產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,電子/電池 |
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產地 | 德國 | 品牌 | 西門子 |
PM-E 24 V DC這款電源管理模塊的供電電壓是24VDC,輸出電流為10A,它是依靠背板總線將電源供應給分布式I/O模塊,即分布式I/O模塊在使用過程中無需外接24VDC電源;
由于PM-E 24 V DC的輸出電流是10A,這時我們需要計算一下分布式I/O模塊消耗的電流大小,從而確保PM-E 24 V DC的供電能力
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參考價 | 面議 |
更新時間:2022-02-24 11:41:25瀏覽次數:409
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西門子電源模塊6EP3447-8SB00-0AY0
PS207是西門子為S7-200 CN PLC系列專門打造的一款電源模塊,有60W和100W兩種功率類型,其功用和設計可以與SIMATIC S7-200 CN體系圓滿匹配。也可以同時向其它負載供給24V供電,如傳感器和驅動等感性,容性負載。此電源模塊裝置方法靈巧,既可運用標準導軌裝置,也可通過螺釘墻面裝置。靈巧的裝置方法和緊湊的設計節約裝置空間,可普遍運用于小型的OEM裝備控制體系,配電箱或開關柜中。交直流寬范圍輸入特征使其適應寰球多種供電網絡。其顯著優點如下:
1、匹配特性
西門子PLC S7-300系列的專屬電源是6ES7 307-1BA01-0AA0,6ES7 307-1EA01-0AA0,6ES7 307-1KA02-0AA0三種。西門子PLC S7-400系列的專屬電源也 有 4A10A20A多種型號?,F在200系列也有和200plc*匹配的專屬電源PS207了,6EP1332-1LA00和6EP1332-1LA10。
2、優異的技術參數
PS207不僅能給西門子S7-200PLC供電,還可同時給傳感器和驅動器等供24V電,增加了供電設備。
3、可靠的系統設計
安裝方式靈活,設計外型緊湊,既能導軌安裝也能螺釘安裝,還具有交直流寬范圍輸入特性。
4、*的性價比
和西門子200配套訂貨使用,價格比單獨選擇西門子sitop電源要有更大的優勢
西門子ET200S電源管理模塊
西門子ET200S的電源管理模塊主要有下列幾種:
1. PM-E 24 V DC 標準型
2. PM-E 24 V DC 高性能型
3. PM-E 24 ~ 48 V DC
4. PM-E 24 V DC ~ 230 V AC
5. PM-E DC24V/8A RO
下面以種模塊,PM-E 24 V DC 標準型為例,對它的配置和使用做一個說明:
1. 首先,PM-E 24 V DC 標準型為分布式I/O模塊提供了標準的24VDC電源,用戶通過機械連接,將分布式I/O模塊依次放置在PM-E 24 V DC 標準型模塊的右側,可連接的分布式I/O模塊的數量由IM151-1接口模塊決定;
2. PM-E 24 V DC這款電源管理模塊的供電電壓是24VDC,輸出電流為10A,它是依靠背板總線將電源供應給分布式I/O模塊,即分布式I/O模塊在使用過程中無需外接24VDC電源;
3. 由于PM-E 24 V DC的輸出電流是10A,這時我們需要計算一下分布式I/O模塊消耗的電流大小,從而確保PM-E 24 V DC的供電能力能不能達到要求。
