SIEMENS/西门子(授权)中国区总代理
SIEMENS 上海湘谷自动化科技有限公司
我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
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公司产品; s7-200/300/400/1200/1500模块、V20 S120 G120/130变频器、触摸屏、6RA70/80直流调速器、电缆及通讯卡、6FC数控系统、网络DP接头、伺服驱动等 凡在公司采购西门子产品,均可质保一年.欢迎来电咨询 |
西门子PLCs7-200.s7-300.s7-400.s7-1200..ET200.Smart200,6SE70变频器.70备件.6SY7000/7010.C98面板,
6RA70/28/24直流调速器,6XV电缆,6EP电源,3RW30/40/44软启动器,6AV人机触摸屏,6SL系列G110.G120.S120..
V20,MM440/430/420变频,6DR阀门定位器6FC.6SN伺服数控,电机等西门子系列产品
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西门子SM332模块卡件【订货号】:6ES7332-5HB01-0AB0
西门子SM332模块卡件【产品介绍】:
SIMATIC S7-300, 逻辑输出SM 332, 光隔离, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 针., 移除/插入 带有 ACTIVE 背板总线
西门子SM332模块卡件【产品信息】:
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SIPLUS PCS 7 SM 321 16DE 用于中等负载 带防腐蚀涂层 基于 6ES7321-7TH00-0AB0 。 数字输入 "16 个数字输入;DC 24V,1个 40针,” 诊断能力, 用于触点(接线/ 未接线),NAMUR 传感器, 3/4 线 BERO,带有 FLATTER “监控;脉冲” 延长,开路检测 接口 IM 153-2 需要
所有 CPU 均具有坚固、紧凑的塑料机壳。在前面板上的部件有:
状态和故障 LED 模式选择开关 MPI 端口CPU 还具有以下配置:
SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)插槽;西门子SM332扩展模块西门子SM332扩展模块西门子SM332扩展模块
SIMATIC S7-300 CPU 具有高性能、所需空间小以及较小的维护成本,因此提高了性价比。
高处理速度;使用STEP7中的 LAD、FBD STL 对 CPU 进行编程。可以使用下列编程工具:STEP 7 Basis 和 STEP 7 Professional。
可以运行 CPU 314 的工程与组态工具(例如,S7-GRAPH、S7-HiGraph、SCL、CFC 或 SFC)。
标准型CPU
对标准型 CPU 进行编程时需要 STEP 7 V5.2+SP1 以上的软件。
紧凑型 CPU
对紧凑型 CPU 进行编程时需要 STEP 7 V5.3+SP2 以上的软件。老版本的STEP 7需要升级。
防护等级为 IP 20 的模块式 I/O 站,特别适合于用户特定的和复杂的自动化任务。 可通过 S7-3OO 自动化系统的信号、通讯和功能模块进行扩展。 带有 HART 的本安型模拟量输入和输出模块,可使 ET 200M 在过程工程中的应用较佳化。 可用于冗余系统中(S7-400H, S7-400F/FH)。 包括一条 PROFIBUS DP IM 153 连接, 较多 8 个 或12 个 S7-300 自动化系统的 I/O 模块(
对于采用 ET 200S 的集成安全技术,提供有两个不同型号。 采用传统布线方法的SIGUARD 装置也可使电动机起动器的应用达到 EN 954-1第4类标准的安全保护功能。 PROFIsafe 部件可通过可自由编程的控制器,替代基于布线的安全逻辑。对于客户而言这具有如下优点: 在熟悉的 STEP 7 编程环境中,用 LAD 和 FBD 语言进行编程; 编程或组态*使用单独工具 安全程序与标准程序在相同的控制器中执行; *使用单独控制器 可通过相同的现场总线电缆传输安全相关数据和标准数据; *对安全相关输入与输入进行附加接线
数据通讯 SIMATIC S7-300 配备不同的数据通讯机制: 使用全局数据通讯通过 MPI 在网络连接的 CPU 之间进行的数据包循环交换。 与具有通讯功能的其他设备进行的事件驱动通讯。可通过 MPI、PROFIBUS 或 PROFINET 进行网络连接。 全局数据
借助常量总线周期时间和分布式I/O同步信号处理技术,S7-400确保可以精确地重现规定的过程响应时间。 为等时同步模式系统功能提供了较为丰富的支持组件,可以处理运动控制、测量值采集和高速控制等领域的苛刻任务。 在分布式自动化解决方案中,目前的SIMATIC S7-400开始涉足重要的高速加工处理应用领域,并确保可以获得较高的精度和可重现性。这意味着可以以稳定的优质产品不断地扩大生产数量。
数字量输入可记录设备中的 24 V DC 信号,并将信号传送到控制器。可以连接开关以及 2 线制、3 线制或 4 线制接近开关。 设备上的 24 VDC 数字量输出开关,可将控制器的内部信号传输至设备。可以连接电磁阀、直流接触器和指示灯。 25 mm 宽的低成本输入/输出模块没有可设定的参数或诊断功能,因此可较为方便地集成到组态系统中。建议将它们在只需要很少输入/输出通道的位置使用,或在必须在十分有限的空间内部署大量通道的情况下使用。 提供了以下宽度为 25 mm 的数字量输入/输出模块: DI 16x24VDC / DQ 16x24VDC/0.5A BA: 16 点数字量输入,用于记录 24 V DC 信号;漏型输入;一个电位组;固定输入延时 3.2 ms;输入类型 3 (IEC 61131); 16 点数字量输出 24 V DC / 0.5 A(晶体管);源型输出;两个电位组;每个组 4 A
