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哪里賣西門子15千瓦變頻器
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S7-200數字量接線
數字量輸入接線
圖1. 漏型輸入接法 | 圖2. 源型輸入接法 | 圖3. 110/220V交流輸入接法 |
對于大多數輸入來講,都是24VDC輸入,因為S7-200的數字量輸入點內部為雙向二級管,可以接成漏型(圖1)或源型(圖2),只要每一組接成一樣就行。
只有6ES7221-1EF22-0XA0這一種型號可以接成交流輸入(圖3)
對于數字量輸入電路來說,關鍵是構成電流回路。輸入點可以分組接不同的電源,這些電源之間沒有聯系也可以。
數字量輸出接線
圖4. 源型輸出 | 圖5. 繼電器輸出 | 圖6. 可控硅輸出 |
- 晶體管輸出只能接成源型輸出(圖4),不能接成漏型,即輸出為24V。
- 繼電器輸出是一組共用一個公共端的干節點,可以接交流或直流,電壓等級高到220V。例:可以接24V/110V/220V交直流信號。但要保證一組輸出接同樣的電壓(一組共用一個公共端,如1L、2L)。對于弱小信號,如小于 5V 的信號,需要自己驗證其輸出的可靠性。
繼電器輸出點接直流電源時,公共端接正或負都可以。 - 只有6ES7222-1EF22-0XA0為可控硅輸出(圖6),其中L端即可以接成110V也可以接成220V。
對于數字量輸出電路來說,關鍵是構成電流回路。輸出點可以分組接不同的電源,這些電源之間沒有聯系也可以。
常問問題
S7-200的高速輸入、輸出端子如何接線?
S7-200 CPU上的高速輸入、輸出端子,其接線與普通數字量I/O相同。但高速脈沖輸出必須使用直流晶體管輸出型的CPU(即DC/DC/DC型)。 我的NPN/PNP輸出的旋轉編碼器(和其他傳感器),能否接到S7-200 CPU上?
都可以。S7-200 CPU和擴展模塊上的數字量輸入可以連接源型或漏型的傳感器輸出,連接時只要相應地改變公共端子的接法(是電源L+連接到輸入公共端、還是電源的M連接到公共端)。 S7-200能否使用兩線制的數字量(開關量)傳感器?
可以,但必須保證傳感器的靜態工作電流(漏電流)小于1mA。西門子有相關的產品,如用于PLC的接近開關(BERO)等。詳情請聯系西門子產品的經銷商。
S7-200是否有輸入、輸出點可以復用的模塊?
S7-200的數字量、模擬量輸入/輸出點不能復用(即既能當作輸入,又能當作輸出)。
大 I/O 能力計算
S7-1200 大I/O能力取決于以下幾個因素,這些因素之間互相影響、制約,必須綜合考慮:
- CPU 輸入/輸出過程變量映像區大小
- CPU 本體的 I/O 點數
- CPU 帶擴展模塊的數目,見表1(CPU 所帶智能通訊模塊安裝于 CPU 左側,不占用擴展模板資源數)
- CPU 的 5 VDC 電源是否滿足所有擴展模塊的需要
5 VDC 電源需求請參考 S7-1200 PLC 電源需求與計算,其它影響因素請參考如下表1 。
表1. S7-1200 PLC 影響 I/O 能力的性能參數
CPU 參數 | CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C | CPU 1215C | CPU 1217C |
3 CPUs | DC/DC/DC, AC/DC/RLY, DC/DC/RLY | ||||
集成數字量 I/O | 6 輸入 / 4 輸出 | 8 輸入/ 6 輸出 | 14 輸入 / 10 輸出 | ||
集成模擬量 I/O | 2 輸入 | 2 輸入/ 2 輸出 | 2 輸入/ 2 輸出 | ||
過程映像區 | 1024 字節輸入 / 1024 字節輸出 | ||||
信號板擴展 | 多1個 | ||||
信號模塊擴展 | 無 | 多2個 | 多8個 | ||
大本地數字量 I/O | 14 | 82 | 284 | ||
大本地模擬量 I/O | 3 | 19 | 67 | 69 | 69 |
通信模塊擴展 | 多3個 |
S7-1200 PLC 電源需求與計算哪里賣西門子15千瓦變頻器
S7-1200 CPU 提供 5 VDC 和 24 VDC 電源:
- 當有擴展模板時,CPU 通過 I/O 總線為其提供 5 VDC 電源,所有擴展模塊的 5 VDC 電源消耗之和不能超過該 CPU 提供的電源額定值。若不夠用不能外接 5 VDC 電源。