例如:系統中配置有8DI模塊5個,8DO模塊4個,其中8DI模塊的點外接的是干接點模式,消耗的電流約為7mA*8*5=280mA;8DO模塊外接的是繼電器,消耗的電流約為80mA*8*4=2560mA。兩者相加,即280mA+2560mA=2840mA=2.84A,由于2.84A小于10A,所以PM-E 24 V DC可以*供電要求。
4. 如果PM-E 24 V DC電源管理模塊所帶的分布式I/O消耗的電流大于10A,則需要增加PM-E 24 V DC的數量,知道滿足供電能力即可。
輸入 | ||
輸入 | 三相交流 | |
Wertebereich | 400 ... 500 V | |
電壓范圍 AC | 320 ... 550 V | |
● 備注 | V輸入 > 340V時 | |
廣域輸入 | 是的 | |
抗過壓能力 | 2.3 ×V額定輸入 ,1.3ms | |
Ia 額定時的斷電橋接,最小值 | 6 ms; Vin = 400 V時 | |
電源頻率額定值 1 | 50 Hz | |
電源頻率額定值 2 | 60 Hz | |
Wertebereich | 47 ... 63 Hz | |
輸入電流 | ||
● 輸入電壓額定值為 400 V 時 | 2.2 A | |
接通電流限制 (+ 25 °C),最大值 | 70 A | |
I2t,最大值 | 2.8 A2·s | |
已安裝的輸入保險絲 | 無 | |
電源線中的保護裝置 (IEC 898) | 要求:3極微型斷路器 10 ... 16 A 特性曲線C或斷路器 3RV2011-1DA10 (設置3A) 或 3RV2711-1DD10 (UL 489) | |
輸出 | ||
輸出 | 調節后、零電位直流電壓 | |
額定 DC 電壓額定值 Ua | 48 V | |
總容錯,靜態 ± | 3 % | |
靜態電網調節,約 | 0.1 % | |
靜態負載調節,約 | 0.2 % | |
剩余波紋度雙重峰值,最大值 | 100 mV | |
剩余波紋度雙重峰值,典型值 | 10 mV | |
尖峰雙重峰值,最大值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 200 mV | |
尖峰雙重峰值,典型值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 80 mV | |
Wertebereich | 42 ... 56 V | |
產品功能 可調整輸出電壓 | 是的 | |
輸出電壓的設置 | 通過電位器; 最大960 W | |
運行顯示 | 綠色LED 指示輸出 48 V 電壓正常 | |
信號裝置 | 通過信號模塊(6EP1961-3BA10) | |
啟動/關閉特性 | V輸出無超調(軟啟動) | |
起動延遲,最大值 | 2.5 s | |
電壓上升,典型值 | 20 ms | |
● Ia 額定電流額定值 | 20 A | |
Wertebereich | 0 ... 20 A | |
輸出的有效功率 典型 | 960 W | |
瞬時過載電流 | ||
● 運行期間短路 典型 | 60 A | |
過電流持續過載時間 | ||
● 運行期間短路 | 25 ms | |
恒定的過載電流 | ||
● 啟動期間短路 典型 | 23 A | |
用于提高功率的并聯能力 | 是的; 輸出特性可變 | |
用于提高功率的可并聯設備的數量,臺 | 2 | |
效率 | ||
Ua 額定、Ia 額定時的效率,約 | 90 % | |
Ua 額定、Ia 額定時的功耗,約 | 106 W |
S7-200 CPU22X 系列的每種主機所的本機I/O點的I/O地址是固定的,進行擴展時,可以在CPU右邊連接多個擴展模塊。如圖所示,每個擴展模塊的組態地址編號取決于各模塊的類型和該模塊在I/O鏈中所處的位置。輸入與輸出模塊的地址不會沖突,模擬量控制模塊地址也不會影響數字量。
