西门子娄底PLC模块总代理
SIMATIC ET 200SP – 西门子2路开关量输出6ES7132-4FB01-0AB0,具有突出的用户友好性的可扩展 I/O 系统sp:
按位模块化设计,采用单导线或多导线连接。
结构紧凑。
推入式端子适合单手接线,无需使用工具。
性能高。
部件种类有限。
具有广泛的诊断功能。
SIMATIC ET 200MP - 全新一代多通道分布式 I/O
模块化和可扩展的站设置,配备 SIMATIC S7-1500 I/O 模块
*性能
系统特性诊断
应用通道
紧凑型设计,模块尺寸仅 25 mm
下部零件变化
简化的订购、物流和仓储流程
SIMATIC ET 200S – 具有综合功能的多功能设备:
可通过多导线连接进行独立的模块化组态
因具有广泛的模块而功能多样:电机起动器、变频器、安全技术、西门子2路开关量输出6ES7132-4FB01-0AB0,分布式智能以及 IO-link 模块
可在危险区域 (Zone 2) 中使用
作为带有集成 DI/DO 的可扩展模块 I/O:SIMATIC ET 200S COMPACT。
SIMATIC ET 200M – 多通道 S7-300:
使用标准 SIMATIC S7-300 模块的模块化设计;也可进行冗余设计。
故障安全 I/O 模块。
在不超过 Zone 2 的危险区中使用,传感器和执行器不超过 Zone 1。
可进行冗余组态、热插拔并在运行过程中进行组态更改,因此可获得很高的工厂可用性。
SIMATIC ET 200iSP – 适合在危险区域中使用本质安全型 I/O 设备:
模块化设计,具有冗余性
坚固可靠的本质安全设计
可在 Zone 1/21 的危险区域中使用,传感器和执行期甚至可在 Zone 0/20 危险区域中使用
西门子S7-200的PLC对语句表编写的格式要求多,因为200的语句表和梯形图可任意切换,如果语句表格式不对,即回出现编译错误。所以一般多为梯形图,且程序里只能有一个语言,要么全部都是语句要么全部都是梯形。可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
标准参数结构,标准调试软件;
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
独立I/O端子板,方便维护;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
内置PID控制器,参数自整定;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
西门子S7-300的PLC CPU功能强大,兼容语句表和梯形图同时存
西门子S7-200系列PLC烧毁的原因及处理方法
AS-Interface 是符合标准 (IEC 62026/EN 50295),可代替电缆束,只需一条双股线即可极其经济可靠地将传感器和执行器连接起来。这条双股线还用于为各个工作站提供电力。这样,AS-Interface 就成为 PROFINET 和 PROFIBUS DP 的理想接口。借助于 ET 200SP 中的 AS-Interface 通信模块,可将 AS-Interface 和分布式 I/O 灵活组合。AS-Interface 在同一个 AS-I 网络中传送标准数据和安全数据,安全等级高达 PL e / SIL 3。AS-Interface 不仅适合高效传输数字量和模拟量 I/O 信号,还适用于用户友好地连接急停按钮和防护门。
IO-link
通过通信标准 IO-link,可将传感器和分断装置智能连接到控制层。IO-link 促进了控制柜和现场层中了所有部件的集成,实现直至终过程仪表的大集成度和无缝通信。
西门子的 IO-link 解决方案可确保任何生产系统实现高精度和经济实用性。IO-link 已*集成在全集成自动化 (TIA) 中,具有众多优点。
借助于开放式标准,可以将来自不同厂商的设备联网
简易接线促进了安装过程
接线工作量减少,节省了安装时间与成本
高效工程组态功能促进了组态与调试
高速诊断可确保缩短工厂停产时间,实现较高工厂可用性
较高的过程透明度可实现高效功耗管理
控制柜中的解决方案 (IP20)
SIMATIC ET 200SP – 具有突出的用户友好性的可扩展 I/O 系统sp:
按位模块化设计,采用单导线或多导线连接。
结构紧凑。
插入式端子适合单手接线,无需使用工具。
性能高。
部件种类有限。
具有广泛的诊断功能。
