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浙江西门子G120变频器代理商

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  • 型号
  • 品牌 Siemens/西门子
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 上海市
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更新时间:2019-01-15 10:17:28浏览次数:644

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!

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产品简介

浙江西门子G120变频器代理商
西门子G120 是一个由多种不同功能单元组成的模块化变频器。两种主要的单元是:● 控制单元(CU)● 功率模块(PM)控制单元可以以几种不同的方式对功率模块和所接的电机进行控制和监控。它支持与本地或*控制的通信并且支持通过监控设备和输入/输出端子的直接控制。功率模块支持的电机的功率范围为 0.37kW 至 250kW。

详细介绍

浙江西门子G120变频器代理商

PLC常见的输入元件有按钮、行程开关、挨近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地衔接输入和输出电路,是确保PLC安全可靠作业的条件。

1、与主令电器元件衔接

如下图所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即一切输入点共用一个公共端COM,一起COM端内带有DC24V电源。

2、与旋转编码器衔接

旋转编码器是一种光电式旋转丈量设备,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,运用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以取得丈量结果。不同类型的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只要A、B相两相,简略的只要A相。

输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC示例,编码器有4条引线,其间2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源能够是外接电源,也可直接运用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端衔接,“+ ”与编码器的电源端衔接。编码器的COM端与PLC输入COM端衔接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端衔接,衔接时要注意PLC输入的呼应时刻。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,运用时要将屏蔽线接地。

3、与传感器衔接

传感器的品种许多,其输出办法也各不相同。当选用挨近开关、光电开关等两线式传感器时,因为传感器的漏电流较大,可能呈现过错的输入信号而导致PLC的误动作,此刻可在PLC输入端并联旁路电阻R。当漏电流不足lmA时能够不考虑其影响。

4、与多位拨码开关衔接

假如PLC控制系统中的某些数据需求常常修正,可运用多位拨码开关与PLC衔接,在PLC外部进行数据设定。例如一位拨码开关能输入一位十进制数的0~9,或一位十六进制数的0~F。拨码开关拼装在一起,把各位拨码开关的COM端连在一起,接在PLC输入侧的COM端子上。每位拨码开关的4条数据线按一定次序接在PLC的4个输入点上。由图可见,运用拨码开关要占用许多PLC 输入点,所以不是十分必要的场合,一般不要选用这种办法。

PLC与输出元件的衔接

PLC开关量输出的有:

继电器输出:输出交直流都能够,电压规模宽,电流大,动作频率低,一般1Hz左右。

晶体管输出:只能输出直流,一般是30V以下,电流小,动作频率高,高可达200KHz或更高。

晶闸管输出:只能输出沟通,一般是60-450V,电流大,动作频率高,价格贵。

模拟量输出的有:

电压输出,一般是-10V到+10V电压输出。

电流输出,一般是0-20mA、4-20mA电流输出。

PLC与输出设备衔接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级能够不同,但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。要根据输出设备电压的类型和等级来决议是否分组衔接。如下图所示以FX2N为例说明PLC与输出设备的衔接办法。图中接法是输出设备具有相同电源的状况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组衔接。

1、与理性负载元件衔接

PLC的输出端常常衔接的是理性输出设备(理性负载),为了按捺理性电路断开时发生的电压使PLC内部输出元件形成损坏。因而当PLC与理性输出设备衔接时,假如是直流理性负载,应在其两头并联续流二极管;假如是沟通理性负载,应在其两头并联阻容吸收电路。

2、与七段LED显示器衔接

PLC可直接用开关量输出与七段LED显示器的衔接,但假如PLC控制的是多位LED七段显示器,所需的输出点是许多的。

西门子s7-200系列PLC变量存储区的结构及在分组轮流控制中的应用

熟练运用一款PLC进行编程设计和调试,把握其数据存储区的结构对错是很有必要的。尽管主流的PLC产品基本相似,学习和实践能够触类旁通,但在基础而又关键的存储区特色上,仍各有差异。当你了解透PLC的数据存储结构时,就能够挥洒自如处理一些数据处理问题。

二、西门子s7-200系列PLC存储器

西门子s7-200系列PLC的存储器,包括输入输出映像寄存器I、Q、AI、AQ,内部标志寄存器M、内部特别标志寄存器SM、变量存储器V、局部变量存储器L、顺序操控继电器存储器S、累加器AC、定时器存储器T、计数器存储器C以及高速计数存储器HC。

