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西门子模块6ES7214-2AS23-0XB8千万库存

更新时间:2024-05-08 07:10:00
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详细介绍

西门子模块6ES7214-2AS23-0XB8千万库存

在*个电源段中使用系统电源的特殊注意事项 
馈电选件 
有三种方式可以接入背板总线所需要的系统电压:
● 通过 CPU/接口模块进行供电
● 通过 CPU/接口模块和系统电源进行供电
● 仅通过插槽 0 中的系统电源供电
通过 CPU/接口模块进行供电 
通过 CPU/接口模块馈电通常可满足中小型硬件配置的需要。所连接模块的功耗不能超过
由 CPU/接口模块提供的功率。
在这种配置方式中,将通过负载电流电源向 CPU/接口模块提供 24 VDC 电压。
操作步骤 
要通过 CPU/接口模块供电,请按以下步骤操作:
1. 在 STEP 7 中打开 CPU/接口模块的“属性"(Properties) 选项卡,然后在导航窗口中选
择“系统电源"(System power supply)。
2. 选择选项“连接到电源电压 L+"(Connection to supply voltage L+)。

通过 CPU/接口模块和系统电源进行供电 
对于较大型的硬件配置,单独通过 CPU/接口模块为背板总线供电已不能满足需求。如果
模块消耗的总功率超出 CPU/接口模块可提供的功率,则需安装额外的系统电源。
为系统电源提供的电源电压,并为 CPU/接口模块提供 24 VDC 电压。
系统电源和 CPU/接口模块同时为背板总线供电。总功率为两种方式所提供功率之和。
电量总合为:“系统电源的输入功率"+“CPU/接口模块的输入功率" 

仅通过系统电源进行供电 
也可以只使用一个系统电源(在插槽 0 中)为背板总线提供所需的电量。此时,CPU/接
口模块不提供 24 VDC 电压,而由背板总线为其供电。为此,系统电源必须插入 CPU/接
口模块的左侧。
通常,可组态一个 AC 或 DC 供电的系统电源。 
如果未插入 24 V DC 电源(如,CPU 旁仅插入 CM/CP),则可使用 230 V AC 系统电
源。这是因为,CM/CP 由背板总线进行供电。
操作步骤 
如果设置为仅通过系统电源供电,请按以下步骤操作:
1. 在 STEP 7 中打开 CPU/接口模块的“属性"(Properties) 选项卡,然后在导航窗口中选
择“系统电源"(System power supply)。
2. 选择选项“不连接到电源电压 L+"(No connection to supply voltage L+)

西门子CPU1517-3中央处理器

西门子CPU1517-3中央处理器

6ES7517-3FP00-0AB0参数详细

使用电源 PS 60W 24/48/60VDC HF 时的特殊要求 
S7-1500 - CPU(固件版本 V2.1.0 及以上)的扩展保持性存储器 
使用 PS 60W 24/48/60VDC HF 系统电源时,整个数据区可用作 CPU(固件版本 V2.1.0 
及以上)的保持性存储器。
PS 60W 24/48/60VDC HF 可在“断电"时提供足够的能量,以供 CPU 保持整个数据区。
要求 
● STEP 7 V14 SP1 或更高版本
● PS 60W 24/48/60VDC HF 系统电源
● CPU,固件版本 V2.1.0 及以上,请参见下表
适用的 CPU 
保持性存储器的大小取决于所使用 CPU 的数据工作存储器的大小。下表列出了适用的
CPU 及所需的硬件功能版本。
CPU 
固件版本 V2.1.0 或以上 
硬件功能版本 订货号 大保持性存
储器 
CPU 1511-1 PN FS01 或更高版本 6ES7511-1AK01-0AB0
6ES7511-1AK02-0AB0
1 MB
CPU 1511F-1 PN FS01 或更高版本 6ES7511-1FK01-0AB0 1 MB
CPU 1511T-1 PN FS01 或更高版本 6ES7511-1TK01-0AB0 1 MB
CPU 1511T-1 PN FS01 或更高版本 6ES7511-1UK01-0AB0 1 MB
CPU 1511C-1 PN FS01 或更高版本 6ES7511-1CK00-0AB0
6ES7511-1CK01-0AB0
1 MB
CPU 1512C-1 PN FS01 或更高版本 6ES7512-1CK00-0AB0
6ES7512-1CK01-0AB0
1 MB
CPU 1513-1 PN FS01 或更高版本 6ES7513-1AL01-0AB0
6ES7513-1AL02-0AB0
1.5 MB
CPU 1513F-1 PN FS01 或更高版本 6ES7513-1FL01-0AB0 1.5 MB
CPU 1515-2 PN FS01 或更高版本 6ES7515-2AM01-0AB0 3 MB
CPU 1515F-2 PN FS01 或更高版本 6ES7515-2FM01-0AB0 3 MB
CPU 1515T-2 PN FS01 或更高版本 6ES7515-2TM01-0AB0 3 MB

