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针对 SIMATIC S7-1500 提供了各种性能级别的故障安全型 CPU:CPU 1511F-1 PN:实用的入门级 CPU,适用于在分散生产技术中对处理性能和响应速度具有中等要求的标准应用和故障安全应用。CPU 1513F-1 PN:具有中到高容量数据存储器的 CPU,适用于除集中式 I/O 外还包含分布式自动化结构的标准应用和故障安全应用。CPU 1515F-2 PN:适用于对程序范围和处理速度具有中等/较高要求的应用,用于通过带有 PROFIsafe 的 PROFINET IO 实现分布式配置。CPU 1516F-3 PN/DP:适用于对程序范围和处理速度具有中等/较高要求的应用,用于通过带 PROFIsafe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 实现分布式配置。CPU 1517F-3 PN/DP:适用于对程序范围网络和处理速度具有很高要求的标准和故障安全应用,用于通过带 PROFIsafe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 实现分布式配置。附加的集成 PROFINET 接口,具有单独的 IP 地址,可用于网络分离等。CPU 1518F-4 PN/DP:适用于对程序范围和处理速度具有较高要求的标准和故障安全应用,用于通过带 PROFIsafe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 实现分布式配置。附加的集成 PROFINET 接口,具有单独的 IP 地址,可用于网络分离等
工艺模块中具有硬件级的信号处理功能,可对各种传感器进行快速计数、测量和位置记录。SIMATIC S7-1500 CPU中已集成有运动控制和高速计数器之类的工艺功能,可通过STEP 7进行操作。在高速计数和测量任务中,可快速进行信号预处理。可接入定位增量式编码器和SSI值编码器。SIMATIC STEP 7 V12中集成有直观的用户组态界面。采用工艺对象,提高了编程效率。对内部/外部结果和计数器值采用不同的过程报警,实现快速响应。CPU处于STOP模式下,也可对模块操作进行组态。可在S7-1500 CPU中集中操作,也可在ET 200MP I/O系统中进行分布式操作。
通信模块提高了SIMATIC S7-1500自动化解决方案的灵活性和功能性。同时通过连接企业管理级,使用更多的接口可构建更为复杂的自动化架构或进行过程优化。串行接口可用于连接一个条形码读卡器或RFID读卡器,实现非接触式数据传输。CM PtP: 通过点到点连接实现串行通信。4种通信模块,可通过串行接口连接自动化组件。可连接旧系统和外部系统,可连接数据读卡器或特殊传感器。可集中使用,也可在分布式ET 200MP I/O系统中使用。带有各种物理接口,如RS232、RS422或者RS485
不同性能级别的 SIMATIC S7-1500R/H 可用于 SIMATIC S7-1500R/H:
CPU 1513R-1 PN适用于具有中等程序范围和处理速度要求以及较高可用性要求(不会丢失数据)的应用;也用于分布式自动化结构。CPU 1515R-2 PN:适用于具有中/高程序范围、网络和处理速度要求以及较高可用性要求(不会丢失数据)的应用;也用于通过 PROFINET IO 实现的分布式设计。附加的集成 PROFINET 接口,具有单独的 IP 地址,可用于网络分离等。CPU 1517H-3 PN:适用于具有较高可用性要求以及在程序范围、网络和处理速度方面具有*要求的应用;适用于适合通过 PROFINET IO 实现的分布式配置。附加的集成 PROFINET 接口,具有单独的 IP 地址,可用于网络分离等
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, 中央处理器,带 内存 500 KB,用于 程序和 3MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 30 NS Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡
型号:6ES7515-2AM02-0AB0
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, 中央处理器,带 内存 500 KB,用于 程序和 3MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 30 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡
应用
CPU 1515-2 PN 是具有大容量程序及数据存储器的 CPU,适用于除集中式 I/O 外还包含分布式自动化结构的应用中要求十分苛刻。可被用作 PROFINET IO 控制器或分布智能系统(PROFINET 智能设备)。集成式 PROFINET IO IRT 接口设计为双端口换机以便在系统中设立总线型拓扑。配备单独 IP 地址的额外集成 PROFINET 接口可用于网络隔离,或用于连接更多 PROFINET IO RT 设备,又或者作为 I-设备用于高速通信。另外,CPU 还提供全面的控制功能,并能够通过标准化的 PLC-open 块连接变频器
