西门子6SE64402UC315DA1

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商家资料
 

西门子6SE64402UC315DA1  西门子6SE64402UC315DA1

上海隆彦自动化设备有限公司(西门子代理商)

联系人    李   工

全国直销:                                  15800846971
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上海隆彦自动化设备有限公司主要经营: 西门子PLC模块,s7-200CN、s7-300、s7-400、s7-1200、ET200,西门子变频器,西门子触摸屏,西门子交换机,西门子工控机,西门子V80伺服系统,西门子V90伺服系统,西门子DP总线,西门子总线连接器

 

SIMOREG DC-MASTER 6RA70

 

根据实际应用情况,SIMOREG®直流驱动系统经常是价格**有利的驱动器解决方案。在可靠性、操作友好性和性能方面有许多优点。如果您正在寻找具有**经济有效性的直流驱动系统解决方案,那么您完全可以信赖具有**高输出和集成智能能力的 SIMOREG DC-MASTER 驱动器调速器。具体说来,它们具有西门子产品**的特点:全集成自动化。这意味着您可以从它们能够完全的集成到西门子系统环境中获益:在进行工程组态/组态和编程时,使用公共的数据库和集成通讯方式——使您可以在多方面节省资金!

 

 

西门子 SIMOREG 产品系列可以通过简单、同意的操作员控制体系进行自我诊断。无需编程知识,所有的设置都可以全部用电子方式完成。如果您对用户友好性的进行试运行感兴趣,那么通过一台 PC 就可以实现带菜单提示的启动调试。
此外,SIMOREG DC-MASTER 采用 BICO 技术,提高了软件的功能性,可以有效的缩短工程组态时间,并降低成本。

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技术数据一览

 

 

SIMOREG DC-MASTER 系列现有多种版本——在输出范围上从 
6.3 kW 到 2500 kW,还包括电枢和励磁供电、单机和四象限驱动系统等版本。

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特点

 

它可以完全集成到任何自动化环境中

可以用模块方式扩展——从标准应用到高性能解决方案

通过并联**高可扩展到 18000A

额定供电电压 400V到 950V

通过对所有设置全部实现电子方式的参数化缩短了试运行时间

统一的操作员控制体系

SIMOVERT MASTERDRIVES 超紧凑型

SIMOVERT MASTERDRIVES 是交流变频器。它们可将交流电机转变为高精度可变速驱动器。此系列驱动器在全球范围内通用,适用于 230 - 690 V 范围内的全部供电电压,并且进行了全球范围的认证。

SIMOVERT MASTERDRIVES 是一个变频器系统。它们是一种模块化的单元系列,可**满足每一种应用要求,并可在所有工业领域内使用。它们拥有可满足各种要求的**闭环控制:SIMOVERT MASTERDRIVES VC 采用频率控制和矢量控制,而 SIMOVERT MASTERDRIVES MC 采用适用于极高动态性能的伺服控制。 极为节省空间的电源

西门子具有超紧凑设计的 SIMOVERT MASTERDRIVES 系列变频器完美适合需要在极小空间内提供极高额定功率的所有应用。这个变频器系统现已通过逆变器(直流转交流装置)进行扩展,功率高达 37 kW (50 HP)。

请阅读或订购我们的市场营销资料。

SIMOVERT MASTERDRIVES 经过设计,已进行**的统一:它们拥有统一的操作员控制方式,可根据需要进行组合,甚至可带有具有不同控制方式的单元,并且在设计上也是统一的。不管是单个驱动器还是多电机驱动器,它们始终会以系统模块的形式提供**解决方案。

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功能特点

  • 可进行模块化扩展:使用操作员控制面板、终端扩展模块、制动模块、输入和输出滤波器

  • 转速和转矩精度较高

  • 具有优异的动态性能

  • 在低转速下具有极平稳的运行特性

  • 具有较高过载能力

  • 具有较高功率密度

  • 具有**性价比

  • 可使用 PATH 方便、友好地进行组态

输出范围

  • 0.55 - 710 kW SIMOVERT MASTERDRIVES MC (400V)

  • 2.2 - 6000 kW SIMOVERT MASTERDRIVES VC

 

 

 

SINAMICS G130 内置式变频器

 

 

SINAMICS G130 内置式变频器设计用于机器制造和工厂建设中使用的交流变频器。
具有较高性能, 可满足各种负载类型的单电机驱动应用。

无传感器矢量控制的控制精度适合大多数应用,因此,无需使用附加实际转速编码器。
SINAMICS G130 可以提供一种经济的驱动解决方案,它能够通过丰富的组件和选配件满足各种各样的用户需求。

