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西门子S7-1200模块6ES7221-1BH32-OXBO
2023-12-17 10:55  浏览:10
西门子S7-1200模块6ES7221-1BH32-OXBO

功能简介

在运行过程中装置电流可以超过 铭牌标出的额定直流电流值(允 许的最大持续直流电流)。 允许 超出的值及持续时间将在下面作 详细解释。

过载电流的**值上限为1.8 倍 的额定直流电流。

最大允许过载 时间不仅与过载电流的时间曲线 有关,而且还与上一次负载情况 有关,并且每台装置情况不同。

每次过载必须先有欠载时期(负 载电流<额定直流电流), 最大 允许的过载时间过后,负载电流 至少要减到≤额定直流电流。 通过监控功率部分的发热情况 (I2 t监控)可以控制动态过载电流 的持续时间, I2t监控由过载电 流实际值的时间曲线,计算出晶 闸管等效结温时间曲线,该曲线 与环境温度有关。 每台装置本身 的特性(比如热阻和时间常数)也 考虑在内。 在整流装置刚刚开始 运行时是以起始值为基础计算, 也即以上一次运行停止/电源故 障的状态为基础计算。 环境条件 (如环境温度,安装海拔高度等) 在设定参数时考虑。

当算出的等效结温值超过了允许 值时,I2 t监控动作。 对此的反 应有两种可能并可以由参数设 定:

警告,使电枢电流的给定值减 小到额定直流电流或

装置发出故障信号,系统停止运行。

I2t监控功能可以被断开, 在这 种情况下电枢电流总是被限制在额定直流电流。

 

 

概述

故障安全 SIMATIC S7-1200 控制器基于 S7-1200 标准 CPU 并提供了其它安全相关功能。

它们可用于符合 IEC 61508 的 SIL 3 以及 ISO 13849-1 的 PL e 的安全任务。

安全相关程序是在 TIA 博途中创建的。STEP 7 Safety 组态工具为用 LAD 和 FBD 语言编写的安全相关程序提供了命令、操作和块。为此,我们提供了一个经 TÜV 认同的预组态块库以提供安全功能。

具有集成安全功能的标准控制器:

针对标准功能和安全功能提供了标准化且方便的诊断功能

同一的符号、数据一致性等

模块化系统包含可扩展的 CPU 以及可扩展的 I/O 数量结构:

可一次完成标准和故障安全自动化工程组态

在集中式系统中将标准 I/O 模块与故障安全 I/O 模块结合使用

集成的标准 PROFINET 功能用于 PROFINET 控制器和 PROFINET iDevice 服务

通过 PROFINET 或 PROFIBUS 等现场总线连接分布式标准 I/O

F 库经过德国技术监督协会 (TÜV) 认证,可用于所有常见安全功能

使用 FBD 和 LAD 对安全逻辑自由编程

符合标准的 F 程序打印输出

S7-1200 到 S7-300/400/1500 以及 WinAC RTX F 的标准功能和安全功能可通过一次集成组态完成:

STEP 7 Safety Basic 用于方便地组态 CPU 1200 FC

STEP 7 Safety Advanced 用于整个故障安全 SIMATIC S7 产品线的组态

CPU 的集成系统诊断(针对标准功能和安全功能):

在 TIA Portal、HMI 和 Web 服务器中以普通文本形式一致显示系统诊断信息

即使 CPU 处于停止状态,也会更新消息

系统诊断功能集成在 CPU 固件中。无需由用户进行组态

组态发生改变时,会自动对诊断信息进行更新。

提供了两种具有不同性能等级的故障安全控制器,分为 DC/DC/DC 型和 DC/DC/继电器型

 