在高速计数和测量任务中,可快速进行信号预处理
可接入定位增量式编码器和 SSI 值编码器
SIMATIC STEP 7 V12 中集成有直观高效的用户组态界面
采用工艺对象,提高了编程效率
对内部/外部结果和计数器值采用不同的过程报警,实现快速响应
CPU 处于 STOP 模式下,也可对模块操作进行组态
可在 S7-1500 CPU 中集中操作,也可在 ET 200MP I/O 系统中进行分布式操作
适用于具有中等要求的应用的 CPU,用于 S7-1500 控制器产品系列中的程序/数据存储
具有高处理速度,适用于二进制和浮点运算
在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用
PROFINET IO IRT 接口,带 2 端口交换机
PROFINET I/O 控制器,用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O
用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
OPC UA 服务器(数据访问)作为运行时选件,可轻易将 SIMATIC S7-1500 连接至第三方设备/系统
等时同步模式
集成运动控制功能,用于控制速度控制轴和定位轴,支持外部编码器,凸轮/凸轮轨道和探头
用于诊断集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
西门子CPU1513-1PN模块
访问方式 | 标准块访问 | 优化块访问 |
符号 | 是 | 是 |
索引 (域) | 是 | 是 |
片段访问 | 是 | 是 |
AT 指令 | 是 | 否 |
地址 | 是 | 否 |
间接 (ANY指针) | 是 | 否 |
间接 (Pointer - Variant指针) | 是 | **于符号方式 |
无初始化下载 | 否 | 是(对于S7-1200 V4.0以上) |
表 02
更改块的访问方式
在块创建时访问方式被自动设置。不同CPU的默认访问方式:
S7-1200/ S7-1500 预置的默认访问方式为“优化块访问"。
S7-300/ S7-400 预置的默认访问方式为“标准块访问",并且不能修改。
从S7-300/ S7-400 系列的CPU,复制或者移植块至S7-1200 / S7-1500系列的CPU,块的访问方式不会自动变更。移植后块的访问方式需要逐个人为修改。
例如,按下述步骤修改“标准"到“优化"块访问:
在项目导航中打开 "程序块" 文件夹。
右键单击功能块
在弹出菜单中选择“属性..." .
在"属性" 选项中使能 "优化的块访问" 功能.
图. 01
然后在弹出的小窗口“更改块访问"中点击“确认"。
图2
点击“确认" ,关闭属性窗口。
保存、编译,然后下载项目到CPU。
这样就设置了对临时变量的优化访问。接口参数(Input, Output, InOut) 和静态变量,在“保持性"这一列中的属性为“非保持"。
相线和中线穿过一环形磁芯,作为电流互感器的一次线组,而二次侧则连接脱扣装置。当电路正常运行时,相线的电流和中线相等,电流的矢量和等于零。但如果电路出现故障,电流接地,此相线和中线的电流无法平衡,电流矢量总和不等于零。电流互感器的二次线组感应出此情况,经过电子放大线路后使漏电断路器脱扣,切断通往负荷的电路。当剩余电流在额定脱扣电流的50%-100%时,漏电断路器脱扣。 漏电断路器的拒动与误动作: 1.漏电断路器的拒动作的原因 1)在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,而在TN-S段的PE线上漏电,则漏电断路器会拒动作; 2}在TN-S系统中,由于电路的安装人员把N线接入接入开关,如果在N线上断路,则在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测的漏电信号,漏电断路器会拒动作; 3)在TN-C=S系统中,由于电路安装人员把N线和PE线接在一起(解释一下,应该是指在该漏电断路器电源进线处或者之前,相当于PE线也进入一次绕组的环形磁芯内了),如果发生漏电,漏电断路器会拒动作; 4)在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作。 2.漏电断路器误动作的原因 1)在TN-C-S系统中,由于安装人员将PF线与N线接反,将引起误动作; 2)在照明与动力合用的三相四线电路中,错误的选用了三极漏电保护器,负载的零线直接接在保护器的电源侧而引起误动作; 3)漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生的电磁干扰会引起误动作; 4)相线与零线绝缘电阻太低,部分电流径漏点处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作。(线路漏电) 5)用电设备外壳的接地线与工作零线相连时,引起误动作; 6)经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过电流互感器。引起误动作; 7)在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将引起误动作 |