- 每個 CPU 都有一個 24 VDC 傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供 24 VDC。如果電源要求超出了 CPU 模塊的電源額定值,你可以增加一個外部 24 VDC 電源來提供給擴展模塊。
所謂電源計算,就是用 CPU 所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。
S7-1200 系統電源數據簡表
詳情請參考新的《 S7-1200 系統手冊》或模塊說明書。
表2. CPU 的供電能力
CPU 型號 | 電流供應 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | |
CPU 1211C | 750 | 300 |
CPU 1212C | 1000 | 300 |
CPU 1214C | 1600 | 400 |
CPU 1215C | 1600 | 400 |
CPU 1217C | 1600 | 400 |
表3. CPU 上及擴展模塊上的數字量輸入所消耗的電流
CPU 上及擴展模塊上的數字量 | 電流需求 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | |
每點輸入 | ---- | 4 mA/輸入 |
注意:如果數字量輸入點使用外接24VDC電源,則不必納入計算。
表4. 數字擴展模塊所消耗的電流
數字擴展模塊型號 | 訂貨號 | 電流需求 | |
5 VDC (mA) | 24 VDC | ||
SM 1221 8 x 24 VDC輸入 | 6ES7 221-1BF30-0XB0 | 105 | 4 mA/輸入 |
SM 1221 16 x 24 VDC輸入 | 6ES7 221-1BH30-0XB0 | 130 | 4 mA/輸入 |
SM 1222 8 x 24 VDC輸出 | 6ES7 222-1BF30-0XB0 | 120 | --- |
SM 1222 16 x 24 VDC輸出 | 6ES7 222-1BH30-0XB0 | 140 | --- |
SM 1222 8 x 繼電器輸出 | 6ES7 222-1HF30-0XB0 | 120 | 11 mA/輸出 |
SM 1222 16 x 繼電器輸出 | 6ES7 222-1HH30-0XB0 | 135 | 11 mA/輸出 |
SM 1223 8 x 24 VDC輸入/8 x 24 VDC輸出 | 6ES7 223-1BH30-0XB0 | 145 | 4 mA/輸入 |
SM 1223 16 x 24 VDC輸入/16 x 24 VDC輸出 | 6ES7 223-1BL30-0XB0 | 185 | 4 mA/輸入 |
SM 1223 8 x 24 VDC 輸入/8 x 繼電器輸出 | 6ES7 223-1PH30-0XB0 | 145 | 4 mA/輸入 11 mA/輸出 |
SM 1223 16 x 24 VDC 輸入/16 x 繼電器輸出 | 6ES7 223-1PL30-0XB0 | 180 | 4 mA/輸入 11 mA/輸出 |
表5.模擬擴展模塊所消耗的電流
模擬擴展模塊型號 | 訂貨號 | 電流需求 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | ||
SM 1231 4 x 模擬量輸入 | 6ES7 231-4HD30-0XB0 | 80 | 45 |
SM 1231 8 x 模擬量輸入 | 6ES7 231-4HF30-0XB0 | 90 | 45 |
SM 1232 2 x 模擬量輸出 | 6ES7 232-4HB30-0XB0 | 80 | 45 (無負載) |
SM 1232 4 x 模擬量輸出 | 6ES7 232-4HD30-0XB0 | 80 | 45 (無負載) |
SM 1234 4 x 模擬量輸入/2 x 模擬量輸出 | 6ES7 234-4HE30-0XB0 | 80 | 60 (無負載) |
SM 1231 4 x TC 模擬量輸入 | 6ES7 231-5QD30-0XB0 | 80 | 40 |
SM 1231 4 x RTD 模擬量輸入 | 6ES7 231-5PD30-0XB0 | 80 | 40 |
表6.信號板所消耗的電流
信號板型號 | 訂貨號 | 電流需求 | |
5 VDC (mA) | 24 VDC | ||
