西門子ET200ecoPN西門子ET200ecoPN
信譽,客戶是公司成立之初所確立的宗旨,在公司的嚴格要求和員工們不折不扣地貫徹執行下發展延續至今。“假一罰十”一直是我公司的主動承諾。
《銷售態度》:質量保證、誠信服務、持續改進!
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本公司本著“以人為本、設備先導、顧客滿意、持續改進”的工作方針,致力于工業自動化控制領域的產品開發、工程配套和系統集成,擁有豐富的自動化產品的應用和實踐經驗以及雄厚的技術力量,尤其以 PLC復雜控制系統、傳動技術應用、伺服控制系統、數控備品備件、人機界面及網絡/軟件應用為公司的技術特長,幾年來,湖南迪碩公司在與德國 SIEMENS公司自動化與驅動部門的緊密合作過程中,建立了良好的相互協作關系,在可編程控制器、交直流傳動裝置方面的業務逐年成倍增長,為廣大用戶提供了SIEMENS的 技術及自動控制的解決方案,
本店所售商品*銷售,*!
產品參數:
產品品牌:SIEMENS西門子
產品名稱:S7-300
CPU226CN AC/DC/RELAY 繼電器輸出
訂貨號:6ES7312-1AE14-0AB0
供電電源:交流220V,功耗17W
產品描述:數字量輸入 24*24V DC,數字量輸出16*繼電器(5-30V DC或5-250V AC),2個RS485通訊口,多擴展7個擴展模塊
產品尺寸和重量:196*80*62mm,660g
售后保修:一年質保
產品產地:西門子工業自動化產品(成都)有限公司
此款為交流220V供電,繼電器輸出,需要直流24V供電,晶體管輸出的點此鏈接:6ES7 216-2AD23-0XB8
全新包裝/行貨/量大更優/歡迎選購!
S7300標準型CPU詳情:
概述
- 7種標準型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
- 7種CPU可在-25°C 至 +60°C的擴展的環境溫度范圍中使用
- 具有不同的性能等級,滿足不同的應用領域。
應用
提供了以下標準 CPU
- CPU 312,用于小型工廠
- CPU 314,用于對程序量和指令處理速率有額外要求的工廠
- CPU 315-2 DP,用于具有中/大規模的程序量以及使用PROFIBUS DP進行分布式組態的工廠
- CPU 315-2 PN/DP,用于具有中/大規模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO進行分布式組態的工廠,在PROFInet上實現基于組件的自動化中實現分布式智能系統
- CPU 317-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP進行分布式組態的工廠
- CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO進行分布式組態的工廠,在PROFInet上實現基于組件的自動化中實現分布式智能系統
- CPU 319-3 PN/DP,用于具有容量程序量何組網能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO進行分布式組態的工廠,在PROFInet上實現基于組件的自動化中實現分布式智能系統
高級控制器尤其適用于具有中等和較高復雜程度的應用。來看,SIMATIC S7-1500 控制器在離散自動化領域是 SIMATIC S7-300 和 SIMATIC S7-400 控制器的替代產品,是未來工廠的標準 – 憑借*的性能表現和創新的設計與操作方式,提供令人信服的結果。具有模塊化擴展能力的 SIMATIC S7 控制器具有兼容性,免維護且可以擴展,當然也能在 TIA 博途中進行組態。它們是任何自動化任務的理想解決方案。
簡單實用的分布式結構和多界面網絡能力,應用十分靈活