編址是同樣類型輸入或輸出點的模塊在鏈中按所處的位置而遞增,這種遞增是按字節進行的,如果CPU或模塊在為物理I/0點分配地址時未用完一個字節,那些未用的位也不能分配給I/O鏈中的后續模塊。
例如,某一控制選用CPU224,所需的輸入/輸出點數為:數字量輸入24點、數字量輸出20點、模擬量輸入6點和模擬量輸出2點。
本可有多種不同模塊的選取組合,并且各模塊在I/O鏈中的位置排列也可能有多種,圖2所示為其中的一種模塊連接形式。表1所示為其對應的各模塊的編址情況。
表1 各模塊的編址
主機 | 模塊 1 | 模塊 2 I/O | 模塊 3 | 模塊 4 | 模塊 5 |
I0.0 Q0.0 | I2.0
| Q2.0
| AIW0 AQW0
| I3.0 Q3.0
| AIW8 AQW4 AIW10
|
● 同類型輸入或輸出的模塊按順序進行編制。
● 數字量模塊總是保留以8位(1個字節)遞增的映象寄存器空間。如果模塊沒有給保留字節中每一位相應的物理點,那些未用位不能分配給I/O鏈中的后續模塊。對于輸入模塊,這些保留字節中未使用的位會在每個輸入刷新周期中被清零。
● 模擬量I/O點總是以兩點遞增的來分配空間。如果模塊沒有給每個點分配相應的物理點,則這些I/O點會消失并且不能夠分配給I/O鏈中的后續模塊。
西門子電源模塊6EP3447-8SB00-0AY0
它的優點: 1、是對電動機的啟動與保護及其控制集于一體,強大的智能控制器全部發揮作用。 2、是由于采用了機械風冷能夠適用頻繁啟動場所。 3、是電路簡單便于維護和檢修。 二、旁路運行軟啟動器: 到了上世紀末和本世紀開始,考慮在線運行的缺點和技術難度性,內廠家就直接開發了旁路型軟啟動器,即電動機起動完成后旁路到接觸器上運行。它的優點是回避了可控硅在線運行的缺點,尤其不需要機械風冷。但是,它同時帶來缺點:1、電路復雜化,系統可靠性降低; 2、強大的智能控制器不能充分利用,有的不能對電動機保護。 3、增加成套裝置的體積和成本。 4、增加維護與檢修的難度。綜合比較后市場上還是多數采用了旁路運行方式,即便是選用了在線運行方式的軟啟動器,設計人員還是加裝一套旁路運行接觸器,使軟啟動器旁路運行?;乇芰丝煽毓柙诰€運行的缺陷。
西門子觸摸屏與PLC閉環控制的變頻器使用
西門子觸摸屏結合西門子PLC在閉環控制的變頻節能系統中的應用是一種自動控制的趨勢。觸摸屏和PLC在閉環控制的變頻節能系統中的使用,可以讓操作者在觸摸屏中直接設定目標值(壓力及溫度等),通過PLC與實際值(傳感器的測量值)進行比較運算,直接向變頻節能系統發出運算指令(模擬信號),調節變頻器的輸出頻率。并可實時控到被控系統實際值的大小及變頻器內的多個參數,實現報、記錄等功能
軟啟動和一般降壓啟動的區別 在 電動機啟動時,降低加到電動機定子繞組的電壓可以減小電動機的啟動電流。一般降壓啟動是指電動機在啟動過程中加在電動機定子繞組的電壓變化是瞬間突變的, 主要有“Y—△"降壓啟動和自藕變壓器降壓啟動等;而軟啟動是使用調壓裝置在規定的啟動時間內,自動地將啟動電壓連續、平滑地上升,直到達到額定電壓。 若采用一般降壓啟動,則啟動過程是跳躍的、不平滑的,所以又叫作硬啟動,對生產工藝要求穩啟動的場合不宜采用。而軟啟動從初始電壓開始電壓連續平穩地增大,在啟動過程中電動機的轉矩是平滑的而不是跳躍的,啟動過程是平穩的,所以叫軟啟動。 軟啟動器工作原理是當電機啟動時,由電子電路控制晶閘管的導通角使電機的端電壓以設定的速度逐漸升高,一直升到全電壓,使電機實現無沖擊啟動到控制電動機軟啟動的過程。當電動機啟動完成并達到額定電壓時,使三相旁路接觸器閉合,電動機直接投入電網運行。 如果是輕載,則在正常運行時,也保持所需的較低端電壓,使電機的功率因數升高,效率增大。在電機停機時,也通過控制晶閘管的導通角,使電機端電壓慢慢降低至0,從而實現軟停機。
