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西门子CPU主机6ES7314-1AG14-0AB0

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

西门子CPU主机6ES7314-1AG14-0AB0

SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离 8模拟输入,分辨率 13 位 U/I/电阻/Pt100, NI100,NI1000,LG-NI1000, PTC/KTY, 66ms 转换时间; 1个 40针

 

  组态王与西门子 200plc 自由口协议通过 modem 通讯,硬件接线怎样实现?
设备上插标准 PPI 电缆,modem9 针口通过一个标准 232 交叉线接到 PPI 电缆上即可,232 交叉线的 modem 侧需要 1 4 6 短接,7 和 8 短接。
6. 一台 S7200PLC 通过串口方式能否接两个上位机通讯? 
通过串行电缆的方式不行,可以考虑使用以下两种方式: 
1)PLC 配置为 MPI 协议,这样两个上位机需要各配置一块 MPI 卡; 
2)两个 PC 机中,一个作为采集站和 PLC 通讯,另外一个作为客户端和采集站通讯; 
7. 西门子 200Plc 通过 PPI 协议与组态王通讯失败,为何? 
请检查如下设置是否正确:
1)用户编程电缆的拨码设置:在编程电缆的拨码中,第 5 个端子是设置通讯协议的:拨码设置为 0,表示 PPI/Freeport ;拨码设置为 1,表示 PPI(master);用户使用 PPI 协议和组态王通讯时,拨码选择 PPI/Freeport 对应拨码值即可;
2)PPI 通讯传输的是 11 位的数据,也就建议客户拨码选择 8 数据位 1 停止位偶校验(拨码默认为 11 位),并且 PLC 的波特率和 PPI、组态王要一致;
3)要求编程软件必须是离线时启动运行组态王。  


软启动具有的保护 1)外部故障输入保护。瞬停端子用于外加保护装置,如热继电器等。 2)失压保护。软启动器断电且又来电后,无论控制端子处于何种位置,均不会自行启动,以免造成伤害事故。 3)启动时间过长保护。由于软启动器参数设置不当或其原因造成长时间启动不成功软启动器会自行保护。 4)软启动器过热保护。温度升至80±5℃时保护动作,动作时间<0.1秒;当温度降至55℃,过热保护解除。 5)输入相保护。滞后时间<3秒。 6)输出缺相保护。滞后时间<3秒。 7)三相不平衡保护。滞后时间<3秒,以各相电流偏差大于50%±10%为基准。 8)启动过电流保护。启动时持续大于电机额定工作电流5倍时保护动作。 9)运行过载保护。以电机额定工作电流为基准作反时限热保护。 10)电源电压过低保护。滞后时间:当电源电压低于极限值50%时,保护动作,时间<0.5秒,否则低于设定值时保护动作,时间<3秒。 11)电源电压过高保护。当电源电压高于极限值130%时,保护动作,时间<0.5秒,否则高于设定值时保护动作,时间<3秒。 12)负载短路保护。滞后时间:<0.1秒,短路电流为软启动标称电机电流额定值10倍以上。

 


8. 西门子 200plc 通过 modbus 协议与组态王通讯时,组态王中定义的寄存器地址与plc 地址是如何对应的?
映射关系如下:0-Q,1-I,3、4、8、9-V; 
3,4,8,9 的 dd 号与 PLC 中 V 寄存器的偏移地址(实际地址-1000)的对应关系:组态王中(寄存器的 dd 号-1)*2=PLC 中的 V 寄存器的偏移地址。组态王中 40031对应 PLC:VW1060 (组态王中寄存器 4 表示 SHORT 型变量)组态王中 90640 对应 PLC:VD2278 (组态王中寄存器 9 表示 FLOAT 型变量)。

 


9. 西门子 200plc 通过 modbus 协议与组态王通讯,需要注意哪些事项?
需要注意如下几点: 
1)需要向 PLC 中对应的初始化程序(KVmoddbus.mwp),由亚控提供。此程序默认的 plc 通讯端口为 port0,地址为 2,波特率 9600,无校验(地址和波特率可由程SBR0 中的 VB8,SMB30 进行修改);


2)由于 PLCModbus 协议程序占用 V1000 及以前的地址,所以用户在编写逻辑控制程序中用到的寄存器不能和亚控提供的协议中所占用的 V 区地址冲突;


3)西门子 S7200PLC 和通过 modbus 协议和组态王通讯时,CPU 上的开关必须拨在RUN 状态,否则 PLC 中的 modbus 通讯程序没有处于运行状态,组态王和设备通过自由口协议肯定通讯失败

6ES7332-5HF00-0AB0 SIMATIC S7-300,模拟量输出M 332,光电隔离,8 AO,U/I;诊断;分辨率11/12位,40针,远程/插件,带 有源背板总线