SIMATIC ET 200MP - 全新一代多通道分布式 I/O
模块化和可扩展的站点设置,配备 SIMATIC S7-1500 的 I/O 模块
PLC的结构及各部分的作用
可编程控制器的结构多种多样,但其组成的一般原理基本相同,都是以微处理器为核心的结构。通常由处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几个部分组成。
1.处理单元(CPU)
CPU作为整个PLC的核心,起着总指挥的作用。CPU一般由控制电路、运算器和寄存器组成。这些电路通常都被封装在一个集成电路的芯片上。CPU通过地址总线、数据总线、控制总线与存储单元、输入输出接口电路连接。CPU的功能有以下一些:从存储器中读取指令,执行指令,取下一条指令,处理中断。
2.存储器(RAM、ROM)
存储器主要用于存放程序、用户程序及工作数据。存放的存储器称为程序存储器;存放应用的存储器称为用户程序存储器;存放工作数据的存储器称为数据存储器。常用的存储器有RAM、EPROM和EEPROM。RAM是一种可进行读写操作的随机存储器存放用户程序,生成用户数据区,存RAM中的用户程序可方便地修改。RAM存储器是一种高密度、低功耗、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池做备用电源。掉电时,可有效地保持存储的信息。EPROM、EEPROM都是只读存储器。用这些类型存储器固化程序和应用程序。
3.输入输出单元(I/O单元)
I/O单元实际上是PLC与被控对象间传递输入输出的接口部件。I/O单元有良好的电隔离和滤波作用。接到PLC输入接口的输入器件是各种开关、按钮、传感器等。PLC的各输出控制器件往往是电磁阀、器、继电器,而继电器有交流和直流型,高电压型和低电压型,电压型和电流型。
4.电源
PLC电源单元包括的电源及备用电池,电源单元的作用是把外部电源转换成内部工作电压。PLC内有一个稳压电源用于对PLC的CPU单元和I/O单元供电。
5.编程器
编程器是PLC的重要设备。利用编程器将用户程序送入PLC的存储器,还可以用编程器检查程序,修改程序,PLC的工作状态。除此以外,在个人计算机上添加适当的硬件接口和包,即可用个人计算机对PLC编程。利用微机作为编程器,可以直接编制并显示梯形图
1.I/O点数的估算 在选机型时,应保证I/O点数有15~20%的余量。 2.内存容量的估算 用户程序所占内存容量受I/O点数、用户程序编制水平等因素的影响,程序越短,程序执行的扫描周期就越短。 估算内存大小可根据下列方法来确定: 1)开关量I/O点数: 一般plc的开关量I/O点数的比值为3/2(CPM1A)或1/1(FX2N),因此根据I/O总点数所需的内存容量为: 所需内存步数 = I/O开关量总点数×(10~15) 2)模拟量I/O总点数 具有模拟量控制要求的系统要用到数据传送和运算等功能指令,所占内存较多,其内存容量可按下式计算: 所需内存步数 = 模拟量I/O总点数×(200~250) 3)程序编写的质量 设计人员的编程水平直接影响到程序的长短及运行时间。 ,估算PLC所需内存的总容量为: 开关量I/O总点数×(10~15)+模拟量I/O总点数×(200~250)+30%的余量 3、响应时间 系统响应时间:指输入信号产生时刻与输出信号状态发生变化的时间间隔,若输入信号的变化频率快于一个扫描周期,系统就不能可靠地响应每个输入信号,这时应尽量缩短程序,提高响应速度。 4、功能要求与PLC结构的合理性 1)不需要PLC之间通讯,系统规模较小,可考虑用整体式结构的PLC。 2)既有开关量控制,又有模拟量控制,以及通讯要求等大中型控制系统,可考虑用模块式结构,易于功能的扩展,同时模块式结构一旦发生故障比较容易排除。 5、输入/输出模块的选择 输入模块类型分为DC5V、12V、24V、48V和AC110V、220V等。 1)系统现场与主机之间距离<10m,可选择DC5V输入形式; 2)系统现场与主机之间距离为10~30m可用DC12V、24V; 3)系统现场与主机之间距离>30m可用DC48V等 输出模块有继电器输出型、晶体管输出型、晶闸管输出型,可根据不同需要选择输出类型。 6.程序设计方法 1)经验设计法 经验设计法:依据继电器控制线路原理图翻译成梯形图。 经验设计法用于对现有的继电器控制系统进行技术改造时比较方便。 2)顺序控制设计法 顺序控制系统:用功能图设计法可编制出可读性很强的程 序,且可减少编程时间。
|