2.1 数据编址方式

存储器由许多存储单元构成,每个单元都有仅有的地址,能够依据存储器地址来存取数据。存储器地址格局分为四种:位、字节、字、双字。

以变量存储器V存储器为例,位为数字量布尔型,值为0或1,或许True或False两种状况,形如V11.0、V128.7。

字节包括8个位,字包括2个字节,而双字包括2个字。西门子PLC字和双字关于其字节和字的结构上有着自己的特色——低字节(低字)在高位上,即摩托罗拉编址方式。例如VW100,高字节是VB100,低字节是VB101;VD100,高字是VW100,低字是VW102。

PLC开关量和模拟量如何转换
PLC开关量、模拟量转换,首先要明了三层含义:设备信号层、PLC软件应用层、PLC内部处理层。
设备层:开关量是通断信号,模拟量是线性电压信号或线性电流信号。
PLC软件应用层:开关量是0、1开关节点以二进制形式存放在PLC内部寄存器中,模拟量是工程量(如255、32767、65535)以16进制形存放在PLC用户寄存器中。


内部处理层:全部都是从寄存器中调出采取二进制运算。
开关量模拟量转换在PLC软件应用层只要利用相关指令(如三菱K1M0等)将开关量二进制转换成16进制存放在PLC用户寄存器就可以。
开关量和模拟量的转换一般都经过保持以及数字化的,比如开关量,有干扰吧,要排除这种干扰,可以软件排除干扰,比如隔几毫秒读取一次开关状态,两次都读到才认为开关关闭了,不然认为是干扰,当然干扰也可以用硬件排除干扰,如果施密特触发器等。
对于模拟量,也是经过量化的,比如0809AD转换,对于转换方法,在这里也说不清楚,可以查询芯片资料,0809芯片有控制转换引脚,使能引脚,转换地址等控制引脚,用8051单片机可以控制其转换,当然,还有高级的单片机,如MSP430,AVR等单片机,更好的转换芯片,如DSP的STM32系列芯片,是专门的数模转换芯片。转换的原理是根据转换芯片的精度划分转换量,如,转换芯片的位数为8位,再假定转换的模拟量为5伏电压,那么还可以把5伏分为256(因为8位芯片只能是2的8次方)等分,这样就可以算出它的数字量了,反之亦然。
常见的模拟量信号有电压和电流信号,有输入信号对设备进行控制的,比如变频器的调速、气压比例阀等,输出信号多见与各种传感器和其他输出设备。它们之间的转换关系需要参考AD、DA模块与设备量程来确定。
DA模块
它的数字量与模拟信号电压之间的关系如下图:
PLC控制系统
模块端4000量程的数字量对应10V电压信号,按照此关系进行转换。而在设备端变频器频率与模拟量之间的关系为:50.00Hz对应于10v电压信号输入,那么在plc编程中频率与数字量转换的关系就是1数字量=1.25Hz或者1Hz=0.8数字量,加入我们要控制变频器30.00Hz运转,就要向DA模块中写入2400数字量。
AD模块
在模块端10v模拟量对应4000数字量,按照此关系完成转换。在设施端例如位置传感器距离与模拟量电压信号之间的关系是:200mm量程对应10v模拟量输出,那里在PLC程序要得到准确的位置,位置与数字量之间的关系就是1mm=20数字量或者1数字量=0.05mm,加入我们检测了2000的数字量,经过换算就知道位置是100mm。
 
至于开关量与模拟量之间的转换关系,应该说是模拟量怎么控制开关量,比如说电机转速超过某值就要关掉电机、温度大于多少就要终止加热或小于多少要加热,此刻我们经过AD模块监控这些数据,在PLC中进行比较,根据比较结果来输出相应的开关动作。

4步教你轻松调试PLC控制系统
PLC控制系统
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。
调试人员在调试时发现的问题,都应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备份。并对调试修改部分做好文档的整理和归档。调试内容主要包括输入输出功能、控制逻辑功能、通信功能、处理器性能测试等。
一、输入输出回路调试
 
(1)模拟量输入(AI)回路调试。要仔细核对I0模块的地址分配;检查回路供电方式(内供电或外供电)是否与现场仪表相*;用信号发生器在现场端对每个通道加入信号,通常取0、50%或*三点进行检查。对有报警、联锁值的AI回路,还要在报警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。
(2)模拟量输出(AO)回路调试。可根据回路控制的要求,用手动输出(即直接在控制系统中设定)的办法检查执行机构(如阀门开度等),通常也取0、50%或*三点进行检查;同时通过闭环控制,检查输出是否满足有关要求。对有报警、联锁值的AO回路,还要在报警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。
(3)开关量输入(DI)回路调试。在相应的现场端短接或断开,检查开关量输入模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。
(4)开关量输出(DO)回路调试。可通过PLC系统提供的强制功能对输出点进行检查。通过强制,检查开关量输出模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。
 
