详细介绍
西门子6AG4112-1GA00-4BX0 西门子6AG4112-1GA00-4BX0
我公司经营西门子*现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:*电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内*产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。
追求,追求精确
要通过“严格”的检验程序,以可编程控制器(PLC)产品为例,在整个生产过程中针对该类产品的质量检测节点就超过20个。视觉检测是数字化工厂*的质量检测方法,相机会拍下产品的图像与Teamcenter数据平台中的正确图像作比对,一点小小的瑕疵都逃不过SIMATIC IT品质管理模块的“眼睛”。对比传统制造企业的人工抽检,这显然要可靠又快速得多。”
电机在额定转速以上运行
1.1 弱磁运行
通常情况下,对于额定频率为50Hz的异步电机而言,在变频驱动时,可以按电机的转速分为恒转矩调速和恒功率调速两种模式:
§ 恒转矩调速段,额定转速以下(50Hz以下)
§ 恒功率调速段,电机弱磁运行,额定转速以上(50Hz以上)
在恒功率调速段,随着电机转速上升,输出转矩会下降,输出功率不变,以1LA7060-4AB10为例,电机的特性曲线如下:
<图1-1> 1LA7060-4AB10特性曲线
1.2 87Hz运行
一般情况下,功率在45kW以下的西门子异步电机可以适用87Hz应用。电机可以在不弱磁的情况下,在额定转速以上运行(变频器输出到87Hz)。以1LA7060-4AB10为例:
<图1-2> 1LA7060-4AB10电机铭牌
电机参数如下:
§ 230V 角形/ 50Hz,0.73A, 0.12kW, 1350rpm,功率因数0.75
§ 400V 星形/ 50Hz,0.42A, 0.12kW, 1350rpm,功率因数0.75
以G120变频器为例,在STARTER软件中配置电机87Hz应用如下:
§ 电机绕组必须使用角形接法
§ 输入角形接法的额定电机参数,并勾选87Hz运行:
<图1-3> 电机参数配置界面
§ 配置完成后,可在p0133参数中确认。
2 87Hz运行探讨
那么,为什么电机可以不弱磁,87Hz运行,并且电机绕组需要使用角形接法呢?下文对此做一个简单的探讨:
2.1 电机的定子电压
*,交流电机运行时,电机中会形成旋转磁场,产生电磁力,驱动电机旋转。同时,旋转的磁场在定子绕组上产生感应电动势E。电动势E的大小与磁通量Φ和磁场的旋转速度n满足一下关系:
在忽略绕组压降的情况下,电机绕组上的相电压等于电机的反电势。
2.2 电机在不同的绕组接法时,相电压与线电压对应关系
角形接法时,线电压与相电压相等,线电流是相电流的倍;星形接法时,线电压是相电压的
倍,线电流与相电流相等。
<图2-2> 电机的绕组接法
2.3 87Hz应用,电机绕组角形接法
以1LA7060-4AB10为例,87Hz运行时:
§ 如果电机仍然使用星型接法,电机不弱磁运行到87Hz时,要求变频器的输出电压为690V。对于实际应用来说,一般变频器供电电网电压已经固定,变频器无法输出690V电压;此外,1LA7060-4AB10电机也无法在690V电压下运行。
§ 如果将电机绕组改为角形接法,电机不弱磁运行到87Hz,根据前述内容,此时要求变频器输出的电压为400V。变频器可在原供电电网下运行,只需满足角形接法时的额定电流要求即可。
2.4 87Hz应用注意事项:
§ 电机需要使用角形接法
§ 变频器的功率需要比电机额定功率大:
87Hz运行时,电机的功率为额定功率的 倍,以1LA7060-4AB10电机为例,等效的电机参数如下:
电机额定电压=
电机额定电流 = 0.73A
电机额定功率 =
电机功率因数 = 0.75
电机额定频率 = 87Hz
.2.1. S7-PLCSIM安装与使用:
STEP7标准版并不包括S7-PLCSIM软件包及授权,需单独购买,STEP7 Professional 版包括了S7-PLCSIIM的软件包及授权,安装即可。在菜单Options中,可以激活S7-PLCSIM,此时再进行上传/下载/监控等操作就是针对S7-PLCSIM了,而不会对真实PLC进行操作(不论PLC是否联机)。
图2 1S7-PLCSIM 调用