西门子PLC 6ES7332-5HB01-0AB0

6ES7332-5HB01-0AB0产品描述SIMATIC S7-300,模拟量输出M 332,光电隔离,2 AO,U/I;11/12位 RESOL,20针,远程/插件

SIMATIC S7-300 6ES7331-7PF11-0AB0

SIMATIC S7-300 6ES7331-7PF11-0AB0模拟量输入SM 331,光隔离,8 AI 热电偶,类型

SIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01-0AA0

SIMATIC S7-300 6ES7323-1BH01-0AA0数字量模块SM 323,光电隔离,8 DI和8 DO, 24V DC,0.5A,总电流 2A,20针

西门子MSIMATIC S7-300 6ES7332-5HD01-0AB0输入模块

6ES7332-5HD01-0AB0 MSIMATIC S7-300,模拟量输出M 332,光电隔离,4 AO,U/I;诊断;分辨率11/12位,20针,远程/插件,带 有源背板总线

6ES7321-1BL00-0AA0数字输入模块

6ES7321-1BL00-0AA0数字输入模块,SIMATIC S7-300,数字量输入M 321,光电隔离,32DI,24 V DC,40针

4/2.55-1 50 KF 40 FR VI

02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR

02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI

02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40

 磁阻式旋转变压器是一种利用气隙磁阻变化而输出信号变化的旋转变压器,是依据电磁感应原理,利用气隙变化和磁阻变化,而使输出绕组的感生电压随机械转角作相应正弦或余弦变化的角度传感元件。
一、磁阻式旋转变压器简介
  磁阻式旋转变压器是一种新型结构高精度角位置传感器,具有结构简单、工作可靠及适应高速运行等特点。
  磁阻式旋转变压器与传统线绕式旋变原理的区别较大。传统线绕式旋变的气隙均匀,通过转子信号绕组与定子激磁绕组之间的相对位置变化来计算转子转角位置变化。而磁阻式旋变的信号绕组和激磁绕组均固定在旋变的定子上,仅通过转子凸极效应产生具有正弦轨迹的气隙磁导变化,在信号绕组感应出正、余弦信号。
二、磁阻式旋转变压器原理
1.磁阻式旋转变压器结构
  磁阻式旋变的结构与传统的绕组式旋变不同之处在于:其励磁绕组和输出绕组均安置在定子铁芯的槽中,转子仅由带齿的选片叠制而成,不放任何绕组,实现无接触运行。定子冲片内圆冲制有若干大齿(也称为极靴),每个大齿上又冲制若干等分小齿,绕组安放在大齿槽中。转子外圆表面冲制有若干等分小齿,其数与极对数相等。输出和输入绕组均为集中绕制,其正余弦绕组的匝数按正弦规律变化。


图1.磁阻式旋转变压器
2.磁阻式旋转变压器原理
  图2为原理示意图,其中画出5个定子齿,4个转子齿。定子槽内安置了逐槽反向串接的输入绕组1-1,以及两个间隔绕制反向串接的输出绕组2-2和3-3。当转子相对定子转动时,空间的气隙磁导发生变化,每转过一个转子齿距,气隙磁导变化一个周期,转过一周,则变化转子齿数个周期。气隙磁导的变化,导致输入和输出绕组之间互感的变化,输出绕组感应的电势亦发生变化。


图2.磁阻式旋转变压器原理示意图
  在电路设置上,旋变一般采用频率为1~10kHz的正弦交流电源作为激磁信号,对旋变输出的二相转角位置调制信号进行处理,得到以电量形式表达的位置信号。其输出电压形式与传统的正、余弦旋变相同。


旋转变压器cos输出信号                                        旋转变压器sin输出信号
  若激磁绕组的输入信号电压为:
  e1=E1msinωt。
  式中:E1m——激磁信号幅值;
  ω——激磁信号角频率,ω=2πf。
  则正弦信号绕组和余弦信号绕组(二相正交绕组)的输出信号电压与转子角位移θ的关系为:
  es=Esmcosθsinωt
  ec=Ecmsinθsinωt
  式中:Esm、Ecm——分别为输出信号幅值。
  理想情况下应满足:Esm=Ecm=Exm。
  由于加工工艺、模具制造和材料选择等因素造成Esm和Ecm不等,称为幅值误差。对于多极磁阻式旋变,变比Kv=Exm/E1m不等于输入、输出绕组的匝数比,其值需要通过实际测量或有限元分析后修正。
三、磁阻式旋转变压器特点及应用
  磁阻式旋转变压器由于没有耦合变压器、没有电刷,无接触结构,具有结构简单、成本低、对环境要求不高、容易实现传动系统一体化等特点,更适合用于电动机及数控系统的高精


没有

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