二、回路调试注意事项
(1)对开关量输入输出回路,要注意保持状态的*性原则,通常采用正逻辑原则,即当输入输出带电时,为“ON”状态,数据值为“1”;反之,当输入输出失电时,为“OFF”状态,数据值为“0”。这样,便于理解和维护。
(2)对负载大的开关量输入输出模块应通过继电器与现场隔离,即现场接点尽量不要直接与输入输出模块连接。
(3)使用PLC提供的强制功能时,要注意在测试完毕后,应还原状态;在同一时间内,不应对过多的点进行强制操作,以免损坏模块。

 
20个不同的CPU:
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
CPU  以下型号*销售代理:
 
6ES7 312-1AE13-0AB0    CPU312,32K内存       
6ES7 312-5BE03-0AB0    CPU312C,32K内存 10DI/6DO       
6ES7 313-5BF03-0AB0    CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO       
6ES7 313-6BF03-0AB0    CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO       
6ES7 313-6CF03-0AB0    CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO       
6ES7 314-1AG13-0AB0    CPU314,96K内存       
6ES7 314-6BG03-0AB0    CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO       
6ES7 314-6CG03-0AB0    CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO       
6ES7 315-2AH14-0AB0     CPU315-2DP, 128K内存       
6ES7 315-2EH13-0AB0    CPU315-2 PN/DP, 256K内存       
6ES7 317-2AJ10-0AB0    CPU317-2DP,512K内存       
6ES7 317-2EK13-0AB0    CPU317-2 PN/DP,1MB内存       
6ES7 318-3EL00-0AB0    CPU319-3 PN/DP,1.4M内存       
内存卡           
6ES7 953-8LF20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)       
6ES7 953-8LG11-0AA0    SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)       
6ES7 953-8LJ20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)       
6ES7 953-8LL20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)       
6ES7 953-8LM20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)       
6ES7 953-8LP20-0AA0    SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)       
开关量模板           
6ES7 321-1BH02-0AA0    开入模块(16点,24VDC)       
6ES7 321-1BH10-0AA0    开入模块(16点,24VDC)       
6ES7 321-1BH50-0AA0    开入模块(16点,24VDC,源输入)       
6ES7 321-1BL00-0AA0    开入模块(32点,24VDC)       
6ES7 321-7BH01-0AB0    开入模块(16点,24VDC,诊断能力)       
6ES7 321-1EL00-0AA0    开入模块(32点,120VAC)       
6ES7 321-1FF01-0AA0    开入模块(8点,120/230VAC)       
6ES7 321-1FF10-0AA0    开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接       
6ES7 321-1FH00-0AA0    开入模块(16点,120/230VAC)       
6ES7 321-1CH00-0AA0    开入模块(16点,24/48VDC)       
6ES7 321-1CH20-0AA0    开入模块(16点,48/125VDC)       
6ES7 322-1BH01-0AA0    开出模块(16点,24VDC)       
6ES7 322-1BH10-0AA0    开出模块(16点,24VDC)高速       
6ES7 322-1CF00-0AA0    开出模块(8点,48-125VDC)       
6ES7 322-8BF00-0AB0    开出模块(8点,24VDC)诊断能力       
6ES7 322-5GH00-0AB0    开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)       
6ES7 322-1BL00-0AA0    开出模块(32点,24VDC)       
6ES7 322-1FL00-0AA0    开出模块(32点,120VAC/230VAC)       
6ES7 322-1BF01-0AA0    开出模块(8点,24VDC,2A)       
6ES7 322-1FF01-0AA0    开出模块(8点,120V/230VAC)       
6ES7 322-5FF00-0AB0    开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)       
6ES7 322-1HF01-0AA0    开出模块(8点,继电器,2A)       
6ES7 322-1HF10-0AA0    开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)       
6ES7 322-1HH01-0AA0    开出模块(16点,继电器)       
6ES7 322-5HF00-0AB0    开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)       
6ES7 322-1FH00-0AA0    开出模块(16点,120V/230VAC)       
6ES7 323-1BH01-0AA0    8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块       
6ES7 323-1BL00-0AA0    16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块       
模拟量模板           
6ES7 331-7KF02-0AB0    模拟量输入模块(8路,多种信号)       
6ES7 331-7KB02-0AB0    模拟量输入模块(2路,多种信号)       
6ES7 331-7NF00-0AB0    模拟量输入模块(8路,15位精度)       
6ES7 331-7NF10-0AB0    模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式       
6ES7 331-7HF01-0AB0    模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)       
6ES7 331-1KF01-0AB0    模拟量输入模块(8路, 13位精度)       
6ES7 331-7PF01-0AB0    8路模拟量输入,16位,热电阻       
 

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