2.3. S7-PLCSIM软件兼容性
不同S7-PLCSIM 软件版本与STEP7及操作系统之间的兼容性:图中的 X 表示兼容,- 表示不兼容
图2 2S7-PLCSIM 软件兼容性
3. S7-PLCSIM的使用
3.1. S7-PLCSIM特性
S7-PLCSIM 可以模拟一个S7控制器,并且具备以下资源:
内存区域 | 描述 |
定时器 | T0-T2047 |
M 存储器 | 131,072 BIT(16K BYTE) |
I/O地址范围 | 131,072 BIT(16K BYTE) |
过程映像区(可设置,每个扫描周期更新) | 大131,072 BIT(16K BYTE) |
预设值:8192 BIT(1024 BYTE) | |
本地数据区(可设置) | 大64K BYTE |
预设值:32K BYTE) | |
逻辑块和数据块 | 2048 FB/FC, 4095 DB |
SFB | 除SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22 , SFB23, SFB41, SFB42, SFB43, SFB44, SFB46, SFB47, SFB48, SFB49, SFB60,SFB61, SFB62, SFB63, SFB64, SFB65 以外的SFB |
SFC | 除SFC7, SFC11, SFC12, SFC25, SFC35, SFC36, SFC37, SFC38, SFC48, SFC60, SFC61, SFC62, SFC65, SFC66, SFC67, SFC68, SFC69, SFC72, SFC73,SFC74, SFC81, SFC82, SFC83, SFC84, SFC87, SFC102, SFC103, SFC105,SFC106, SFC107, SFC108, SFC126, SFC127 以外的SFC |
OB | 除OB55, OB56,OB57, OB61, OB62, OB63,OB64, OB81, OB84, OB87, OB88 and OB90以外的OB |
另外,S7-PLCSIM 还具备以下特性:
? 可以插入视图来访问:PLC的输入/ 输出/中间寄存器/定时器/计数器/数据块,支持符号地址访问方式
? 可以使定时器自动运行或手动控制它们,可以分别或统一复位定时器
? 可以更改CPU操作模式 (STOP, RUN, RUN-P)。并且S7-PLCSIM 提供了暂停模式,用户可停止程序的执行,而不影响仿真CPU中的状态
? S7-PLCSIM 提供了单周期扫描模式,可以方便调试
? 可以使用中断 OB 来测试程序逻辑
? 可以记录一系列事件(操作输入/输出/M存储器/定时器),并且可以回放记录的事件,可以用于自动程序测试
? 可以使用所有的 STEP 7 工具来监视和调试S7-PLCSIM所仿真的PLC(而不需要实际的硬件)
3.2. S7-PLCSIM调用
可以通过STEP7菜单Options-> Simulate Modules,激活S7-PLCSIM; 或者通过点击工具栏中的 图标,来激活S7-PLCSIM。
3.3. S7-PLCSIM简单示例
3.3.1. S7-PLCSIM界面:
下图为S7-PLCSIM工作界面,
图3 1: S7-PLCSIM 视图
3.3.2. S7-PLCSIM菜单
1. File菜单:
用户可以通过S7-PLCSIM菜单File > Save PLC As, 将当前模拟的PLC存储为一个文件,下次使用时可以通过File > Open PLC,直接打开此文件,而不需要下载过程,方便调试。对于S7-PLCSIM V5.4版本,可以在此设置多种下载方式,例如,MPI, DP, Ethernet。
2. View菜单:
用户可以通过View > Accumulators/Block Registers/Stacks来查看PLC内部的累加器/地址寄存器/状态字/堆栈资源
3. Insert菜单:
用户可以通过Insert >Input Variable插入变量(输入/ 输出/中间寄存器/定时器/计数器/数据块)方式来模拟各种工况。
4. PLC菜单:
用户可以通过PLC 菜单模拟真实PLC的上电/断电,内存复位操作,以及修改PLC的MPI地址(S7-PLCSIM V5.4版本以下)。