SB 1223 2 x 24 VDC 輸入/2 x 24 VDC 輸出 | 6ES7 223-0BD30-0XB0 | 50 | 4 mA/輸入 |
SB 1232 1 路模擬量輸出 | 6ES7 232-4HA30-0XB0 | 15 | 40 mA (無負載) |
SB 1221,200kHz 4 x 5 VDC 輸入 | 6ES7 221-3AD30-0XB0 | 40 | 15 mA/輸入 +15 mA |
SB 1222,200kHz 4 x 5 VDC 輸出 | 6ES7 222-1AD30-0XB0 | 35 | 15 mA |
SB 1223,200kHz 2 x 5 VDC 輸入/2 x 5 VDC 輸出 | 6ES7 223-3AD30-0XB0 | 35 | 15 mA/輸入 +15 mA |
SB 1221,200kHz 4 x 24 VDC 輸入 | 6ES7 221-3BD30-0XB0 | 40 | 7 mA/輸入 +20 mA |
SB 1222,200kHz 4 x 24 VDC 輸出 | 6ES7 222-1BD30-0XB0 | 35 | 15 mA |
SB 1223,200kHz 2 x 24VDC輸入/2x24 VDC輸出 | 6ES7 223-3BD30-0XB0 | 35 | 7 mA/輸入 +30 mA |
表7.通訊模塊所消耗的電流
通訊模塊型號 | 訂貨號 | 電流供應 (mA) | |
5 VDC | 24 VDC | ||
CM 1241 RS232 | 6ES7 241-1AH30-0XB0 | 220 | --- |
CM 1241 RS485 | 6ES7 241-1CH30-0XB0 | 220 | --- |
電源需求計算實例
以下實例是 PLC 電源計算實例,該 PLC 包括一個 CPU 1214C AC/DC/繼電器型、1xSM 1231 4 x 模擬量輸入、 3xSM 1223 8 DC輸入/8 繼電器輸出和 1xSM 1221 8DC 輸入。該實例一共有 46 點輸入和 34 點輸出 。電源需求如下表8.所示
表8.電源需求計算實例列表
CPU 電源計算 | 5 VDC | 24 VDC |
CPU 1214C AC/DC/繼電器型 | 1600 mA | 400 mA |
減 | ||
系統要求 | 5 VDC | 24 VDC |
CPU 1214C, 14點輸入 | --- | 14 * 4 mA = 56 mA |
1 個 SM 1231 | 1 * 80 mA = 80 mA | 1 * 45 mA = 45 mA |
3 個 SM 1223 | 3 * 145 mA = 435 mA | 3 * 8 * 4 mA = 96 mA |
3 * 8 * 11 mA = 264 mA | ||
1 個 SM 1221 | 1 * 105 mA = 105 mA | 8 * 4 mA = 32 mA |
總要求 | 620 mA | 493 mA |
等于 | ||
電流差額 | 5 VDC | 24 VDC |
總電流差額 | 980 mA | - 93 mA |
注意:該 CPU 已分配驅動內部繼電器線圈所需的電源,則電源計算中無需包括 CPU 內部繼電器線圈的功率要求。
由表中可以看出,所選 CPU 已經為 SM 提供了足夠的 5 VDC 電流,但沒有通過傳感器電源為所有輸入和擴展繼電器線圈提供足夠的 24 VDC 電流。I/O 需要 493 mA 而 CPU 只能提供 400 mA。則該系統而外需要一個至少為 93 mA 的 24 VDC 電源以運行所有包括的 24 VDC 輸入和輸出。
常見問題
CPU 提供的 5 VDC 電源能否使用外部電源擴展?
答:不能,根據模板 5 VDC 電源使用情況選擇合適的 CPU 。
CPU 提供的 24 VDC 電源不夠用時,能否使用外部電源擴展?
答:可以,根據需要可以選擇使用外部電源。
通訊模板(CM)和信號板(SB)是否占用信號擴展模板數量?
答:
- 擴展模板僅指信號模板,安裝于 CPU 的右側,共有 8 個擴展槽位
- 通訊模塊安裝于 CPU 左側,并不占用擴展模板資源數
- 信號模塊安裝于 CPU 上側,每個 CPU 多只能安裝 1 個,并不占用擴展模板資源數
S7-1200 模板安裝位置如下:
- 1 號槽位為CPU
- 紅色圖框為信號板(SB)安裝位置
- 藍色圖框內為 101 ~ 103 三個槽位,為通訊模板(CM)安裝位置
- 綠色圖框內為 2 ~ 9 八個槽位,為信號模板(SM)安裝位置
通電時能否插拔模板?