特殊功能 长度测量 设置参考点 设定实际值 运行中设定实际值 零点偏移 改变凸轮边缘 仿真模式 运行模式 FM 452高速电子凸轮控制器通过编码器捕获部件位置,然后通过控制命令启动动作。
特殊功能 设定实际值 设置参考点 删除剩余行程 运行模式 实现定位任务的准备步骤: 协调机械系统和电子电路: 通过输入机械数据可轻松实现。 通过S7 CPU或组态软件规定目标位置 从CPU向FM 451传送接口信号(启动,停止) FM 451处理实际定位任务: 将控制快速横动、慢移速度、顺时针或逆时针的4个数字量输出分配到各个通道。 根据离目标的距离来规定慢移速度或快速横动/慢移速度 在到达关断点后,模块监视目标的逼近。 到达目标区后,给 CPU 发一个信号。
3.2.3 外部补偿—热电阻
热电阻方式是通过外接电阻温度计获取热电偶的参比接点的温度,再由模板处理然后进行温度补偿,同样热电阻必须安装在热电偶的参比接点处。
图5 S7-300模板支持方式
图5类型:参比接点电阻温度计pt100的四根线接到模板的35,36,37,38端子,对应(M+,M-,I+,I-),可测参比接点出温度范围为-25℃到85℃,
图6 S7-400模板支持方式
图6类型:参比接点电阻温度计的四根线接到模板的通道0,占用通道。
以上这两种方式,参比接点到模板的线可以用铜质导线,由于做公共补偿,只能接同类型的热电偶。
CPU类型 | 支持热电阻补偿模板类型 | 可连接热电偶个数 |
S7-300 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 较多8个(同类型) |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 较多6个(同类型) |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 较多14个(同类型) |
表8 支持热电阻补偿的模板及可接热电偶个数
3.2.4外部补偿—固定温度
如果外部参比接点的温度已知且固定,可以通过选择相应的补偿方式由模板内部处理补偿,组态设置详见下章节。
CPU类型 | 支持固定温度补偿模板类型 | 可连接热电偶个数 | 可设定温度范围 |
S7-300 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 较多8个(同类型) | 0℃或50℃ |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 较多8个(同类型) | -27*℃~327.67℃ |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 较多16个(同类型) | -27*℃~327.67℃ | |
6ES7 431-7KF00-0AB0 | 较多8个(同类型) | -27*℃~327.67℃ |
表9支持固定温度补偿的模板及可接热电偶个数
从上表可以看出,300的模板只支持参比接点的温度为0℃或50℃两种,而400的模板支持可变温度范围,且范围大。
3.2.4混合补偿—热电阻和固定温度补偿
另外,除单独补偿方式外,可以使用相同参比接点给多个模板,通过电阻温度计进行外部补偿,S7-400的模板支持这种方式,补偿示意图如下。
图7 混合外部补偿
补偿过程:如图所示,模板2和1 有公共的参比接点,模板1进行外部电阻温度计补偿方式,由CPU读取RTD的温度,然后使用系统功能SFC55(WR_PARM)将温度值写入到模板2中,模板2选择固定温度补偿的方式。
SFC55只能对模板的动态参数进行修改,模拟量输入模板的静态参数(数据记录0)和动态参数(数据记录1)的参数及数据记录1的结构如下:
参数 | 数据记录号 | 参数分配方式 | |
SFC55 | STEP7 | ||
用于中断的目标CPU | 0 | 否 | 是 |
测量方法 | 0 | 否 | 是 |
测量范围 | 0 | 否 | 是 |
诊断 | 0 | 否 | 是 |
温度单位 | 0 | 否 | 是 |
温度系统 | 0 | 否 | 是 |
噪声抑制 | 0 | 否 | 是 |
滤波 | 0 | 否 | 是 |
参比接点 | 0 | 否 | 是 |
周期结束中断 | 0 | 否 | 是 |
诊断中断启用 | 1 | 是 | 是 |
硬件中断启用 | 1 | 是 | 是 |
参考温度 | 1 | 是 | 是 |
上限 | 1 | 是 | 是 |
下限 | 1 | 是 | 是 |
表10 S7-400模拟量输入模板的参数
图8 S7-400模拟量输入模板的数据记录1的结构
以6ES7 431-7QH00-0AB0 模拟量输入模板为例,程序块SFC55调用:
图9 SFC55系统块调用
当M0.0上升沿使能时,将写入的参数从MB100~MB166传递到输入地址为100开始的模板,修改其数据记录1的参数,同时也将参比接点的温度也写入模板的设定位置。
参数 | 声明 | 数据类型 | 描述 |
REQ | INPUT | BOOL | REQ=1,写请求,上升沿信号。 |
IOID | INPUT | BYTE |
地址区域的标识号:外设输入=B#16#54; 外设输出=B#16#55; 外设输入/输出混合,如果地址相同,*为B#16#54,不同则*较低地址的区域ID。 |
LADDR | INPUT | WORD | 模板的逻辑地址(初始地址),如果混合模板,*两个地址中的较低的一个。 |
RECNUM | INPUT | BYTE | 数据记录号,参考模板数据手册。 |
RECORD | INPUT | ANY | 需要传送的数据记录存放区。 |
RET_VAL | OUTPUT | INT | 故障代码。 |
BUSY | OUTPUT | BOOL | BUSY=1,写操作未完成。 |