西门子电源6SL3130-7TE21-6AA4详细说明

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西门子电源6SL3130-7TE21-6AA4详细说明

模拟量扩展模块

模拟量扩展模块提供了模拟量输入/输出的功能,优点如下:

1、**适应性

可适用于复杂的控制场合

2、直接与传感器和执行器相连,12位的分辨率和多种输入/输出范围能够不用外加放大器而与传感器和执行器直接相连,例如EM231 RTD模块可直接与PT100热电阻相连

3、灵活性

当实际应用变化时,PLC可以相应地进行扩展,并可非常容易的调整用户程序。

提示:

(1). 在STEP7 Micor/WIN软件中(S7-200的编程软件),对于模拟量输入通道设有软件滤波功能,具体请参见《S7-200 • LOGO• SITOP 参考》->系统块-模拟量滤波。

但是,在系统块中设置模拟量通道滤波时,RTD和TC模块占用的模拟量通道,应禁止滤波功能。

AO模拟量输出模块

S7-200的扩展模块里,分别有2路、4路的模拟量输出模块EM232。根据接线方式(M-V或M-I)选择输出信号类型,电压:±10V,电流:0~20mA(4~20mA)。

AI/AO模拟量输入输出模块

(A) CPU模块本体集成的2路AI和1路AO

S7-200只有CPU 224XP和CPU224XPsi,本体集成有模拟量通道。其中,2路AI是:电压信号±10V,1路AO是:电压信号0~10V;或者电流信号0~20mA(4~20mA),输出信号类型可以通过硬件接线来选择。

(B) EM235模拟量输入输出模块

EM235模块有4路AI和1路AO。通过拨码开关设置来选择4路AI通道的输入信号程,这个模块可以测量毫伏级(mV)的信号;1路AO是:电压信号 ±10V;或电流信号0~20mA(4~20mA),可以根据硬件接线方式(M-V或M-I)选择输出信号类型。

在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。
(4)当现场没有或无法设置硬点时,可在操作界面上采取软按键的方法解决走向选择或控制方式选择等问题。此外,与变频器、智能仪表等的连接,还是采用信号线直接相连的方式。 
1847年,西门子和工程师约翰·乔治·哈尔斯克依靠自己堂兄投资的6842塔勒银币(1塔勒相当于3马克)建立了西门子-哈尔斯克电报机制造公司(国外喜欢用自己名字当公司,英国公司马丁贝克也是),主要生产西门子发明的指南针式电报机,这个公司也就是后来西门子公司的前身。1848年西门子公司赢得了法兰克福至柏林的电报线路合同,从此开始了大发展。西门子PLC程序调试方法 西门子PLC程序的调试可以分为模拟调试和现场调试两个调试过程,在此之前首先对PLC外部接线作仔细检查,这一个环节很重要。外部接线一定要准确无误。也可以用事先编写好的试验程序对外部接线做扫描通电检查来查找接线故障。不过,为了安全考虑,好将主电路断开。当确认接线无误后再连接主电路,将模拟调试好的程序送入用户存储器进行调试,直到各部分的功能都正常,并能协调一致地完成整体的控制功能为止。5:在S7 CPU中如何进行全数据的基本通讯?在通讯时需要注意?对于 8 位类型的模块,输入和输出各占用一个字节,它们有相同的字节地址。若用固定的插槽赋址,SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为I 4.0 至 I 4.7,输出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7。
S7-200系列PLC可提供三大类共9种数字量输入/输出模块。
电位计的采样端和首端连接到 M+,末端连接 M-,并且 S- 和M-连接到一起。

当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 I+不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能。模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件,用于防止模块的输入通道被破坏。
(6)部存储器(L)
在程序编辑、上/等处理过程中,必须把CPU置于STOP方式。