答:不能,所有的信號板、信號模板和通訊模板都不支持通電時的插入和拔除 。
RS-485網絡的硬件組成
在S7-200系統中,無論是組成PPI、MPI還是RPOFIBUS-DP網絡,用到的主要部件都是一樣的:
- PROFIBUS電纜:電纜型號有多種,其中基本的是PROFIBUS FC(Fast Connect快速連接)Standard電纜(訂貨號6XV1 830-0EH10)
- PROFIBUS網絡連接器:網絡連接器也有多種形式,如出線角度不同等等
連接網絡連接器
A. 電纜和剝線器。使用FC技術不用剝出裸露的銅線。
圖1. 剝好一端的PROFIBUS電纜與快速剝線器(FCS,訂貨號6GK1905-6AA00)。
B. 打開PROFIBUS網絡連接器。首先打開電纜張力釋放壓塊,然后掀開芯線鎖。
圖2. 打開的PROFIBUS連接器
C. 去除PROFIBUS電纜芯線外的保護層,將芯線按照相應的顏色標記插入芯線鎖,再把鎖塊用力壓下,使內部導體接觸。應注意使電纜剝出的屏蔽層與屏蔽連接壓片接觸。
圖3. 插入電纜
由于通信頻率比較高,因此通信電纜采用雙端接地。電纜兩頭都要連接屏蔽層。
D. 復位電纜壓塊,擰緊螺絲,消除外部拉力對內部連接的影響。
網絡連接器主要分為兩種類型:帶和不帶編程口的。不帶編程口的插頭用于一般聯網,帶編程口的插頭可以在聯網的同時仍然提供一個編程連接端口,用于編程或者連接HMI等。
圖4. 左側為不帶編程口的網絡連接器(訂貨號:6ES7 972-0BA52-0XA0)
右側的是帶編程口的網絡連接器(訂貨號:6ES7 972-0BB52-0XA0)
線型網絡結構
通過PROFIBUS電纜連接網絡插頭,構成總線型網絡結構。
圖5. 總線型網絡連接
在上圖中,網絡連接器A、B、C分別插到三個通信站點的通信口上;電纜a把插頭A和B連接起來,電纜b連接插頭B和C。線型結構可以照此擴展。
注意圓圈內的“終端電阻”開關設置。網絡終端的插頭,其終端電阻開關必須放在“ON”的位置;中間站點的插頭其終端電阻開關應放在“OFF”位置。
終端電阻和偏置電阻
一個正規的RS-485網絡使用終端電阻和偏置電阻。在網絡連接線非常短、臨時或實驗室測試時也可以不使用終端和偏置電阻。
- 終端電阻:在線型網絡兩端(相距遠的兩個通信端口上),并聯在一對通信線上的電阻。根據傳輸線理論,終端電阻可以吸收網絡上的反射波,有效地增強信號強度。兩個終端電阻并聯后的值應當基本等于傳輸線在通信頻率上的特性阻抗
- 偏置電阻:偏置電阻用于在電氣情況復雜時確保A、B信號的相對關系,保證“0”、“1”信號的可靠性
西門子的PROFIBUS網絡連接器已經內置了終端和偏置電阻,通過一個開關方便地接通或斷開。終端和偏置電阻的值*符合西門子通信端口和PROFIBUS電纜的要求。
合上網絡中網絡插頭的終端電阻開關,可以非常方便地切斷插頭后面的部分網絡的信號傳輸。
與其他設備通信時(采用PROFIBUS電纜),對方的通信端口可能不是D-SUB9針型的,或者引腳定義*不同。如西門子的MM4x0變頻器,RS-485通信口采用端子接線形式,這種情況下需要另外連接終端電阻,西門子可以提供一個比較規整的外接電阻。對于其他設備,可以參照《S7-200系統手冊》上的技術數據制作。
西門子網絡插頭中的終端電阻、偏置電阻的大小與西門子PROFIBUS電纜的特性阻抗相匹配,強烈建議用戶配套使用西門子的PROFIBUS電纜和網絡插頭。可以避免許多麻煩。
記住聯網的格言:你糊弄它,它就糊弄你!