閉環控制的變頻節能系統用途
閉環控制的變頻節能系統用途很廣,各種場合的變頻節能系統的拖動方式及控制方式各有不同,具體應用時應根據實際情況選擇設計。下面列舉一些:
空調節能:冷凍泵、冷卻泵、主機、卻塔風機、風機盤管等。
恒壓供水:水廠一、二級泵,供水管網增壓泵、大廈供水水泵等
鍋爐:引風機、送風機、給水泵等,變頻節能系統的控制調節預處理信號由鍋爐自動控制系統、DCS或多沖量控制系統給出。
汽輪機:循環泵、凝結泵等,其控制調節預處理信號由汽輪機自動控制系統及DCS給出。
純水處理系統:軟化水泵、增壓泵等。
潔凈室:增壓風機、FFU群控等等。
整個閉環控制的變頻節能系統的組成設備及其作用
(1) PLC選用SIEMENS公司的S7-200系列:由CPU224XP、DIDO模塊、AIAO模塊組成。PLC作為控制單元,是整個系統的控制核心。其主要的作用要體現以下幾方面:
① 完成對系統各種數據的采集以及數字量與模擬量的相互轉換。
② 完成對整個系統的邏輯控制及PID調節的運算。
③ 向觸摸屏提供所采集及處理的數據,并執行觸摸屏發出的各種指令。
④ 將PID運算的數據結果轉換成模擬信號,作為調節變頻器的輸出頻率的控制信號。
⑤ 通過通信電纜及USS4協議完成對變頻器內部參數讀寫及控制。
5、PC機加觸摸屏,能否直接與PLC通訊,完成HMI的功能?當然可以。不過還要編制相應的HMI軟件,才能使PC機成為一個真正的HMI產品。
(2) 觸摸屏采用SIEMENS公司MP370: 其主要作用如下
① 可實時顯示設備和系統的運行狀態。
② 通過觸摸向PLC發出指令和數據,再通過PLC完成對系統或設備的控制。
③ 可做成多幅多種控畫面,替代了傳統的電氣操作盤及顯示記錄儀表等,且功能更加強大。
(3) 變頻器:采用SIEMENS公司440系列,通過USS4協議可由觸摸屏通過PLC設置其內部的部分參數,根據PLC發送過來的數據(模擬量)值調節水泵或風機的轉速,并將其內部運行參數反饋到PLC。
(4) 壓力、溫度等傳感器:將被控制系統(水系統或風系統)的實際參數值轉變成電信號上傳至PLC。
(5) 電氣元件:給PLC、觸摸屏、變頻器及傳感器等供電,完成各種操作及驅動等。
4、人機界面只能連接PLC嗎? 不是這樣的。人機界面產品是為了解決PLC的人機交互問題而產生的,但隨著計算機技術和數字電路技術的發展,很多工業控制設備都具備了串口通訊能力,所以只要有串口通訊能力的工業控制設備,如變頻器、直流調速器、溫控儀表、數采模塊等都可以連接人機界面產品,來實現人機交互功能。
西門子觸摸屏軟件的安裝出現的問題,在安裝中出錯,提示不能安裝下列程序:Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Configuration,安裝程序不能完成安裝,怎么解決? 解決方法: 1. 有可能是系統中已經存在SQL server 2005版本或更低版本,兩者沖突了??梢栽囈幌滦遁dSQL server 2005其版本的軟件,再安裝試試。 2. 系統可能不支持該版本軟件,那么只能更換其系統。
8、軟起動器出現重復起動。故障原因有: ① 在起動過程中外圍保護元件動作,接觸器不能合,導致軟起動器出現重復起動。(檢查外圍元件和線路) 9、在起動時出現過熱故障燈亮,軟起動器停止工作: ① 起動頻繁,導致溫度過高,引起軟起動器過熱保護動作。(軟起動器的起動次數要控制在每小時不超過6次,特別是重負載一定要注意) ② 在起動過程中,保護元件動作,使接觸器不能旁路,軟起動器長時間工作,引起保護動作。(檢查外圍電路) ③ 負載過重起動時間過長引起過熱保護。(起動時,盡可能的減輕負載) ④ 軟起動器的參數整定不合理。時間過長,起始電壓過低。(將起始電壓升高) ⑤ 軟起動器的散熱風扇損壞,不能正常工作。(更換風扇)