在电器设备尤其是变频器、plc、软启动器这类电子工控装置中,为了满足制造、安装以及检修之需要,设备生产厂家多会将其内部设计、制造成多个功能模块(线路板)组合形式。而为了满足各个功能模块(线路板)之间的联系,便衍生出一种集多线直插式导线产品——排线。

     实际检修工作中所见的排线,因集合的导线数量较多,故通常情况下其线径非常纤细(极少有超过0.2mm2情况)。按照其接插头导线排列形式又可划分为:单列、双列、多列等,而实际中又以前两种形式运用较多。图一所示便是某工控装置显示设置模块同主控板间,所用的双列60芯(表述形式为:2*30芯)排线,以及其插接头形式。

 不可忽视的电路“桥梁”故障

     做为担负沟通不同功能模块(线路板)的“桥梁”重任,排线的作用不言自明。虽然排线故障在实际维修工作中不多见,可一旦发生却往往会被忽视,而导致检修工作陷入困境。笔者此番就为大家分享两例排线故障,供大家日后借鉴参考。

     两年前,笔者检修过一台欧瑞 45KW软起动器,其故障现象为在经过其他同行检修该软起动器正常使用了一段时间后,该机出现了启动过程中W相不定时发生缺相故障。笔者接手后,按惯例先检测W相所用双向晶闸管(实际为两只单向晶闸管反并构成),结果未见异常。接下来笔者测量W相工作所需的移相脉冲信号,此过程中笔者发现了异常——测量发现主控板所发的脉冲信号正常,diangon.com版权所有!可输出至双向晶闸管G极的该脉冲信号却在笔者无意间碰触到该脉冲传输所用排线时丢失了!于是乎,笔者将传输脉冲信号所用单列四线排线拔下仔细观察,赫然发现该排线引致G极的芯线上有虚断现象!本人猜测该故障现象有可能是早前的维修或检修过程中,被不明就里的同行野蛮折叠过导致其内部芯线出现了“硬伤”,继而造成故障发生!

不可忽视的电路“桥梁”故障

     图二所示为某型变频器内部使用的另一种排线形式——FPC柔性印刷排线。这种形式的排线质地柔软,可以在相当程度上避免图一形式排线耐折性较差的弊端。但这种形式的排线也具有一个非常明显的缺点,即插接安装时要格外小心,务必确保排线能插接到位和平整。话说一位同行在检修完某变频器开关电源驱动板后(开关电源部分故障),将线路复位并插好含有FPC柔性印刷排线在内的各导线,可试机过程中却发现变频器操作执行动作虽正常。可变频器仅有频率变化而无输出电压的奇特故障现象!在经过近一个小时的反复检测后,终的故障原因却非常让人意外——由于在插接开关电源驱动电路板同主控板间的FPC柔性印刷排线时,该同行不够细心致使排线一端发生了一定角度的倾斜,结果导致主控板发送到驱动部分开启六路PWM驱动光耦的总开启信号未能送达,继而造成上述故障现象发生!

 不可忽视的电路“桥梁”故障

     此外在实际检修过程中,笔者还曾遇到过排线接插头和接插座受到水汽侵蚀而导致接触不良;排线压接处松脱等故障现象。

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) 

= 3*相电压U*相电流I(角形接法) 

三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法) 

= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法) 

三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。

三相:P=1.732UIcosφ

P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;

根号3=1.732 

那么:I=P/(1.732*U*cosφ) 

如果20KW是有功功率的话,那么有功功率=3*电压*电流*功率因数;

功率因数是一个0.7-0.9之间的一个数,因不同的电机而不同,取0.8来算:

电流应当在39A左右,粗略估算为20*2=40A比计算值略微大一点,也是正确的。

如果20KW指的是总功率(有的电器就是这么干的),那么它的有功功率就只有16KW左右,总功率=3*电压*电流,电流应当在30A左右;

这里“电压”应当用相电压220,因此才乘相数3;

单相千瓦乘三倍,三相乘二倍.

三相电1个千瓦是多大电流 

电流I=P/1.732/U/cosφ 假设功率因数为0.8,则电流=1/1.732/0.38/0.8=1.9A.


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