5. Execute菜单: (仅对部分内容作解释)
? Key Switch Position: RUN与RUN-P的区别,在RUN情况下,用户无法下载程序及修改S7-PLCSIM内部存储区;RUN-P情况下,用户可以下载程序及修改S7-PLCSIM内部存储区,在两者中任意一种情况下,用户程序都可以正常运行。
? Startup Switch Position: 用户可以选择当S7-PLCSIM由STOP模式转换到RUN模式时,执行的启动类型:Cold Start, 操作系统将调用OB102,用户程序从开始位置执行,存储在非保持区的用户数据被删除;Hot Start, 操作系统将调用OB101,并且用户程序从中断位置继续执行;Warm Start, 操作系统将调用OB100。
? Scan Mode: Single Scan S7-PLCSIM*的扫描模式,程序仅执行一个周期,当用户通过Next Scan操作时,S7-PLCSIM 执行下一个扫描周期;Continuous Scan S7-PLCSIM 按照普通模式仿真真实PLC 扫描模式。
? Next Scan: 当用户可以使能S7-PLCSIM 执行下一个扫描周期
? Pause: 在不影响输出的情况下,中断当前仿真的程序,注意在暂停的情况下,可能会导致其它应用程序与S7-PLCSIM的超时或连接中断。
? Automatic Timers:定时器自动运行
? Manual Timers: 可以通过插入定时器窗口,手动设置定时器的值及时基。
? Reset Timers:用户可以复位所有/部分的定时器
? Trigger Error OB:
? Scan Cycle Monitoring: 用户可以在此设置允许的大程序执行时间,如果程序执行超过此时间,S7-PLCSIM将进入停止状态。
6. Tools菜单:
? Record/Playback S7-PLCSIM主要用于模拟工况,而即使一个简单的工况也可能是由一定时间段内的各种触发事件组成的。如果重复调试某个工况,而*依赖于手工操作模拟,是比较困难的。S7-PLCSIM可以解决这个难题:编程人员可以将手工模拟过程录制成一个事件文件,针对不同的工况,可以录制不同的事件文件。选择不同的事件文件,即可模拟不同的工况,而不必一次又一次地去手动输入。
1) 录制事件:此时操作者的每一步操作都会被记录下来
图3 2: 录制事件
2) 回放事件:此时操作者的每一步操作会依次被重现(现在为第2 个操作)
图3 3: 事件回放
? Options 在此菜单下S7-PLCSIM可以先使用 Attach Symbols,导入step7项目的符号表,然后在监控的情况下使用。
3.4. S7-PLCSIM的常见问题
3.4.1. 问题:S7-PLCSIM与在线连接的优先级
问题:当S7-PLCSIM已经运行,并且计算机已经与真实PLC有正确的编程连接方式,此时点击在线监控或者下载程序,STEP7所访问的节点是S7-PLCSIM还是真实PLC呢?
解答:S7-PLCSIM的优先级要高于真实PLC在线连接的优先级。也就是说,在S7-PLCSIM软件运行的情况下,所有的下载/上传/监控操作,都是针对S7-PLCSIM进行的,与真实PLC无关。有时计算机与真实PLC无法建立连接可能就是因为S7-PLCSIM正在运行,此时关闭S7-PLCSIM即可。
3.4.2. 问题:S7-PLCSIM与WinLC的区别
问题:S7-PLCSIM与WinLC有何区别?
解答:WinLC的特性相当于真实PLC的特性, 所以此问题请参考本文中S7-PLCSIM与真实PLC区别的章节。
3.4.3. 问题:无法调用OB40
问题:为什么在S7-PLCSIM菜单中无法触发OB40?
解答:S7-PLCSIM仿真真实的PLC,由于OB40与硬件组态关系密切,所以只有在下载了硬件组态后(或者Block文件夹下的SDB文件),在S7-PLCSIM菜单中才可以触发OB40。
3.4.4. 问题:S7-PLCSIM仿真通信程序
问题:S7-PLCSIM是否可以仿真通信程序,例如:PTP通信,以太网通信?
解答:S7-PLCSIM无法仿真通信程序,此问题请参考本文中S7-PLCSIM与真实PLC区别的章节。
3.4.5. 问题:S7-PLCSIM是否可以仿真定时器或定时中断功能
问题:S7-PLCSIM是否可以仿真定时器或定时中断功能?
解答:S7-PLCSIM的本质是一个在Windows环境下运行的应用程序,所以其执行状态与计算机的性能及系统资源使用状态都有着密切的联系。其仿真程序的扫描周期也实时受计算机负荷的影响,程序扫描周期可能会延长到几十个毫秒或者几百个毫秒。因此,当S7项目中的定时器时基定义非常小(例如10 毫秒)时,或者定时中断周期非常小(例如几个毫秒)时,S7-PLCSIM(受Windows运行机制及计算机性能影响)是无法在这么短的时间内完成应有相应的。对于真实的PLC, 由于其实时功能是由硬件来保证的,所以不存在上述问题(如果程序量比较大,程序扫描周期大于定时器的预设时间,这种情况下应当使用定时中断功能代替定时器的使用)。所以对于时序逻辑要求不严格的程序逻辑,可以使用S7-PLCSIM仿真的;对于时序逻辑要求严格的程序逻辑,使用S7-PLCSIM仿真是不可靠的。
3.4.6. 问题:项目下载后,S7-PLCSIM 的SF点亮
问题:为什么项目下载后,S7-PLCSIM 的SF点亮,但程序仿真执行不受影响?
解答:这种情况多出现于向低版本的S7-PLCSIM 软件下载了其无法识别的新硬件组态。用户升级S7-PLCSIM的软件版本即可。
电机在额定转速以上运行
1.1 弱磁运行
通常情况下,对于额定频率为50Hz的异步电机而言,在变频驱动时,可以按电机的转速分为恒转矩调速和恒功率调速两种模式:
§ 恒转矩调速段,额定转速以下(50Hz以下)
§ 恒功率调速段,电机弱磁运行,额定转速以上(50Hz以上)
在恒功率调速段,随着电机转速上升,输出转矩会下降,输出功率不变,以1LA7060-4AB10为例,电机的特性曲线如下:
<图1-1> 1LA7060-4AB10特性曲线
1.2 87Hz运行
一般情况下,功率在45kW以下的西门子异步电机可以适用87Hz应用。电机可以在不弱磁的情况下,在额定转速以上运行(变频器输出到87Hz)。以1LA7060-4AB10为例:
<图1-2> 1LA7060-4AB10电机铭牌
电机参数如下:
§ 230V 角形/ 50Hz,0.73A, 0.12kW, 1350rpm,功率因数0.75
§ 400V 星形/ 50Hz,0.42A, 0.12kW, 1350rpm,功率因数0.75
以G120变频器为例,在STARTER软件中配置电机87Hz应用如下:
§ 电机绕组必须使用角形接法
§ 输入角形接法的额定电机参数,并勾选87Hz运行:
<图1-3> 电机参数配置界面
§ 配置完成后,可在p0133参数中确认。
2 87Hz运行探讨
那么,为什么电机可以不弱磁,87Hz运行,并且电机绕组需要使用角形接法呢?下文对此做一个简单的探讨:
2.1 电机的定子电压
*,交流电机运行时,电机中会形成旋转磁场,产生电磁力,驱动电机旋转。同时,旋转的磁场在定子绕组上产生感应电动势E。电动势E的大小与磁通量Φ和磁场的旋转速度n满足一下关系:
在忽略绕组压降的情况下,电机绕组上的相电压等于电机的反电势。
2.2 电机在不同的绕组接法时,相电压与线电压对应关系
角形接法时,线电压与相电压相等,线电流是相电流的倍;星形接法时,线电压是相电压的
倍,线电流与相电流相等。
<图2-2> 电机的绕组接法
2.3 87Hz应用,电机绕组角形接法
以1LA7060-4AB10为例,87Hz运行时:
§ 如果电机仍然使用星型接法,电机不弱磁运行到87Hz时,要求变频器的输出电压为690V。对于实际应用来说,一般变频器供电电网电压已经固定,变频器无法输出690V电压;此外,1LA7060-4AB10电机也无法在690V电压下运行。
§ 如果将电机绕组改为角形接法,电机不弱磁运行到87Hz,根据前述内容,此时要求变频器输出的电压为400V。变频器可在原供电电网下运行,只需满足角形接法时的额定电流要求即可。
2.4 87Hz应用注意事项:
§ 电机需要使用角形接法
§ 变频器的功率需要比电机额定功率大:
87Hz运行时,电机的功率为额定功率的 倍,以1LA7060-4AB10电机为例,等效的电机参数如下:
电机额定电压=
电机额定电流 = 0.73A
电机额定功率 =
电机功率因数 = 0.75
电机额定频率 = 87Hz
S7300电源模板
6ES7307-1BA00-0AA0
6ES7307-1EA00-0AA0
6ES7307-1KA01-0AA0
CPU
6ES7312-1AE13-0AB0
6ES7312-5BE03-0AB0
6ES7313-5BF03-0AB0
6ES7313-6BF03-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0
6ES7314-1AG13-0AB0
6ES7314-6BG03-0AB0
6ES7314-6CG03-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0
6ES7315-2EH13-0AB0
6ES7317-2AJ10-0AB0
6ES7317-2EK13-0AB0
6ES7318-3EL00-0AB0
内存卡
6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
6ES7 953-8LJ20-0AA0
6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
6ES7 953-8LP20-0AA0
开关量模板
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH10-0AA0
6ES7 321-1BH50-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 321-7BH01-0AB0
6ES7 321-1EL00-0AA0
6ES7 321-1FF01-0AA0
6ES7 321-1FF10-0AA0
6ES7 321-1FH00-0AA0
6ES7 321-1CH00-0AA0
6ES7 321-1CH20-0AA0
6ES7 322-1BH01-0AA0
6ES7 322-1BH10-0AA0
6ES7 322-1CF00-0AA0
6ES7 322-8BF00-0AB0
6ES7 322-5GH00-0AB0
6ES7 322-1BL00-0AA0
6ES7 322-1FL00-0AA0
6ES7 322-1BF01-0AA0
6ES7 322-1FF01-0AA0
6ES7 322-5FF00-0AB0
6ES7 322-1HF01-0AA0
6ES7 322-1HF10-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-5HF00-0AB0
6ES7 322-1FH00-0AA0
6ES7 323-1BH01-0AA0
6ES7 323-1BL00-0AA0
模拟量模板
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7KB02-0AB0
6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 331-7NF10-0AB0
6ES7 331-7HF01-0AB0
6ES7 331-1KF01-0AB0
6ES7 331-7PF01-0AB0
6ES7 331-7PF11-0AB0
6ES7 332-5HD01-0AB0
6ES7 332-5HB01-0AB0
6ES7 332-5HF00-0AB0
6ES7 332-7ND02-0AB0
6ES7 334-0KE00-0AB0
6ES7 334-0CE01-0AA0
附件
6ES7 365-0BA01-0AA0
6ES7 360-3AA01-0AA0
6ES7 361-3CA01-0AA0
6ES7 368-3BB01-0AA0
6ES7 368-3BC51-0AA0
6ES7 368-3BF01-0AA0
6ES7 368-3CB01-0AA0
6ES7 390-1AE80-0AA0
6ES7 390-1AF30-0AA0
6ES7 390-1AJ30-0AA0
6ES7 390-1BC00-0AA0
6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 392-1BM01-0AA0
功能模板
6ES7 350-1AH03-0AE0
6ES7 350-2AH00-0AE0
6ES7 351-1AH01-0AE0
6ES7 352-1AH02-0AE0
6ES7 355-0VH10-0AE0
6ES7 355-1VH10-0AE0
6ES7 355-2CH00-0AE0
6ES7 355-2SH00-0AE0
6ES7 338-4BC01-0AB0
6ES7 352-5AH00-0AE0
6ES7 352-5AH00-7XG0
通讯模板
6ES7 340-1AH02-0AE0
6ES7 340-1BH02-0AE0
6ES7 340-1CH02-0AE0
6ES7 341-1AH01-0AE0
6ES7 341-1BH01-0AE0
6ES7 341-1CH01-0AE0
6ES7 870-1AA01-0YA0
6ES7 870-1AB01-0YA0
6ES7 902-1AB00-0AA0
6ES7 902-1AC00-0AA0
6ES7 902-1AD00-0AA0
6ES7 902-2AB00-0AA0
6ES7 902-2AC00-0AA0
6ES7 902-2AG00-0AA0
6ES7 902-3AB00-0AA0
6ES7 902-3AC00-0AA0
6ES7 902-3AG00-0AA0
6GK7 342-5DA02-0XE0
6GK7 342-5DF00-0XE0
6GK7 343-5FA01-0XE0
6GK7 343-1EX30-0XE0
6GK7 343-1EX21-0XE0
6GK7 343-1CX00-0XE0
6GK7 343-1CX10-0XE0
6GK7 343-1GX20-0XE0
6GK7 343-1GX21-0XE0
6GK7 343-1HX00-0XE0
6GK7 343-2AH00-0XA0
6ES7971-1AA00-0AA0
6ES7971-5BB00-0AA0
6ES7314-6EH04-0AB0