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上海庆惜自动化设备有限公司>>西门子S7-300>> 西门子S7-300正品6ES7361-3CA01-0AA0

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参考价 88
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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 西门子S7-300正品
  • 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:2018-12-16 18:13:07浏览次数:430

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产品简介

产地类别 进口
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公司座右铭:真心的对待每一份报价,真诚的对待每一位客户。
公司带来销售的产品全部由西门子直接提供,所有产品保证原装,每个产品都可以到西门子办事处去检测。
我们出售的产品按照西门子质保进行保修,(保修期为一年)《选择庆惜,是您***明智的决定》。
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详细介绍

              6ES7361-3CA01-0AA0

西门子S7-300定时器的区别

 

 

西门子S7-300型PLC有以上5种类型的S5定时器,应用这5种不同的定时器就能实现各种定时功能。

 

定时器的端口如下

端口

功能说明

举例

S

输入

输入I如I0.1

TV

定时时间

输入S5TIME#10S表示定时时间为10秒

R

复位

 

Q

输出

接线圈Q

BI

当前定时时间(二进制值)

输出存入MW

BCD

当前定时时间(BCD码)

 

下面是各定时器的区别

S_PULSE(脉冲定时器)

工作原理:输入为1,定时器开始计时,输出为1;计时时间到,定时器停止工作,输出为0。如在定时时间未到时,输入变为0,则定时器停止工作,输出变为0如果定时器复位端(R)从0变为1则定时器复位时间清零,输出变为0。

举例:假如输入的定时间(TV)为10秒,输入从0变为1则定时器开始计时(输出为1)时间从10开始递减当递减到0时定时器输出为0

S_PEXT(扩展脉冲定时器)

 

工作原理:输入从01时,定时器开始工作计时,输出为1;定时时间到,输出为0。在定时过程中,输入信号断开不影响定时器的计时(定时器继续计时)。
如果定时器复位端(R)从0变为1则定时器复位时间清零,输出变为0。

区别:扩展脉冲定时器与脉冲定时器的区别是前者在定时过程中,输入信号断开不影响定时器的计时。(只需接通一瞬间)

S_ODT(接通延时定时器)

 

工作原理:输入信号为1,定时器开始计时此时输出为0;计时时间到,输出为1。计时时间到后,若输入信号断开,则定时器输出为0。如在计时时间未到时,输入信号变为0,则定时器停止计时。

区别:顾名思义“接通延时”就是启动定时器(输入信号变为1)且定时间到之后定时器输出(Q)才接通为了。

S_ODTS(保持型接通延时定时器)

工作原理:输入信号为1,定时器开始工作并计时(输出为0),计时时间到,定时器输出为1。当定时器定时结束,不管输入信号状态如何,输出Q的状态总为1,定时器位只有使用复位指令才能使输出变为0并触发下一个定时器定时工作。

S_OFFDT(断电延时定时器)

工作原理:输入信号由01定时器复位输出为1;当输入信号由10时,定时器才开始计时,计时时间到,输出为0。在计时过程中,如果输入信号由01定时器复位,停止计时(输出为1)等待输入10重新开始计时。

区别:复位时输出为1


 

S_PULSE(脉冲定时器)

S_PEXT(扩展脉冲定时器)

S_ODT(接通延时定时器)

S_ODTS(保持型接通延时定时器)

S_OFFDT(断电延时定时器)。

-(SP) 脉冲定时器线圈

-(SE) 扩展脉冲定时器线圈

-(SD) 接通延时定时器线圈

-(SS) 保持接通延时定时器线圈

-(SF) 断开延时定时器线圈

 

 

 在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PLC和设计相应的控制系统。

 

    一、输入输出(I/O)点数的估算

 

    I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再增加10%20%的可扩展

 

    余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行圆整。

 

    二、存储器容量的估算

 

    存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。

 

    存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的1015倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。

 

    三、控制功能的选择

 

    该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等特性的选择。

 

    ()运算功能

 

    简单PLC的运算功能包括逻辑运算、计时和计数功能;普通PLC的运算功能还包括数据移位、比较等运算功能;较复杂运算功能有代数运算、数据传送等;大型PLC中还有模拟量的PID运算和其他高级运算功能。随着开放系统的出现,目前在PLC中都已具有通信功能,有些产品具有与下位机的通信,有些产品具有与同位机或上位机的通信,有些产品还具有与工厂或企业网进行数据通信的功能。设计选型时应从实际应用的要求出发,合理选用所需的运算功能。大多数应用场合,只需要逻辑运算和计时计数功能,有些应用需要数据传送和比较,当用于模拟量检测和控制时,才使用代数运算,数值转换和PID运算等。要显示数据时需要译码和编码等运算。

 

    ()控制功能

 

    控制功能包括PID控制运算、前馈补偿控制运算、比值控制运算等,应根据控制要求确定。PLC主要用于顺序逻辑控制,因此,大多数场合常采用单回路或多回路控制器解决模拟量的控制,有时也采用的智能输入输出单元完成所需的控制功能,提高PLC的处理速度和节省存储器容量。例如采用PID控制单元、高速计数器、带速度补偿的模拟单元、ASC码转换单元等。