CPU   1211C,紧凑型 CPU,DC/DC/DC,板载 I/O: 6 DI 24V DC;4 DO 24 V DC;2 AI 0 - 10V DC 或 0 -   20MA,电源: DC 20.4 - 28.8 V DC,程序/数据存储器: 25 KB 6ES7211-1AE31-0XB06ES7   211-1AE40-0XB0
CPU 1211C,紧凑型 CPU,AC/DC/继电器,板载 I/O: 6 DI 24V DC;4 DO 继电器 0.5A;2   AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA,电源: AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ,程序/数据存储器: 25 KB6ES7211-1BE31-0XB06ES7   211-1BE40-0XB0
CPU 1211C,紧凑型 CPU,DC/DC/继电器,板载 I/O: 6 DI 24V DC;4 DO 继电器 0.5A;2   AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA,电源: AC 20.4 - 28.8 V DC,程序/数据存储器: 25 KB6ES7211-1HE31-0XB06ES7   211-1HE40-0XB0
CPU 1212C,紧凑型 CPU,DC/DC/DC,板载 I/O: 8 DI 24V DC;6 DO 24 V DC;2 AI   0 - 10V DC 或 0 - 20MA,电源: DC 20.4 - 28.8 V DC,程序/数据存储器: 25 KB6ES7212-1AE31-0XB06ES7   212-1AE40-0XB0
CPU 1212C,紧凑型 CPU,AC/DC/继电器,板载 I/O: 8 DI 24V DC;6 DO 继电器 0.5A;2   AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA,电源: AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ,程序/数据存储器: 25 KB6ES7212-1BE31-0XB06ES7   212-1BE40-0XB0
CPU 1212C,紧凑型 CPU,DC/DC/继电器,板载 I/O: 8 DI 24V DC;6 DO 继电器 0.5A;2   AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA,电源: AC 20.4 - 28.8 V DC,程序/数据存储器: 25 KB6ES7212-1HE31-0XB06ES7   212-1HE40-0XB0
CPU 1214C,紧凑型 CPU,DC/DC/DC,板载 I/O: 14 DI 24V DC;10 DO 24 V DC;2   AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA,电源: DC 20.4 - 28.8 V DC,程序/数据存储器: 50 KB6ES7214-1AG31-0XB06ES7   214-1AG40-0XB0
CPU 1214C,紧凑型 CPU,AC/DC/继电器,板载 I/O: 14 DI 24V DC;10 DO 继电器   0.5A;2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA,电源: AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ,程序/数据存储器:   50 KB6ES7214-1AG31-0XB06ES7   214-1BG40-0XB0
CPU 1214C,紧凑型 CPU,DC/DC/继电器,板载 I/O: 14 DI 24V DC;10 DO 继电器   0.5A;2 AI 0 - 10V DC 或 0 - 20MA,电源: AC 20.4 - 28.8 V DC,程序/数据存储器: 50 KB6ES7214-1HG31-0XB06ES7   214-1HG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, firmare V4.0,CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO6ES7   215-1BG31-0XB06ES7   215-1BG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, firmare V4.0,CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO6ES7   215-1AG31-0XB06ES7   215-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, firmare V4.0,CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO6ES7   215-1AG31-0XB06ES7   215-1HG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, firmare V4.0,CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7   217-1AG40-0XB0

 

组态

动态过载能力的设计

设计内容包括下列几个方面:

功率部分从“冷态”启动并在 某一恒定的过载条件下所允许 的最长的过载时间

功率部分由发热状态回到“冷 态”的最大断电时间tab (最大 冷却时间)

确定极限特性曲线族以计算在 热波动情况下断续性过载工作 (负载周期循环)时的过载能力。

注意: 当算出的晶闸管等效结温 小于其最大允许值的5%时,功 率部分才可称为“冷态”, 该状 态能通过可设置的开关量输出口 查询。

断续过载运行时极限特性曲 线族的结构

极限特性曲线族指的是一个周期 为300 s 的断续过负载状态运行 的负载循环。它由2 个时间段, 基本负载时间(电枢电流实测值 ≤额定直流电流)和过载时间(电 枢电流实际值≥额定直流电流) 组成。

每一条特性曲线描述某种装置在 一定过载倍数下的最大基本负载 电流(极限基本负载电流,以额 定电流%的形式给出)和相应的 基本负载电流最小持续时间(基 本负载电流持续时间极限)。 负载循环周期的其余时间为由负载 倍数决定的过载电流的最大允许 持续时间, 如果所希望的过载倍 数没有相应的极限特性曲线,则 可借用邻近的一条过载倍数较大 情况下的特性曲线。

极限特性曲线族适用于负载循环 周期为300 s 的情况。借助于简 单的计算法则,也可设计负载周 期大于或小于300 s 情况的负载 循环。下面着手两个基本计算 例子

负载类型

为使SIMOREG DC-Master 尽 可能简单地同工作机械的负载 性质相匹配-除根据动态过载极 限特性曲线个别数据外-可通过 事先设定和简单可参数设定的 负载周期来确定。

在SIMOREG DC-Master 中用 参数P067 来设定。

注意

由参数P067 设定的负载级别不 能由SIMOREG DC- Master 监 控。 当功率部分允许运行时, 过载时间大于相应的负载级别, 这意味着,没有工作机械的保 护或抗过载的系统!

对于各个功率部分事实上允许 的过载时间总是大于负载级别 相应的过载时间。 对于功率部 分事实上允许的过载时间由 SIMOREG DC-Master 监控。

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