西门子模块6ES7214-2AD23-0XB8原装库存
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西门子S7-1500优势一:
它的外观设计更人性化,选用时更容易被工程现场人员所接受。S7-1500模块大小比S7-300稍大,机架类似于S7-300,前连接器安装时具有接线位置,并提供专门的电源元件和屏蔽支架及线卡,使接线更方便,可靠性更高;尤其让工程人员心动的是CPU上配置有LED显示屏,可方便显示CPU状态和故障信息等。
西门子S7-1500优势二:
从硬件方面来说,S7-1500PLC的处理速度更快,联网能力更强,诊断能力和安全性更高,不仅可节省成本,提高生产效率,而且安全可靠,维护简单方便,真正成为工厂客户和现场维护人员的控制器。例如,相对于S7-300/400,S7-1500 PLC采用新型的背板总线技术,采用高波特率和高传输协议,使其信号处理速度更快;S7-1500所有CPU集成1-3个PROFINET接口,可实现低成本快速组态现场级通信和公司网络通信,而S7-300/400PLC只有个别型号CPU才集成有PROFINET接口;S7-1500 PLC的模块集成有诊断功能,诊断级别为通道级,无需进行额外编程,当发生故障时,可快速准确地识别受影响的通道,减少停机时间,这是S7-300/400PLC所*的。
西门子S7-1500优势三:
S7-1500PLC的组态和编程效率更高,信息采集和查看更方便,这也是工程设计人员的福音。由于S7-1500PLC是无缝集成到TIA博途软件中,无论是硬件组态、网络连接和上位组态,还是软件编程,其操作均简单快捷。而S7-300、S7-400PLC组态编程软件为经典STEP7,上位组态软件为WinCC,相对于TIA博途软件,某些操作显得繁琐(例如对于各个程序块需要每个单独存盘,当有语法错误时,则无法执行保存操作)。对于S7-1500,可通过Internet浏览器、内置CPU显示屏、TIA博途和HMI设备随时查看CPU状态、过程变量和故障信息等,而对于S7-300/400 PLC,则没有CPU显示屏,信息采集和查看也没有S7-1500PLC方便。
西门子S7-1500优势四:
相对于西门子S7-300、S7400PLC,西门子S7-1500PLC支持的数据类型更广泛。S7-1500PLC的基本数据类型的长度大到64位,而S7-300/400 PLC支持的基本数据类型长度大为32位;S7-1500PLC支持Pointer、Any和Variant三种类型指针,S7-300/400PLC只支持前两种。这些特点,均使S7-1500PLC的编程更加灵活
设计
概述
S7-1500 自动化系统具有模块化的结构,可包含多 32 个模块。它拥有丰富的模块,这些模块可进行各种组合。S7-1500 自动化系统支持单层配置,其中的所有模块均安装在一个 DIN 导轨上(请参见手册以了解要求)。
系统包含下列组件:
控制器:
CPU 具有不同性能等级,并具有集成 PROFINET 接口或 PROFINET 和 PROFIBUS 接口,用于连接分布式 I/O 或用于编程设备、操作装置、其它 SIMATIC 控制器或第三方设备间的通信。
SIMATIC S7-1500 适合使用多种型号的 CPU:标准 CPU(ODK 版本:能够在控制器上执行 C/C++ 代码)
紧凑型 CPU 不仅配备数字型和模拟型输入输出,还配备计数器输入和高速输出,将技术功能直接集成在 CPU 上。
故障安全型 CPU(ODK 版本:能够在控制器上执行 C/C++ 代码)适用于在同一台计算机上执行标准程序和安全相关的程序。
配备诸如同步操作(利用位置同步规范进行同步)和凸轮系统等扩展运动控制功能的技术 CPU。
用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块。
工艺模块用于高速计数、位置检测或测量等功能。
通信模块和通信处理器可通过通信接口将控制器进行扩展
根据具体要求,也可使用下列模块:
在 CPU 向背板总线的输出对于所有连接的模块来说不够充分的情况下,电源模块 (PS) 通过背板总线为 S7-1500 模块的内部电路供电。另外,60W 24/48/60 V DC HF PS 还可让 CPU性存储整个工作存储器的内容(数据)。
用于将 SIMATIC S7-1500 连接到 120/230 VAC 电源的负载电源模块 (PM)。
接口模块用于连接基于 S7-1500 的分布式 I/O
西门子PLC模块6ES7522-5HH00-0AB0
存放在RAM中,以适应随机存取的要求。在PLC的工作数据存储器中,设有存放输入输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等逻辑器件的存储区,这些器件的状态都是由用户程序的初始设置和运行情况而确定的。根据需要,部分数据在掉电时用后备电池维持其现有的状态,这部分在掉电时可保存数据的存储区域称为保持数据区。