 

    ()通信功能

 

    大中型PLC系统应支持多种现场总线和标准通信协议(如TCP/IP),需要时应能与工厂管理网(TCP/IP)相连接。通信协议应符合ISO/IEEE通信标准,应是开放的通信网络。

 

    PLC系统的通信接口应包括串行和并行通信接口(RS2232C/422A/423/485)、RIO通信口、工业以太网、常用DCS接口等;大中型PLC通信总线(含接口设备和电缆)应11冗余配置,通信总线应符合国际标准,通信距离应满足装置实际要求。

 

    PLC系统的通信网络中,上级的网络通信速率应大于1Mbps,通信负荷不大于60%PLC系统的通信网络主要形式有下列几种形式:1PC为主站,多台同型号PLC为从站,组成简易PLC网络;21PLC为主站,其他同型号PLC为从站,构成主从式PLC网络;3PLC网络通过特定网络接口连接到大型DCS中作为DCS的子网;4PLC网络(各厂商的PLC通信网络)。

 

    为减轻CPU通信任务,根据网络组成的实际需要,应选择具有不同通信功能的(如点对点、现场总线、工业以太网)通信处理器。

 

    ()编程功能

 

    离线编程方式:PLC和编程器公用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器提供服务,不对现场设备进行控制。完成编程后,编程器切换到运行模式,CPU对现场设备进行控制,不能进行编程。离线编程方式可降低系统成本,但使用和调试不方便。在线编程方式:CPU和编程器有各自的CPU,主机CPU负责现场控制,并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换,编程器把在线编制的程序或数据发送到主机,下一扫描周期,主机就根据新收到的程序运行。这种方式成本较高,但系统调试和操作方便,在大中型PLC中常采用。

 

    五种标准化编程语言:顺序功能图(SFC)、梯形图(LD)、功能模块图(FBD)三种图形化语言和语句表(IL)、结构文本(ST)两种文本语言。选用的编程语言应遵守其标准(IEC6113123),同时,还应支持多种语言编程形式,如CBasic等,以满足特殊控制场合的控制要求。

 

    ()诊断功能

 

    PLC的诊断功能包括硬件和软件的诊断。硬件诊断通过硬件的逻辑判断确定硬件的故障位置,软件诊断分内诊断和外诊断。通过软件对PLC内部的性能和功能进行诊断是内诊断,通过软件对PLCCPU与外部输入输出等部件信息交换功能进行诊断是外诊断。

 

    PLC的诊断功能的强弱,直接影响对操作和维护人员技术能力的要求,并影响平均维修时间。

 

    ()处理速度

 

    PLC采用扫描方式工作。从实时性要求来看,处理速度应越快越好,如果信号持续时间小于扫描时间,则PLC将扫描不到该信号,造成信号数据的丢失。

 

处理速度与用户程序的长度、CPU处理速度、软件质量等有关。目前,PLC接点的响应快、速度高,每条二进制指令执行时间约0.20.4Ls,因此能适应控制要求高、相应要求快的应用需要。扫描周期(处理器扫描周期)应满足:小型PLC的扫描时间不大于0.5ms/K;大中型PLC的扫描时间不大于0.2ms/K

四、机型的选择

 

    ()PLC的类型

 

    PLC按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。

 

    整体型PLCI/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种I/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。

 

    ()输入输出模块的选择

 

    输入输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输入模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应*。

 

    可根据应用要求,合理选用智能型输入输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。

 

    考虑是否需要扩展机架或远程I/O机架等。

 

    ()电源的选择

 

    PLC的供电电源,除了引进设备时同时引进PLC应根据产品说明书要求设计和选用外,一般PLC的供电电源应设计选用220VAC电源,与国内电网电压*。重要的应用场合,应采用不间断电源或稳压电源供电。

 

    如果PLC本身带有可使用电源时,应核对提供的电流是否满足应用要求,否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入PLC,对输入和输出信号的隔离是必要的,有时也可采用简单的二极管或熔丝管隔离。

 

    ()存储器的选择

 

    由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求PLC的存储器容量,按256I/O点至少选8K存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量更大,档次更高的存储器。

 

    ()冗余功能的选择

 

    1.控制单元的冗余

 

    (1)重要的过程单元:CPU(包括存储器)及电源均应1B1冗余。

 

    (2)在需要时也可选用PLC硬件与热备软件构成的热备冗余系统、2重化或3重化冗余容错系统等。

 

    2I/O接口单元的冗余

 

    (1)控制回路的多点I/O卡应冗余配置。

 

    (2)重要检测点的多点I/O卡可冗余配置。3)根据需要对重要的I/O信号,可选用2重化或3重化的I/O接口单元。

 

    ()经济性的考虑

 

    选择PLC时,应考虑性能价格比。考虑经济性时,应同时考虑应用的可扩展性、可操作性、投入产出比等因素,进行比较和兼顾,最终选出较满意的产品。

 