54:可以将来自防爆区 0 或防爆区 1 的传感器 / 执行器直接连接到 S7-300 Ex(i) 模块吗? 不能连接来自防爆区 0 的传感器/执行器。但可以直接连接来自防爆区 1 的传感器/执行器。 Ex(i) 模块是按照 [EEx ib] IIC 测试的。因此,模块上有两道防爆屏障。然而,必须获得[EEx ia]认可才能用来自防爆区 0的传感器 /执行器。(模块上将应该有三道防爆屏障)。
使用CP342-5模块,无论调用'DP_SEND' 功能块还是'DP_RECV' 功能块,您都不能直接读写某个PROFIBUS从站的I/O数据。CP342-5模块有一个内部的Input和Output存储区 ,用来存放有PROFIBUS从站的的I/O数据,较新版本的CP342-5模板内部存储器的Input和Output区分别为2160个字节,Output区的数据循环写到从站的输出通道上,循环读出从站输入通道的数值存放在Input区,整个过程是CP342-5与PROFIBUS从站之间自动协调完成的,您不需编写程序。您可以在PLC的用户程序中调用'DP_SEND'和'DP_RECV'功能块,读写CP342-5这个内部的存储器。
例如,某段PLC梯形图程序中计数器类型为CTUD,增减计数器,编号为8,预设值PV为4,如图3-22示。由图3-20可以看到,该程序中,由输入继电器常开触点I0.1控制计数器C1的装载信号输入端;输入继电器常开触点I0.0控制计数器C1的脉冲信号,I0.1闭合,将计数器的预设值3装载到当前值寄存器中,此时计数器当前值为3,当I0.0闭合一次,计数器脉冲信号输入端输入一个脉冲,计数器当前值减1,当计数器当前值减为0时,计数器常开触点C1闭合,控制输出继电器Q0.0线圈得电。2.位置控制与位置检测模块西门子S7300PLC模拟量模块使用方法及编程方法
打开SIMATIC Manager 和硬件配置。
版权归原作者有,如有侵权,请联系删除
PLC一般有两种基本工作方式,即RUN(运行)模式与STOP(停止)模式,但S7-200系列PLC还有一种的模式--TERM(Terminal,终端)模式,且这种模式要与编程软件STEP7相结合。这3种工作方式可通过安装在PLC上的方式选择开关进行切换。异步电动机正反转控制系统是应用*广泛的控制方式,下图是利用接触-继电器控制实现的传统电动机正反转控制线路,包括主电路和控制电路。DO:数字量输出。
平方的铝线可以负荷千瓦,平方的铜线可以负荷千瓦。PLC冷启动与暖启动的区别在暖启动中,从程序开始处以系统数据和用户地址区的初始设置开始进行程序处理非保持性定时器计数器和位存储器复位)。保持的标志存储器定时器和计数器以及数据块的当前值保持仅当有后备电池,如果使用EPROM并且CPU的保持特性已赋参数时S-甚至可以没有后备电池)。OB中的程序执行一次然后循环程序开始执行。在冷启动中,执行OB中的***个命令时,读取过程映像输入表,并处理STEP用户程序也适用于暖启动)。

学习电路图是工程师必修的课程,这里我们不讲死板的理论,用*为通俗的文字来理解电路图怎么看电路走向。
“正极永远是起点,负极永远是终点”,记住这14个字,无论正极流到负极前,中间出现什么样的圈圈叉叉,电路总是起点开始到终点结束,而中间所出现的分支不过像是游戏中出现的支线任务,*终的目标还是指向终点。而中间尽管出现再多的路,也不是每条都会有“人”。
比如电流从灯泡过去,然后从电阻电路回去,于是电阻所在电路出现短路,即终点在负极,所以电路不会跑回路。
如果用理论点的方法分析,就是看电压。电压的形成相对复杂,涉及到电荷电场,但是电压与电流是不可分割的,没有电压就没有电流的产生。电流的产生不是电压的目的,但是电压却是电流形成的原因。在以前物理学中喜欢用流水表示,不过却显得不是很恰当。
PS:看电路图并不难,懂些技巧累积经验,不用死记硬背,记住几个常见的元件符号,并且记住上诉14个字。


如图所示,a的上端与电路连接与否,都不影响电路,被右侧的红线部分给短路了,电流走红线部分。
电流在小灯的上端分流,一部分走小灯,另一部分走剩余的滑动变阻器部分,*后又汇合流向电源负极。
电路结构是混联——Rp与L并联后再与R1串联,A测干路电流。
滑动变阻器滑至a时即为Rp与灯L并联,滑至b时即为灯L被短路电路中只有R1与Rp串联

互锁就是两个接触器不能同时吸合,一般用在电机正反转电路中,若两个接触器同时吸合,将发生电源相与相之间短路。电气互锁的接法是:KM1接触器的常闭触头串联在KM2接触器的线圈回路,KM2接触器的常闭触头串联在KM1接触器的线圈回路。但是若一个接触器触头发生熔焊时,电气互锁就失效了。因此对要求严格的场所还必须使用有机械互锁的接触器。两只接触器将各自的辅助常闭触点储量介入对方的控制回路中,互相闭锁,使得两只接触器不能同时吸合。 这个回路是比较简单的,大致原理是保证电机正转时反转不能接通,而反转时正转也不能接通,否则同时吸合接触器就会使三相交流电在接触器下口形成短路,所以要在回路中加闭锁,再有就是无论反转还是正转都要求随时可以停止电机运行,因此停止按钮要串联,起纽要并联。
这是两个接触器KM1、KM2控制电动机正反转电路。

KM1、KM2若同时动作会使主回路严重短路,造成事故。所以把KM1的常闭触点串联在KM2线圈回路中,KM2的常闭触点串联在KM1线圈回路中。一旦KM1得电正转,KM2就不可能得电,从客观上防止短路事故


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发布时间
2023-04-20 14:32
所属行业
PLC
编号
31468889
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