单元接线图的视图选择,应能清晰地表示出各个项目的端子和布线情况。当一个视图不能清楚地表示多面布线时,可用多个视图。项目间彼此叠成几层放置时,可把这些项目翻转或移动后画出视图,并加注说明。对于PLC转换开关组合开关之类的项目,它们本身具有多层接线端子,上层端子遮盖下层端子,这时可延长被遮盖的端子,以标明各层的接线关系。互连接线图互连接线图是用于表示成套装置或设备内各个不同单元之间的连接情况,通常不包含所涉单元的内部连接,但可以给出与之有关的电路图或单元接线图的图号。
例如提升机电机,需要频繁正反转且转矩很大,转速就很低,电机体积庞大,价格昂贵。当电机转速较高时,还需考虑电机的临界转速。电机转子在运转中都会发生振动,转子的振幅随转速的增大而增大,到某一转速时振幅达到大值也就是平常所说的共振,超过这一转速后振幅随转速增大逐渐减少,且稳定于某一范围内,这一转子振幅大的转速称为转子的临界转速。这个转速等于转子的固有频率。当转速继续增大,接近倍固有频率时振幅又会增大,当转速等于倍固有频率时称为二阶临界转速,依次类推有三阶四阶等临界转速
作用于同一刚体上的大小相等,刚体上大小相等,方向相反但不共线的两个平行力组成的力系,称为力偶。力偶为矢量,力偶是一种只有合转矩(所有转矩的总合),没有合力的力系统。因此,它又称为纯转矩。作用于物体,力偶能够使物体完全不呈现任何平移运动,只呈现纯旋转运动。作用在刚体上的两个或两个以上的力偶组成力偶系。简单的力偶是由两个大小相等,方向相反的力构成的,力偶的国际单位是N.m。 若力偶系中各力偶都位于同一平面内,则为平面力偶系,否则为空间力偶系。力偶既然不能与一个力等效,力偶系简化的结果显然也不能是一个力,而仍为一个力偶,此力偶称为力偶系的合力偶。
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有好多同行问我关于无功补偿的问题,有新入行的年轻朋友问,也有老电工师傅问,而且问的人还不少,我想有必要和师傅们探讨一下了。
问,电容补偿柜上电流表上的电流是什么电流?这个电流做功吗?这个电流是电容电流,也叫无功电流,无功电流是不做有用功的。之所以进行电容无功补偿,是因为在我们的电力负载中,好多都是感性负载,譬如,电动机,压缩机,继电器等等,感性负载在消耗有用功的同时也消耗无用功。由于电容电流超前于电压90度,而感性电流滞后于电压90度,也就是说电容补偿电流是用来抵消感性电流的,用来提高功率因数的,提高变压器的负载能力,改善用电质量的。
第二问,电容补偿后,配电总柜上面的电流表的电流减小了,省电了吗?配电总柜上面的电流表的电流是有功电流与无功电流的矢量和。我们的电表分有功电表与无功电表,有的电表合二为一,即计量有功也计量无功。有功计量是用来收缴电费了,无功计量是用来考核功率因数的。在负荷不变的情况下,有功电流一般不变,所以有功电表计量也一般不变,无功补偿也就不能省电。总电流减小了,是因为电容补偿电流抵消了电路中感性的无用功电流。这也正是无功补偿的关键所在,总电流减小了,相对的也就提高了变压器的负载能力,提高了电能的利用率。
问题三,电容柜上电流表的电流加上总电流表上电流等于没有补偿前的总电流吗?这个不一定相等,应为电路中容性电流与感性电流的和,不是简单的数字相加,而是是矢量和,是有相位的。
以上三点是朋友们经常问的问题,在此我做简单的回答,有不妥之处,望师傅们斧正。
星三角降压启动,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。 首先我们来看星三角降压启动电路图,左边为主电路也成为一次回路;右边为控制回路又称为二次回路。当我们合上总电源开关QS,接触器KM1、KM2、KM3线圈没有通电,所以主触点和辅助触点都没有闭合,电机没有通电不运转。 当按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,主触点KM1闭合得电,辅助常开KM1闭合实现自锁,同时KM3和KT线圈得电,KM3主触点闭合,此时KM1和KM3主触点都闭合,电机得电,实现星形启动运转,常闭触点KM3断开实现互锁,KM2主触点不会得电,保护电路不会短路。此时时间继电器KT开始计时(一般设定10左右),当时间继电器计时结束,KT常开触点断开,KM3线圈失电,电机不通电,由于有惯性会一直运转,同时KM3常闭触点闭合,时间继电器常开触点KT闭合,接触器KM2线圈得电,此时,接触器主触点KM3得电,KM1和KM3闭合使电机继续运行,实现三角形运转,至此,星三角降压启动完成,如果按下停止按钮SB2,KM1和KM2线圈失电,主触点断开,电机停止运行。注意,在接触器KM3向KM2转换时,时间是非常短暂的,不会影响电机中间过程的运行。 大家注意理解KM1和KM3得电,实现星形运转;KM1和KM2得电,实现三角形运转;KM2和KM3是互锁关系,两者不会同时得电,因为这是在KM2和KM3线路中串联也对方的常闭触点,只要一方线圈得电,另一方常闭触点就会断开,两者实现互锁,不能同时得电。星三角降压启动的实物接线也很简单,只要认得电路符号,按照从左到右,从上到下的原则,一步一步的操作,后在检查一遍就可以了 |
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