 
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技术数据一览

简述

电源电压:
3AC 380 至 480 V
3AC 500 至 600 V
3AC 660 至 690 V

输出范围:
110 至 560 kW
110 至 560 kW 
 75 至 800 kW

供电系统:

TN/TT 或 IT

线路频率:

47 ~ 63 Hz

输出频率:

0 ~ 300 Hz

控制方法:

带编码器的闭环矢量控制或 V/f 控制

固定频率:

15 个固定频率加 1 个基本频率,可编程

跳跃频率频带:

4,可编程

用户接线排:

数字量输入/输出
模拟量输入/输出
用于电机温度分析的输入
变量数

通讯接口:

标配 PROFIBUS DP 接口

制动模式:

制动模式作为系统组件

防护等级:

IP00

冷却方式:

内部风扇(强制空气冷却)

噪声等级:

≤ 72 dB (A),50 Hz 电源频率下

法规符合性:

CE, cULus(不久将可供货)

软件功能:

- 因电源故障而发生操作中断时可自动重新启动 
- 变频器平滑连接转动的电机 
- Kinetic buffering 自动电机识别用于控制优化 
- 可编程斜坡加速/减速时间 
- 斜坡平滑

保护功能:

电机和电源部分的热监视 
欠压、过压、接地故障、短路、失速防止

安全功能:

STO, SS1     (驱动系统的集成安全性功能)     

适宜的电机:

感应电机

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特点

SINAMICS G130 变频装置为系统集成商和机器制造商提供了一种可满足特定应用要求的模块化传动系统.

SINAMICS G130 变频器由两个独立的模块部分组成: 
- 功率单元

- 控制单元

控制单元可单独放置,也可内置在装置中。功率单元内留有一个插槽,用于安装控制单元. 
通过端子板或PROFIBUS端口轻松实现对变频器的调试和控制。 界面友好的AOP30高级操作面板可进行启动和本地操控。控制模块可通过控制单元上的附加选件进行扩充。

 

SINAMICS G130 和 SIMATIC S7 组态举例

 

西门子6SE64402UC315DA1

西门子6SE64402UC315DA1

PLC工作原理举例说明

 下面用一个简单的例子来进一步说明PLC的扫描工作过程。图1-6给出了PLC的外部接线图和梯形图,起动按钮SB1停止按钮SB2和热继电器FR的常开触点分别接在编号为X0~X2PLC的输入端,交流接触器KM的线圈接在编号为Y0PLC的输出端。图1-6b是这4个输入/输出变量对应的IO映像寄存器,图l-6cPLC的梯形图,它与图1-3所示的继电器电路的功能相同。但是应注意,梯形图是一种软件,是PLC图形化的程序。图中的X0等是梯形图中的编程元件,X0~-X2是输入继电器,Y0是输出继电器。梯形图中的编程元件X0与接在输入端子X0SBl的常开触点和输入映像寄存器X0相对应,编程元件Y0与输出映像寄存器Y0和接在输出端子Y0PLC内部的输出电路相对应。

 

 

梯形图以指令的形式储存在PLC的用户程序存储器中,图l-6中的梯形图与下面的5条指令相对应,“;”之后是该指令的注释。   

    LD     X0    :接在左侧母线上的X0的常开触点

    OR     Y0    ;与X0的常开触点并联的Y0的常开触点

    ANI    X1    ;与并联电路串联的X1的常闭触点   

    ANI    X2    ;串联的X2的常闭触点

    OUT   Y0    Y0的线圈

  1-6中的梯形图完成的逻辑运算为   

 

    Y0=(X0+Y0)·X1·X2

在输入处理阶段,CPUSBlSB2FR的常开触点的状态读入相应的输入映像寄存器,外部触点接通时存入寄存器的是二进制数l,反之存入0

    执行第l条指令时,从X0对应的输入映像寄存器中取出二进制数并保存起来。执行第2条指令时,取出Y0对应的输出映像寄存器中的二进制数,与X0对应的二进制数相“或”(电路的并联对应“或”运算)

执行第3条或第4条指令时,分别取出xlX2对应的输入映像寄存器中的二进制数,因为是常闭触点,取反后与前面的运算结果相“与”(电路的串联对应“与”运算),然后存入运算结果寄存器。 

    执行第5条指令时,将运算结果寄存器中的二进制数送入Y0对应的输出映像寄存器。    在输出处理阶段,CPU将各输出映像寄存器中的二进制数传送给输出模块并锁存起来,如果Y0对应的输出映像寄存器存放的是二进制数1,外接的KM的线圈将通电,反之将断电。

    如果读入输入映像寄存器X0X2的均为二进制数0,在程序执行阶段,经过上述逻辑运算过程之后,运算结果仍为Y0=0,所以KM的线圈处于断电状态。按下起动按钮SBlX0变为l状态,经逻辑运算后Y0变为1状态,在输出处理阶段,将Y0对应的输出映像寄存器中的1送到输出模块,PLCY0对应的物理继电器的常开触点接通,接触器KM的线圈通电.

