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西門子6FC5356-0BB11-0AE1

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  • 廠商性質 經銷商
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更新時間:2025-04-20 18:19:19瀏覽次數:218

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產品簡介

產地類別 進口 應用領域 石油
西門子6FC5356-0BB11-0AE1上海盟疆自動化(shimu)優勢產品; PLC 、屏、變頻器、電纜及通訊卡、數控、網絡接頭、伺服驅動、 凡在公司采購西門子產品,均可質保
一年,假一罰十,以客戶的需求為宗旨 , 以誠為本 , 精益求精是專業從事西門子工業自動化產品銷售和集成的優良企業。

詳細介紹

西門子6FC5356-0BB11-0AE1

 

6FC5356-0BB11-0AE1

SINUMERIK 840DE NCU 561.3 不帶系統軟件 存儲器:NC 0.5MB,PLC 96KB PROFIBUS-DP 準備


 

 

 

問題:
在自動重啟后,為什么CPU無法正常啟動,反而停止并出現出錯信息“QVZ”或“PEU”?在 USTACK中常常不顯示更多有用信息。

解答:
如果各自帶有電源的幾個系統(中央控制器和擴展單元的分布式連接)連接到同一電壓上并且同時開關這些系統,則 會發生諸如中央控制器無法自動啟動(QVZ,PEU)的現象。
根據裝載的不同系統,在不同時間將系統電源切換到內置5V系統電壓。這對整個系統都有影響,在設計和編程時要注意。本 文中開/關狀態下的影響是不同的,需要分別考慮。

I. 關狀態

  • 如果中央控制器比擴展單元(5V系統電壓)早死機,則不會發生問題。在該情況下CPU因受電源故障(NAU)影響而停止運行,在 電壓恢復后可以重新運行。
  • 在擴展單元比中央控制器早死機的情況下,CPU能夠檢測并保存來自分布式擴展單元的錯誤。這 些錯誤可以是無法確定外圍設備(PEU)或是確認延遲(QVZ)。鑒于安全考慮,SIMATIC S5系統在這種情況下表現為:在供電恢復后,C PU回到電源故障(NAU)前所處的模式。
    例如,由于CPU在電源故障之前快速保存了錯誤(PEU或QVZ),所以CPU仍保持停止。鑒于安全考慮,用 戶必須通過打開電源或是重啟CPU對已辨識的錯誤進行確認。如果未對OB23/24進行編程或在OB23/24中對停止進行編程,則 S5-115U系列的CPU將會停止,這是該系列CPU的系統屬性。

補救措施: 
通過分布式接口(可通過軟件評估的CPU 945)可以關閉PEU信號。在 由QVZ而不是PEU錯誤導致CPU停止的情況下,可以通過OB23/24使用軟件來抑制確認延遲。但缺點是,例如無法再辨識出 一個草擬的或有錯誤的CPU模塊(“實際QVZ”)。為區分“實際QVZ”和由電源故障產生的QVZ,特提出以下解決方法:

  1. 創建一個塊并在OB 23/24中打開它。
  2. 在塊中編寫時間環的程序。環長度根據設備和經驗值來確定時間(建議為:100...500ms)。
  3. 在該時間環(比如停止)結束后,對“實際QVZ"結果進行編程。

功能塊中的程序實例
 

 :AF 0.0 
 :ANF 0.0 
 :SPT x用RLO=0觸發定時器x
 :  
 :OF 0.0 
 :ONF 0.0 
 :LKT 10.0時間環=100毫秒
 :SPT x用RLO=1啟動定時器x
TIME:  
 :AT x 
 :JC= TIME 
 :STS 停止,作為對“實際QVZ”的 響應
 :BE  

注意事項:

  • 時間環>關狀態時系統之間的時間差異。
  • 需要重新觸發循環時間。
  • 應用臨界時間重新設置輸出。

程序描述
在(由電源故障或“實際QVZ”)已辨識QVZ的情況下,CPU插入到OB23/24并處理時間環。& nbsp;