操作方便,設計簡單,不含風扇
任務增加時可順利擴展
大量的集成功能,使它功能非常強勁
S7-300F
故障安全型自動化系統,可滿足工廠日益增加的安全需求
基于 S7-300
可連接配有安全型模塊的附加 ET 200S 和 ET 200M 分布式 I/O 站
通過采用 PROFIsafe 行規的 PROFIBUS DP 進行安全相關通信
標準模塊另外也可用于非安全相關應用
可用性
SIMATIC S7-300 / ET 200M 系統家族是西門子已有產品線的組成部分,一般情況下,將會一直供應到 2023 年。
根據產品淘汰聲明,這些產品將以備件形式另外供應 10 年。
主要分享一個關于西門子S7-300、400PLC模擬量輸入輸出的量程轉換控制,主要有以下內容:
一、模擬量輸入、輸出量程轉換的概念
二、S7-300、400 PLC 模擬量輸入、輸出模板
1、需要使用的模板
2、涉及的信號類型
三、STEP 7 中模擬量輸入、輸出的編程
1、FC105、FC106 在哪里
2、FC105、FC106 功能描述
3、FC105、FC106 參數定義
4、FC105、 FC106例子程序
一、模擬量輸入、輸出量程轉換的概念
實際的工程量,如壓力、溫度、流量、物位等要采用各種類型傳感器進行測量。傳感器將輸出標準電壓、電流、溫度、或電阻信號供 PLC 采集,PLC 的模擬量輸入模板將該電壓、電流、溫度、或電阻信號等模擬量轉換成數字量——整形數(INTEGER)。在 PLC 程序內部要對相應的信號進行比較、運算時,常需將該信號轉換成實際物理值(對應于傳感器的量程)。而經程序運算后得到的結果要先轉換成與實際工程量對應的整形數,再經模擬量輸出模板轉換成電壓、電流信號去控制現場執行機構。這樣就需要在程序中調用功能塊完成量程轉換。
如一個壓力調節回路中,壓力變送器輸出 4-20mA DC 信號到 SM331 模擬量輸入模板,
SM331 模板將該信號轉換成 0-27648 的整形數,然后在程序中要調用 FC105 將該值轉換成 0-10.0(MPa)的工程量(實數),經 PID 運算后得到的結果仍為實數,要用 FC106 轉換為對應閥門開度 0-95%的整形數 0-27648 后,經 SM332 模擬量輸出模板輸出 4-20mA DC 信號到調節閥的執行機構。
二、S7-300、400 PLC 模擬量輸入、輸出模板
該系統硬件安裝所需的模塊:
1. S7-400H系統組件:
1個UR2–H機架(機架UR1、UR2)
2個PS407 10A電源單元
2個H–CPU
4個同步模塊(用于鏈接兩個CPU,安裝在CPU中并通過光纜互連)
2根光纜
2.一個帶有源背板總線的ET 200M分布式I/O設備,其配有
2個IM153–2
1個數字量輸入模塊SM321 DI 16 x DC24V
1個數字量輸出模塊SM322 DO 16 x DC24V
3.所有必需的附件,例如,PROFIBUS 電纜
說明:1.機架號通過CPU背面的開關來設置(默認為0),設置不正確會影響在線通信,CPU也可能無法正常啟動。
2. 務必將CPU的兩個上游同步模塊與兩個下游同步模塊互連,敷設光纖電纜。在接通電源或系統前,務必將光纖電纜連接到這兩個CPU,否則兩個CPU都會作為主CPU來執行用戶程序。
3. 將編程設備連接到*個容錯CPU(CPU0),該CPU將成為S7-400H的主CPU。
4. 上電后執行高質量RAM測試,該過程大約需要10分鐘,期間不能訪問CPU,且STOP LED燈會一直閃爍,若使用備用電池,以后通電時將不再執行此測試。
西門子300/400PLC模擬量模塊接線問題匯總
01
確定基準電位點很重要
今天,一個新來的同事找我討論模擬量模塊的問題,他在上遇到了一些麻煩,用戶打電話反映在現場的S7 300模擬量模塊讀數不變化,怎么折騰都讀數是32767。盡管模擬量模塊大家都很熟悉,但是類似的問題還經常有用戶反應。翻了翻手邊的資料,似乎沒有系統講解這個問題的,于是把自己的經驗歸納總結一下。