PLC执行程序的过程分为哪三个阶段?

 PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:

    1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。

   2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。

    3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。

什么是PLC的响应时间?在输出采用循环刷新和直接刷新方式时,响应时间有何区别?
         从PLC收到一个输入信号到PLC向输出端输出一个控制信号所需的时间,就是PLC的响应时间,使用循环刷新时,在一个扫描周期的刷新阶段开始前瞬间收到一个信号,则在本周期内该信号就起作用了,这时响应时间**短,等于输入延时时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和;如果在一个扫描周期的I/O更新阶段刚过就收到一个信号,则该信号在本周期内不能起作用,必须等到下一个扫描周期才能起作用,这时响应时间**长,它等于输入延迟时间、两个扫描周期时间与输出延迟时间三者之和;在使用直接输出刷新时,**长响应时间等于输入延迟时间、一个扫描周期时间、输出延迟时间三者之和。

西门子PLC触点并联指令:O(Or)/ON(Or not)功能举例说明

1)指令功能

O:或操作,在梯形图中表示并联连接一个常开触点。

     ON:或非操作,在梯形图中表示并联连接一个常闭触点。

2指令格式如图1所示

梯形图                                     

 

 语句表

 

  

1  O/ON 指令的使用

3O/ON指令使用说明:

2        2        O/ON指令可作为并联一个触点指令,紧接在LD/LDN指令之后用,即对其前面的LD/LDN指令所规定的触点并联一个触点,可以连续使用。

2        2        若要并联连接两个以上触点的串联回路时,须采用OLD指令。

2        2        ON操作数:IQMSMVS


立即类指令是指执行指令时不受S7-200循环扫描工作方式的影响,而对实际的I/O点立即进行读写操作。分为立即读指令和立即输出指令两大类。

立即读指令用于输入I接点,立即读指令读取实际输入点的状态时,并不更新该输入点对应的输入映像寄存器的值。如:当实际输入点(位)是1时,其对应的立即触点立即接通;当实际输入点(位)是0时,其对应的立即触点立即断开。

立即输出指令用于输出Q线圈,执行指令时,立即将新值写入实际输出点和对应的输出映像寄存器。

立即类指令与非立即类指令不同,非立即指令仅将新值读或写入输入/输出映像寄存器。

立即类指令的格式及说明如表1所示。

立即类指令的格式及说明

S7-200系列PLC的计数器指令

 1)类型及编号

      CTU——增计数

CTD——减计数        C0C255

CTUD——增减计数

 计数器6个要素:  指令格式(类型、编号等)    预置值——PV

         使能——CUCD            复位——RLD

                   当前值——Cxxx             计数器状态(位)——与定时器类似

2)功能、时序图及应用示例


 

  此例为一个增减计数器的应用示例,其与MODICON  PLC计数器指令的比较,同学可自己进行,并注意到,计数器指令的使能均是采样上升沿(“0 →“1 )。

梯形图编程原则与PLC程序设计方法

(1)  输入/输出继电器、内部辅助继电器、定时器、计数器等器件的触点可以多次重复使用,无需复杂的程序结构来减少触点的使用次数。

(2)    梯形图每一行都是从左母线开始,线圈终止于右母线。触点不能放在线圈的右边,如下图所示






正确的电路          错误的电路

(3)    除步进程序外,任何线圈、定时器、计数器、高级指令等不能直接与左母线相连。

(4)    在程序中,不允许同一编号的线圈两次输出(双线圈输出)。下面的梯形图是不允许的。

(5)    不允许出现桥式电路。

(6)    程序的编写顺序应按自上而下、从左至右的方式编写。为了减少程序的执行步数,程序应为左大右小,上大下小。如: 

符合上大下小的电路,共4步

符合左大右小的电路,共4

(7)    输入设备尽可能用常开触点

(8)    PLC程序设计常用的经验设计法

在传统继电器-接触器控制图和PLC典型控制电路的基础上,依据积累的经验进行翻译、修改和完善,得到**终的控制程序。

(9)    常用的PLC典型控制电路

 

 

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