在電源故障情況下,甚至在處理時間環(正常程序處理)時CPU也會停止。不記錄其它錯誤,并在供電恢復后CPU開始運行。

在“實際QVZ”的情況下,在結束該時間環后處理下一個STEP 5操作/序列。
在此可以對全部“實際QVZ”(比如停止狀態)響應進行編程。

II. 開狀態
在開狀態下,需要注意的是:CPU檢測到所有外圍設置的數字設定并將它保存在一個控制扇區中。在 循環程序中,過程映像更新時只讀取和寫入外圍設置。如果擴展單元比中央控制器要早連到電源上,就不會發生問題。

補救措施: 
有了S5-115U中央模塊(CPU版本B),“可編程啟動延遲”( 參見S5-115U Manual Chapter 2.5.1 Start-up Behaviour)就是可行的。這種情況下,在 終止啟動延遲后讀取外圍設置。此時如果已經讀取了控制扇區,則OB21/22中的延遲就不起作用了。

根據該方法,無需任何硬件花費就可以消除上面提到的錯誤。當電源恢復后,CPU將在(也應該在)無錯模式下運行。

組態注意事項:
有很多不同的方法用于捕獲參考結點溫度并通過參考結點和測量點的溫度差得到其溫度值。

  • 沒有補償
  • 用電子模塊 2 AI TC HF 進行內部補償
  • 使用電阻溫度計 Pt100 來捕獲參考結點的溫度
  • 在每個熱電偶的電源導體中使用補償盒

沒有補償
只能捕獲測量點的溫度。參考結點(從銅導線到補償線的轉換處)的溫度也會影響熱電偶的電壓。因此這種測量值是有缺陷的。

用電子模塊 2 AI TC HF進行內部補償
在終端模塊 TM-E15S24-AT 和 TM-E15C24-AT 中有一個溫度傳感器。溫度傳感器將終端溫度傳到 2AI TC HF。對照來自電子模塊通道的測量值來計算該值。
硬件配置中對于該補償類型的 ET 200 S 站參數參見條目號: 19163406.

使用電阻溫度計 Pt100 來捕獲參考結點的溫度
可以使用電阻溫度計(Pt100 氣候型測量范圍)來捕獲參考結點的溫度:換句話說,通過與電子模塊 2 AI RTD 連接的電阻溫度計 PT100,對與電子模塊 2 AI TC 連接的熱電偶進行外部補償。對參考點(從銅導線傳輸到熱電偶),PT100 必須具有良好的熱傳導性。如果直接連接熱電偶,電子模塊 2 AI TC HF 將被使用(參見“用電子模塊 2 AI TC HF 進行內部補償”)
在設置相應參數的 ET 200S 中,用 PT100 得到的該溫度值被分發到 2AI TC ST 模塊并且在模塊中同測量點(參考結點數量:1)上捕獲的溫度值一起計算
如果連接到 2AI TC 輸入的熱電偶具有相同的參考結點,就用 2AI RTD 進行補償。可以選擇“RTD”或“None”作為 2AI TC 模塊兩個信道的參考結點。如果選擇“RTD”,那么同一個參考結點(RTD信道)總是用于兩個信道。

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圖. 01

ID 關于為該補償類型在硬件配置中進行 ET 200S 站參數設置的相關信息參見條目號: 19164641.

在每個熱電偶的電源導體中使用補償盒
通過補償盒進行補償。補償盒是由銅導線到補償線的轉換點。不需要用電子模塊 2AI TC ST 作進一步處理。對于熱電偶參考結點(如:終端箱)上溫度的影響可以通過補償盒進行補償。補償盒包含用于補償特殊參考結點溫度(補償溫度)的橋接。熱電偶或它們的補償線均連接到補償箱。這樣補償盒就成了參考結點。如果實際的參考溫度不同于參考溫度,那么溫度決定的橋接電阻器就會改變。這樣就會產生一個正的或者負的補償電壓,而該電壓會加到熱電偶電壓上。參考結點溫度為 0o 的補償盒用于補償模擬輸入模塊。
 需要注意一下幾點。

