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  • 型号 6FC5372-0AA00-0AA0
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 上海市

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更新时间:2025-04-20 18:35:32浏览次数:150

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产品简介

产地类别 进口 应用领域 石油
西门子6FC5372-0AA00-0AA0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6FC5372-0AA00-0AA0

 

6FC5372-0AA00-0AA0

SINUMERIK 840D SL NCU 720.1 带 PLC 317-2DP 用户存储器: CNC:3MB;PLC:128KB 内部热散逸


 

 

 

组态注意事项:
有很多不同的方法用于捕获参考结点温度并通过参考结点和测量点的温度差得到其温度值。

  • 没有补偿
  • 用电子模块 2 AI TC HF 进行内部补偿
  • 使用电阻温度计 Pt100 来捕获参考结点的温度
  • 在每个热电偶的电源导体中使用补偿盒

没有补偿
只能捕获测量点的温度。参考结点(从铜导线到补偿线的转换处)的温度也会影响热电偶的电压。因此这种测量值是有缺陷的。

用电子模块 2 AI TC HF进行内部补偿
在终端模块 TM-E15S24-AT 和 TM-E15C24-AT 中有一个温度传感器。温度传感器将终端温度传到 2AI TC HF。对照来自电子模块通道的测量值来计算该值。
硬件配置中对于该补偿类型的 ET 200 S 站参数参见条目号: 19163406.

使用电阻温度计 Pt100 来捕获参考结点的温度
可以使用电阻温度计(Pt100 气候型测量范围)来捕获参考结点的温度:换句话说,通过与电子模块 2 AI RTD 连接的电阻温度计 PT100,对与电子模块 2 AI TC 连接的热电偶进行外部补偿。对参考点(从铜导线传输到热电偶),PT100 必须具有良好的热传导性。如果直接连接热电偶,电子模块 2 AI TC HF 将被使用(参见“用电子模块 2 AI TC HF 进行内部补偿”)
在设置相应参数的 ET 200S 中,用 PT100 得到的该温度值被分发到 2AI TC ST 模块并且在模块中同测量点(参考结点数量:1)上捕获的温度值一起计算
如果连接到 2AI TC 输入的热电偶具有相同的参考结点,就用 2AI RTD 进行补偿。可以选择“RTD”或“None”作为 2AI TC 模块两个信道的参考结点。如果选择“RTD”,那么同一个参考结点(RTD信道)总是用于两个信道。


图. 01

ID 关于为该补偿类型在硬件配置中进行 ET 200S 站参数设置的相关信息参见条目号: 19164641.

在每个热电偶的电源导体中使用补偿盒
通过补偿盒进行补偿。补偿盒是由铜导线到补偿线的转换点。不需要用电子模块 2AI TC ST 作进一步处理。对于热电偶参考结点(如:终端箱)上温度的影响可以通过补偿盒进行补偿。补偿盒包含用于补偿特殊参考结点温度(补偿温度)的桥接。热电偶或它们的补偿线均连接到补偿箱。这样补偿盒就成了参考结点。如果实际的参考温度不同于参考温度,那么温度决定的桥接电阻器就会改变。这样就会产生一个正的或者负的补偿电压,而该电压会加到热电偶电压上。参考结点温度为 0o 的补偿盒用于补偿模拟输入模块。
 需要注意一下几点。

  • 补偿箱必须有足够的电源供应。
  • 电源供应单元必须有适当的干扰滤波器,如:通过接地屏蔽线圈

注意事项:
关于 ET200S 的温度补偿的更多信息请查看下列手册。

1. 说明
本条目描述了在 S7-200 程序块中那些参数需要设置来接收其他站点的 GPRS 数据。

两个或多个包含 S7-200 CPU 和 调制解调 SINAUT MD 720-3 模块的远程站通过 GPRS 连接到一个中心站。中心站采用 SINAUT MICRO SC 来管理与所有已组态的远程站的通讯(图 1 )。

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图 1 :结构图

2. WDC_SEND 和 WDC_RECEIVE 功能块
SINAUT MICRO SC 库内的功能块 WDC_SEND 和 WDC_RECEIVE 负责发送和接收数据。数据的接收由调制解调模块上 LED 灯“C”的闪烁来指示。如果块的参数设置错误,接收的数据就会被舍弃不会写入 CPU。下列参数决定数据的交换:

WDC_SEND:

  • DATA_STAR:*个数据字节的起始地址,比如 VB100 就是“100”
  • DATA_LENGTH:发送数据的长度,比如 10 个字节就是“10”

WDC_RECEIVE:

  • DATA_START:接收数据的起始地址(接收的数据自动更新)
  • DATA_LENGTH:接收数据的长度(接收的数据自动更新)
  • RECVBUFFER_START 和 RECVBUFFER_LENGTH 说明了接收地址区,该区域会被CPU中接收到的数据覆盖。
    发送地址区 DATA_START 和 DATA-LENGTH 必须适合接收地址区以保证接收 CPU 所发送的数据都是可以访问的。

3. 接收的数据被舍弃并不写入 CPU 
下面举例说明当 WDC_RECEIVE 参数设置错误时发生的问题:

图 2:没有数据写入 CPU

  • 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 字节的数据
  • 远程站 2 允许起始地址为 VB200 长度为 10 字节的接收区
  • 发送的数据在 WDC_RECEIVE 所允许的范围之外,数据没有写入 CPU,发送请求被告知出错。

图 3:没有数据写入 CPU

  • 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 20 个字节的数据
  • 远程站 2 允许起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的接收区
  • 部分发送数据在 WDC_RECEIVEP 允许的范围之外,数据没有写入 CPU,发送请求被告知出错。

4. 接收数据准确写入 CPU
WDC_RECEIVE 的接收区必须至少和发送数据区一样大。

4.1 允许的区域准确匹配

图 4:允许的地址区准确匹配

  • 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的数据
  • 远程站 2 允许起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的接收区
  • 发送的数据在 WDC_RECEIVE 允许的地址区之内,从 VB100 开始的 10 个字节写入 CPU,发送请求被告知“完成”。

4.2 允许区域大于接收的数据

图 5:允许的地址区大于接收的数据

  • 远程站 1 发送起始地址为 VB100 长度为 10 个字节的数据
  • 远程站 2 允许起始地址为 VB50 长度为 100 个字节的数据区
  • 发送的数据在 WDC_RECEIVE 允许的地址区之内,从 VB100 开始的 10 个字节写入 CPU,发送请求被告知“完成”。


 

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