    输入输出点数对价格有直接影响。每增加一块输入输出卡件就需增加一定的费用。当点数增加到某一数值后,相应的存储器容量、机架、母板等也要相应增加,因此,点数的增加对CPU选用、存储器容量、控制功能范围等选择都有影响。在估算和选用时应充分考虑,使整个控制系统有较合理的性能价格比。

PLC设计时应注意安全问题

 

 假若您拥有原始程式,您只要将PLC记忆体全部消除即可。清除方法如下:

1.若您使用掌上型程式书写器

    当书写器与PLC连接后选择ONLINE模态,按GO鍵,银幕会要求您打入密码,此时请您按SP8次,再按 GO 3次,如此一來,您的PLC就恢复到出厂时的状态,您只要再将原始程式打入PLC 即可。

2.若您使用FXN,DOSV2.0以上版本软件

   于MODE视窗中按753,再于出现的画面中选项,以上、下键选择 MEMORY ALL CLEAR"再按"Enter"鍵 ,如此,PLC內部记忆体将全部被清除。使用者再将原始程序写入PLC內即可。

3.若您使用FXN WindowsV1.0以上版本软件

   首先将原始程序显示余荧屏上,将PLC置于STOP状态,再于画面上功能功能选择列中选PLC,再选PLC memory clear…,跳出新画面后,将三项选项全部选定,再按"Enter"键,画面将出现"确定"及"取消"两选择让 您做決定,此时,选"确定",后按"Enter"键!该画面若消失了,亦表示该PLC已回复到出厂时的状态,您可以重新 写入程序了。

用PLC实现对系统的控制是非常方便的。这是因为:首先PLC控制逻辑的建立是程序,用程序代替硬件接线。编程序比接线,更改程序比更改接线,当然要方便得多! 

其次PLC的硬件是高度集成化的,已集成为种种小型化的模块。而且,这些模块是配套的,已实现了系列化与规格化。种种控制系统所需的模块,PLC厂家多有现货供应,市场上即可购得。所以,硬件系统配置与建造也非常方便。 

正因如此,用可编程序控制器才有这个"可"字。对软件讲,它的程序可编,也不难编。对硬件讲,它的配置可变,而且也易于变。 

具体地讲,PLC有五个方面的方便: 

(1)配置方便:可接控制系统的需要确定要使用哪家的PLC,那种类型的,用什么模块,要多少模块,确定后,到市场上定货购买即可。 

(2)安装方便:PLC硬件安装简单,组装容易。外部接线有接线器,接线简单,而且一次接好后,更换模块时,把接线器安装到新模块上即可,都不必再接线。内部什么线都不要接,只要作些必要的DIP开关设定或软件设定,以及编制好用户程序就可工作。 

(3)编程方便:PLC内部虽然没有什么实际的继电器、时间继电器、计数器,但它通过程序(软件)与系统内存,这些器件却实实在在地存在着。其数量之多是继电器控制系统难以想象的。即使是小型的PLC,内部继电器数都可以千计,时间继电器、计数也以百计。而且,这些继电器的接点可无限次地使用。PLC内部逻辑器件之多,用户用起来已不感到有什么限制。考虑的只是入出点。而这个内部入出点即使用得再多,也无关紧要。大型PLC的控制点数可达万点以上,哪有那么大的现实系统?若实在不够,还可联网进行控制,不受什么限制。PLC的指令系统也非常丰富,可毫不困难地实现种种开关量,以及模拟量的控制。PLC还有存储数据的内存区,可存储控制过程的所有要保存的信息。……总之,由于PLC功能之强,发挥其在控制系统的作用,所受的限制已不是PLC本身,而是人们的想象力,或与其配套的其它硬件设施了。 

PLC的外设很丰富,编程器种类很多,用起来都较方便,还有数据监控器,可监控PLC的工作。使用PLC的软件也很多,不仅可用类似于继电电路设计的梯形图语言,有的还可用BASIC语言、C语言,以至于自然语言。这些也为PLC编程提供了方便。 

PLC的程序也便于存储、移植及再使用。某定型产品用的PLC的程序完善之后,凡这种产品都可使用。生产一台,拷贝一份即可。这比起继电器电路台台设备都要接线、调试,要省事及简单得多。 

(4)维修方便:这是因为: 

①PLC工作可靠,出现故障的情况不多,这大大减轻了维修的工作量。这在讲述PLC的第三个特点时,还将进一步介绍。 

②即使PLC出现故障,维修也很方便。这是因为PLC都设有很多故障提示信号,如PLC支持内存保持数据的电池电压不足,相应的就有电压低信号指示。而且,PLC本身还可作故障情况记录。所以,PLC出了故障,很易诊断。同时,诊断出故障后排故也很简单。可按模块排故,而模块的备件市场可以买到,进行简单的更换就可以。至于软件,调试好后不会出故障,再多只要依据使用经验进行调整,使之完善就是了。 

(5)改用方便:PLC用于某设备,若这个设备不再使用了,其所用的PLC还可给别的设备使用,只要改编一下程序,就可办到。如果原设备与新设备差别较大,它的一些模块还可重用。

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