  • 補償箱必須有足夠的電源供應。
  • 電源供應單元必須有適當的干擾濾波器,如:通過接地屏蔽線圈

注意事項:
關于 ET200S 的溫度補償的更多信息請查看下列手冊。

6ES7 972-0BB41-0XA0
6GK1 500-0EA02
6GK1 500-0FC00
網絡部件
6ES7 972-0AA01-0XA0
6ES7 972-0AB01-0XA0
6ES7 972-0DA00-0AA0
6ES7 972-4AA02-0XA0
6GK1 500-3AA00
6GK1 503-0AA00
6GK1 503-3CA00
6GK1 503-2CB00
6GK1 503-3CB00
6GK1 503-3CC00
6ES7 181-0AA01-0AA0
6ES7 193-8MA00-0AA0
6ES7 193-8LA00-0AA0
6ES7 193-8LB00-0AA0
軟件
6GK1 704-5CW64-3AA0
6GK1 704-5DW64-3AA0
6GK1 704-5SW64-3AA0
6GK1 713-5DB64-3AA0
6GK1 713-5FB64-3AA0
6GK1 713-5CB64-3AA0
工業以太網
網卡及電纜:
6GK1 161-3AA01
6GK1 161-2AA00
6GK1 161-6AA00
6GK1 151-2AA00
6GK1 151-5AA00
6GK1 611-0TA01-1DV0
6XV1 850-0AH10
6XV1 850-0BT10
6XV1 850-0BN15
6XV1 870-3QN10
6XV1 850-0BH20
6XV1 840-2AH10
6XV1 850-2LN10
6XV1 850-2GN10
6XV1 850-2JN10
6XV1 850-2HN10
6GK1 901-1FC00-0AA0
網絡部件
OSM/ESM
6GK1 105-2AA10
6GK1 105-2AB10
6GK1 105-2AE00
6GK1 105-4AA00
6GK1 105-3AA10
6GK1 105-3AB10
6GK1 105-3AC00
OMC/ELS
6GK1 100-2AB00
6GK1 100-2AC00
6GK1 102-6AA00
6GK1 102-6AB00
6GK1 102-7AA00
SCALANCE X005入門級交換機
6GK5 005-0BA00-1AA3
6GK5 005-0BA00-1CA3
SCALANCE X100非網管型交換機
6GK5 104-2BB00-2AA3
6GK5 106-1BB00-2AA3
6GK5 108-0BA00-2AA3
6GK5 112-2BB00-2AA3
6GK5 116-0BA00-2AA3
6GK5 124-0BA00-2AA3
SCALANCE X200網管型交換機   
6GK5 204-2BB00-2AA3
6GK5 206-1BB10-2AA3
6GK5 208-0BA10-2AA3
6GK5 208-0HA00-2AA6
6GK5 216-0BA00-2AA3
6GK5 224-0BA00-2AA3
6GK5 204-0BA00-2BA3
6GK5 202-2BB00-2BA3
SCALANCE X300增強型可網管交換機
6GK5 308-2FL00-2AA3
6GK5 310-0FA00-2AA3
SCALANCE X400千兆模塊化交換機
6GK5 414-3FC00-2AA2
6GK5 408-2FD00-2AA2
6GK5 491-2AB00-8AA2
6GK5 491-2AC00-8AA2
6GK5 492-2AL00-8AA2
6GK5 492-2AM00-8AA2
6GK5 495-8BA00-8AA2
6GK5 496-4MA00-8AA2
軟件
6GK1 716-1CB64-3AA0
6GK1 716-1TB64-3AA0
6GK1 716-1PB62-3AA0
6GK1 716-0HB64-3AA0
6GK1 704-1CW64-3AA0
6GK1 704-1PW64-3AA0
6GK1 970-1BA10-0AA1
6GK1 970-5CA20-0AA1
6GK1 975-1AA00-3AA0
6GK1 500-0AA10
6GK1 500-0AB00
6GK1 500-0DA00
6GK1 901-0FB00-0AA0
6ES7901-4BD00-0XA0
6XV1831-2L
6XV1830-5GH10
6GK1 900-0HL00-0AA0
6SE7090-0XX84-0FF5

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