關于讀不出值的問題,如果總是32767沒有變化,其實值已經有了,只不過是超量程了。如果值為0,那就要注意模擬量是否有問題了,使用萬用表測量現場信號并沒有超限。為什么會出現這兩種現象呢?這是因為選擇的參考電位不同,例如,現場過來的信號為5V,那首先要問一下,基準點是幾伏?10~15是5V,-10~ -5同樣也是5V,如果測量端基準點是0V,那么測量就會有問題,所以一定要保證兩端等電位。模擬量模塊的基準電位點就是MANA ,所有的接線都與之有關。
02
隔離與非隔離問題系列
這里的隔離是指模擬量模塊的基準電位點MANA 與地(也是PLC的數據地)隔離。隔離模塊MANA 與地M可以不連接,以MANA 作為測量端的參考電位;非隔離模塊MANA 與地M必須連接, 這樣地M 變為MANA作為測量端的參考電位。隔離模塊的好處就是可以避免共模干擾。如何知道模塊是否是隔離模塊,例如SM331模塊,可以從模板規范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模塊是非隔離的,此外CPU31XC集成的模擬量也是非隔離的,共同特點就是模塊的輸出和輸入公用M端。
同樣傳感器也有隔離與非隔離的問題。通常非隔離的傳感器電源的負端與信號的負端公用一個端子,例如傳感器有三個端子 L, M 和S+,通過L, M端子向傳感器供電,S+,M為信號的輸出,公用M端。判斷傳感器是否隔離還是參考手冊。隔離傳感器信號負端與地M可以不連接,以信號負端作為信號源端的參考電位。非隔離傳感器信號負端必須在源端(設備端)接地,以源端的地作為信號的參考電位。
下面就是如何保證測量端與信號源端等電位接線的問題。在下面建議的連接圖中所用的縮寫詞和助記符含義如下:
M +: 測量導線(正)
M -: 測量導線(負)
MANA: 模擬量模塊基準電位點
這里需要注意MANA ,不同的接線方式都是以MANA 為參考基準電位。
M: 接地端子
L +: 24 VDC電源端子
UCM: MANA與模擬量輸入通道之間或模擬量輸入通道之間的電位差
UCM共模電壓,有兩種:
1)不同輸入信號負端的電位差,例如一個輸入信號為3V,另一個輸入信號也為3V,但是它們的基準點電位可能不同,可能是1~4V或3~6V,那么它們之間的共模電壓為2V。
2)輸入信號負端與MANA的電位差。
模塊的UCM 是造成模擬量值超上限的主要原因。不同模塊UCM 的大值不同。
UISO: MANA和CPU的M端子之間的電位差
03
使用隔離的模擬量模塊連接隔離的傳感器
隔離傳感器與隔離模擬量信號連接圖如圖1所示:
圖1 連接隔離的傳感器至隔離的模擬量輸入模塊
這種方式較簡單,都與地隔離,都不需要接地,但是輸入信號(傳感器)負端與MANA 電壓超過UCM大限制,例如SM331(6ES7331-7KF02-0AB0)為2.5 VDC,就需要短接信號負端與MANA ,否則會出現超上限問題。現場可以查看一下,幾乎所有超上限問題都是沒有連接信號負端與MANA 。如果UISO 超過限制,例如75V DC,就需要連接信號負端、MANA 端以及接地端M,這時模塊以大地M端為參考電位,實際變為非隔離使用了,這種情況很少見。
有的模塊通道組間都是隔離的,沒有MANA ,例如模塊6ES7331-7NF10-0AB0,接線如圖2所示:
這時每一個通道組(每組2通道)的M-就是MANA ,輸入通道組間UCM 大為以達到75VDC。
都隔離的情況下連接信號負端與MANA 端就可以了(2線制和電阻測量除外)。手冊每個模塊接線圖中MANA都是建議接地的,我認為這是在接地良好、不會產生共模電壓(例如單端接地)的情況下。
04
使用非隔離的模擬量模塊連接隔離的傳感器
這回我來講講使用非隔離的模擬量模塊連接隔離的傳感器的情況,模塊的MANA與地M不隔離,這樣必須連接MANA與地M,模擬量的參考點電位變成地M,典型接線如圖3所示: