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西门子PM340功率模块

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参考价 17
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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 6SL3210-1SB11-0UA0
  • 品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 上海市

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更新时间:2025-04-19 19:12:01浏览次数:296

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!

产品简介

产地类别 进口    
西门子PM340功率模块

上海盟疆自动化(shimu)优势产品; PLC 、屏、变频器、电缆及通讯卡、数控、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品,均可质保
一年,假一罚十,以客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精是专业从事西门子工业自动化产品销售和集成的优良企业。

详细介绍

西门子PM340功率模块

 

6SL3210-1SB11-0UA0

SINAMICS S120 变频器 功率模块 PM340 输入:200-240V 1AC,50/60Hz 输出:三相交流 0.9A(0.12kW) 结构形式:块大小 组件 FSA 内部风冷

 


 

 

 

侧向电动机驱动 MO310 可以实现远程切断紧凑型断路器 3VA1,无需安装在开关正面。通过其紧凑的结构(盖板的封盖尺寸为 45 mm)和可安装帽形导轨的特性,使得侧向电动机驱动 MO310 尤其适用于:

  • 楼宇配电器
  • 配电箱

此外,侧向电动机驱动 MO310 也用于电网自动转换。

 

 

 

说明

 

正面的切换杆清楚地显示出紧凑型断路器的开关位置。侧向电动机驱动 MO310 满足 IEC / EN 60947-1 要求的分离器特性。

 

正面的切换杆

 

切换杆在  ON 紧凑型断路器的主触点已闭合。

 

切换杆在 OFF 紧凑型断路器的主触点已打开。

 

切换杆在 TRIP 紧凑型断路器处于 TRIP 位置。

没有明确确保所有主触点均已打开。

 

 

 

 

 

 

ACT 状态

 

 无供电

 

 内部故障(闪烁频率 开:关 = 1:1)

 

 设备损坏(闪烁频率 开:关 = 1:10)

 

 正常的运行状态 / 已脱扣

 

 

 

运行方式手动、自动和锁定

 

通过打开并关闭塑料盖板,侧向电动机驱动 MO310 进入手动或自动运行方式。

 

 

 

手动:

 

如果塑料盖板已打开,则侧向电动机驱动 MO310 处于手动运行方式。通过操作切换杆,紧凑型断路器进入 ON (I) 或 OFF (0) 位置。

 

 

自动:

 

如果塑料盖板已闭合,侧向电动机驱动 MO310 受控制线操控, 例如通过按键或 PLC。

 

 

锁定:

 

使操作闸板位于位置 OFF (0),锁定侧向电动机驱动 MO310 以防止重启,锁定装置多可闭合三个 U 型锁(直径 5.0 ... 8.0 mm)。U 型锁不包含在供货范围内。

 

 

 

 

 

 

紧凑型断路器的启动、关闭和复位

 

 

手动运行方式中的启动和关闭

 

塑料盖板已打开。侧向电动机驱动 MO310 处于手动运行方式:

 

  • 启动紧凑型断路器:
    将切换杆推到开关位置 ON (I)。紧凑型断路器已启动 ON (I)。触点已闭合。
     
  • 关闭紧凑型断路器:
    将切换杆推到开关位置 OFF (0)。紧凑型断路器已关闭 OFF (0)。触点已打开。

 

自动运行方式中的启动和关闭

塑料盖板已闭合。侧向电动机驱动 MO310 处于自动运行方式。紧凑型断路器 3VA 只能用电子信号进行启动/关闭。

  • 通过端子盒上的开启信号启动紧凑型断路器 3VA:紧凑型断路器已启动 ON (I)。触点已闭合。切换杆处于 ON (I)。
     
  • 通过端子盒上的关闭信号关闭紧凑型断路器 3VA:紧凑型断路器已关闭 OFF (0)。触点已打开。切换杆处于 OFF (0)。

 

紧凑型断路器的复位

通过侧向电动机驱动 MO310 来复位紧凑型断路器与所选择的复位模式有关。

可选择的复位模式西门子PM340功率模块

复位模式可设定。紧凑型断路器脱扣后,复位模式决定在 TRIP 位置的行为。

侧向电动机驱动 MO310 在紧凑型断路器脱扣后的行为取决于复位模式:

 

 

 

 

启动/关闭电动机驱动 MO310 的接线图

 

 

 

 

电动机驱动 MO310 受边沿控制,即它只对相应端子 3 和 4 上的开启或关闭命令的正向沿有反应。其中关闭信号占主导地位,即使存在开启信号,电动机驱动在关闭沿中仍关闭。

 

电动机驱动 MO310 要求在关闭信号结束和开启信号沿之间的间歇时间为 80 ms。关闭信号因其主导地位而无需间歇时间。

 

 

 

 

 

故障,故障原因和故障排除

 

“设备损坏”表示电动机驱动中无法排除的故障/损坏。必须更换设备。这可能由于微动开关损坏等原因而造成。

 

“内部故障”表示可逆的故障(例如未定义的开关位置,自动复位时的故障,开关时间过长)。通过操作 ON / OFF 无法排除电动机驱动的故障状态,必须手动修正开关位置。首先确认,用于复位模式的旋钮处于定义位置。

 

 

 

ACT 状态

 

 无供电

 

 内部故障(闪烁频率 开:关 = 1:1)

 

 设备损坏(闪烁频率 开:关 = 1:10)

 

 正常的运行状态 / 已脱扣

 

 

 

 

技术数据

 

一.808D PPU背面接口X51~X53定义为轴脉冲驱动器接口,标准配置为西门子SINAMCIS V60驱动器.

 

 以 铣床配置示例

二.标准配置驱动为西门子SINAMCIS V60驱动器,接口信号的详细说明如下表:

808D PPU X51~X53端 子

标 识符号(颜色)

信 号说明

V60端 子/引 脚

补 充说明

1

PULSE+  (绿 色)

正脉冲信号(NC系统输出信号)

X5 / pin1

5V信号

9

PULSE-  (黄 色)

负脉冲信号(NC系统输出信号)

X5 / pin2

5V信号

2

DIR+

  (灰 色)

速度设定值的方向+(NC系统输出信号)

X5 / pin3

5V信号

10

DIR-

  (粉 色)

速度设定值的方向-(NC系统输出信号)

X5 / pin4

5V信号

3

ENA+     (棕 色)

脉冲使能+(NC系统输出信号)

X5 / pin5

5V信号

11

ENA-     (白 色)

脉冲使能-(NC系统输出信号)

X5 / pin6

5V信号

 

65

伺服使能(NC系统输出信号)

X6 / pin1

+24V = 驱动使能

0V = 驱动禁止

6

RST (白 色/绿 色)

报警清除信号(NC系统输出信号)

 X6 / pin2

+ 24V高电平有效

7

M24

(红 色)

伺服使能和报警清除参考接地,0V

X6 / pin3

 

5

ALM1 (红 色/蓝 色)

+24V输出,由X200 的针脚1 供电

X6 / pin4

  

ALM1, ALM2发 生报警时闭合。

15

ALM2

(蓝 色)

驱动报警信号(NC系统输入信号)

X6 / pin5

8

RDY1

(黑 色)

+24V输出,由X200 的针脚1 供电

X6 / pin6

  

当伺服驱动就绪时闭合

14

RDY2

(紫 色)

驱动就绪信号(NC系统输入信号)

X6 / pin7

12

+24V (白 色/黄 色)

+24V 输出,由X200 的针脚1 供 电

X6 / pin8

 

4

Z-M  (灰 色/粉 色)

零脉冲信号(NC系统输入信号)

X6 / pin9

H = +24V; L = 0 V

13

M24  (褐 色/绿 色)

零脉冲参考接地

X6 / pin10

 



 

 

三.注 意事项:

1)必须连接808D PPU接 口X200 上的 +24 V 信号和 M 信号,脉冲驱动V60接口上的+24V 信号和 M24信 号才可以输出(详见:808D电气安装手册_201205,第20页和第30页。)

 

 2) 如果使用西门子标准电缆接第三方驱动器或者用户使用非西门子电缆,请务必将不需要的信号线做好绝缘处理。

 

.常见问题示例:

1) 问题:轴无使能,SINAMCIS V60显示“S-3” 报警

 可 能原因:

  ---808D PPUX200接口+24VM信号未连接

  ---V6065端子未接好

  ---请检查机床参数MD30130&MD30240&MD34200设置是否正确

  ---系统有读入禁止信号生效

  ---65使能的M信号端与X200M信号未共地。

 2) 问题:808D PPUX51~X53接口损坏

 可 能原因:

  ---带电插拔电缆。

  ---接线错误、电缆破损引起短路。



为了改进城市的自来水供应,欧盟出资开发了一个项目。在该项目中,西门子和合作机构共同研究降低供水网络损耗和能耗的新方法。无线传感器为能够实时呈现供水系统状况的仿真和优化模型提供数据,而后这些数据以数学计算方法进行运算分析,终帮助优化运营。欧盟委员会将在2015年秋季之前为ICeWater这一高效管理水资源的ICT(Information and Communication Technology)解决方案提供290万欧元的资金。项目参与方还包括东芝、Italdata、教科文组织水教育学院、通信与计算机系统研究所(ICCS)以及意大利米兰和罗马尼亚蒂米什瓦拉的自来水公司。

水资源如今常被大量浪费。即使在欧洲的中心城市,20%到30%的水损耗也比较常见。因此,找到能够快速、可靠地监测和定位漏水点的方法,有助于大幅减少水的浪费。除漏水问题外,大多数供水系统需要使用许多水泵,会消耗大量能源。如果能根据实际需求优化调整水泵运营计划,就能节省很多能源。

目前,这些创意还未被运用到供水网络中。事实上,供水系统内的传感器通常无法做到与监控和数据采集系统充分连接。此外,目前相关信息仅依靠人工进行收集,极不全面,而且一个月或一年才分析一次。

ICeWater项目旨在开发一种可优化供水网络规划和运营的决策支持系统。在西门子的SIWA水管理系统中就能看到这种辅助系统的雏形。西门子中央研究院目前正致力于研究适用于漏损管理的增强模块,为供水网络的运营和规划提供支持,为建立一个无线、节能的通信网络奠定基础。该网络可让监测水耗、水位和水流速的电池供电传感器通过互联网与自来水公司的控制系统进行通信。ICeWater系统可以保存收集的数据,并将它们提供给不同模块。此外,ICeWater项目运用了能够准确呈现供水网络水力特性的SIWA仿真模型。为了适应米兰和蒂米什瓦拉的特定条件,该项目对SIWA仿真模型实行了改进。这些模型可以帮助运营商寻找和定位漏点,而新算法可让运营商改善能耗。

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