
前 LED,用于显示模块的状态和通讯状态
易于安装;
TIM 安装在 S7-300 安装导轨上;
如果作为通讯处理器集成到 S7-300 中,则它可通过随 TIM 提供的总线接头连接到邻近的模板。没有槽位规则。作为独立设备,通过其中一个以太网端口连接到一个或多个 S7-400 CPU 或控制中心 PC。
可用在扩展机架 (ER)与 IM 360/361 中;
可不用风扇运行
后备电池和存储器模块(C-PLUG)可选择安装。
功能
TIM 4R-IE 的基本功能在入门章节“TIM 通讯模块"中有说明。TIM 4R-IE 与其它类型的 TIM 不同的特殊功能为:
TIM 4R-IE 可用作独立设备,即使无 S7-300-CPU 也能*发挥其功能。在这个独立模式中,TIM 特别适合用作控制台 PC(SINAUT ST7cc 或 ST7sc)或 SIMATIC S7-400 的 SINAUT 通讯处理器。通过 TIM 的两个以太网接口之一可将其连接到 PC 或 S7-400。如控制台冗余设计或 S7-400 可用作上位控制器,TIM 即进行 SINAUT 与连接到本地以太网的设备站点之间的通讯。
TIM 4R-IE 也可内置于 SIMATIC S7-300 系统中,用作通讯处理器,如果这些设备要求有冗余的传输途径或用作节点站,这种条件下必须将两个以上的网络归并
用户程序执行
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
输出刷新
当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出
但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。
若以中继器连接,站之间的距离可达9100m,可多也只能用10个中继器,而且它还占用节点数。MPI的网络组建:利用STEP7的configuretion里的功能可以给每一个网络节点分配一个MPI地址和高地址,连接是需要在MPI网络的***个节点和后一个节点加终端电阻。
谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。射频传导发射干扰由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。射频辐射干扰射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。
PLC以MPI来实现通讯,可用三种方式解决。全局数据包通讯方式、无组态连接通讯方式、组态连接通讯方式。实现全局数据包通讯方式:在PLC硬件配置过程,组态需要通讯的PLC站之间的发送区和接收区不需要任何程序处理,只适应s7-300/400之间的通讯。
多也只在一个项目中的15个CPU之间建立全局数据。实现全局数据通讯方法:全局数据包通讯SMATICManage里设置s7-300/400MPI的地址,然后在选项/定义全局数据里定义需要通讯的数据地址。带>符号的表示发送数据,对应栏里的是接受数据,终将设置好的项目下载到PLC即可实现MPI通讯
在电机使用中,会发现电机有“漏电”现象产生,有的甚至会产生100V以上的静电电压,这样高的静电电压会让人有刺痛的感觉,以致让人会误认为电机“漏电”了,其实这只是感电。感电的感应电流通常比较小,不会产生严重的后果。 1.原因 现代变频器的控制原理绝大多数都采用了脉宽调制(PWM)控制方式,为了保证变频调速系统的负载响应性及运行平稳性,同时为了降低电机运行时发出的高频噪音,调制波的频率一般都达到了4K及以上,特别是中小功率的变频器,因输出电流较小,载波频率可达10K以上,因此,变频器输出的电压实际上是一系列宽度不同的脉冲。另外,在一些高性能的电流矢量变频器中,例如安川G系列变频器、优利康YD系列变频器、丹佛斯VLT5000系列变频器等等,在这些变频器中都接有直流滤波的大电容,使得输出脉冲的上升下降沿都比较陡。所以,由于电机线圈与电机外壳之间有一个等效电容存在,就在电机的外壳上感应出了一定的电压。随着频率的增加“漏电”越来越小,低速的时候“漏电“比较严重但是,感应电压与漏电电压是不同的,感应电压虽可能比较高,但感应电流通常比较小,不会产生特别严重的后果。而漏电是由于电机的绝缘受到了损坏,线圈与外壳间的绝缘电阻变得很小,输出电压直接通过这个变小的绝缘电阻,使电机外壳带电,并会危及人身安全。 2.措施 根据国家的电气安装安全规程,电动机必须安全可靠接地,在三相四线制供电系统中,零线(N)必须在车间接入点重复接地,接地电阻要小于4Ω。 同样,在使用变频器的调速系统中,电机的接地是必要的。这不仅能使感应电压有释放回路,同时能保护因电机的绝缘故障引起的漏电事故,还能减少变频器对其它电气设备的干扰,使电气设备都能安全可靠地运行 宗上所述客户这样检测出来的是感电,而非漏电。(详细参数请参阅国家电工法手册,国家电气安装安全规程)况且在做CE认证时也不会用这种方法测漏电 |
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