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锦州西门子专业授权代理商
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SENTRON PAC3200 和 PA200 可提供负荷曲线记录所需的有功和无功电能平均值,并可作为上层能源的可靠数据来源。

PA200 的负荷曲线记录

一旦按测量周期测量的电能消耗状况或无功电能成分开始对公司的电能成本产生影响,工厂的电力负荷曲线就显得非常重要。

由于 SENTRON PA200 带有一个大容量存储器,因此在这方面非常适合。在选择的测量周期为 15 分钟时,它可在长达 40 天时间内记录视在、有功和无功功率的负荷曲线,并带有输入和反馈的zui小值与zui大值。根据所选择的记录周期,可将记录时间或缩短。

测量周期可与电力公司所采用的测量周期实现同步,这样就可将测量数据与电力公司的记录进行比较。同步可通过一个数字量输入或在通讯接口上使用一个同步命令来完成。如果无法进行这种同步,仪表就会与它的内部时钟进行同步。

对于负荷曲线记录,SENTRON PA200 支持固定时钟(仅一个测量周期)或时钟(将测量周期划分为几个子周期)。另外,也可在算术或累积电能平均值计算之间进行选择。

负荷曲线记录的个别改动可通过 SENTRON powerconfig 组态来完成。

S7-1500 控制器产品系列中的入门级 CPU

适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用

在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用

PROFINET IO IRT 接口,带 2 端换机

PROFINET I/O 控制器,用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O

用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备

OPC UA (数据访问)作为运行时选件,可轻易将 SIMATIC S7-1500 连接至第三方设备/

等时同步

集成运动控制功能,用于控制速度控制轴和定位轴,支持外部编码器,凸轮/凸轮轨道和

用于诊断集成 Web ,带有创建用户定义的 Web 站点的选项

CPU 1511-1 PN 是经济型入门级 CPU,用于不连续生产技术中对处理速度和响应速度要求不高的应用。 CPU 1511-1 PN/DP 可以用作 PROFINET IO 控制器,也可以用作分布式智能设备 (PROFINET 智能设备)。 集成式 PROFINET IO IRT 接口设计为 2-端换机以便在中设立总线型拓扑。 另外,CPU 通过易组态的块提供控制功能,以及通过化 PLC-open 块 提供连接至驱动器的能力。

CPU 1511-1 PN 的特点:

功能强大的处理器:
该 CPU 的单条二进制命令的命令执行时间可低至 60 ns。

大容量工作存储器:
150KB,用于程序;1 MB,用于数据

采用 SIMATIC 存储卡作为加装存储器;
允许实现例如数据日志和归档等其它功能

灵活的扩展功能:
单层组态zui多可支持 32 个模块(CPU + 31 个模块)

显示器的功能为:

显示概览信息,例如,集成接口的 IP 地址、站名称、别名称、位置名称等。

显示器以及诊断确认和用户消息

模块信息显示

显示可由用户定义的徽标

显示设置

IP 地址设置

日期和时间设置

选择操作

复位 CPU 至出厂设置

项目的备份与恢复

禁用/启用显示屏

启用保护级别

PROFINET IO IRT 接口用于通过 PROFINET 进行分布式 I/O 连接

  •  

指令处理速度更快, 取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型

由于背板总线速度显著,CPU 的响应时间缩短

功能强大的网络连接:
每个 CPU 均标配PROFINET IO IRT(2 端换机)接口。

集成技术

通过化的块 (PLCopen) 连接模拟驱动器和具有 PROFIdrive 功能的驱动器

支持速度控制轴和定位轴以及外部编码器,各轴之间可实现位置的传动,凸轮/凸轮轨道和

追踪功能适用于所有 CPU 标签,既适用于实时诊断,也适用于偶发错误检测;还可通过 CPU的网页来调用

的控制功能,例如,通过便于组态的块可自动控制参数实现*控制

集成功能

通过进行知识保护,防止未经读取和修改程序块

通过保护,可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。

4-级 理念:
与 HMI 设备的通信也会受到。

操作保护:
控制器可以识别工程组态数据的更改和未传输。

设计与操作

显示概览信息:
例如,站名称,工厂标识符,位置名称,诊断信息,模块信息,显示设置。

显示器上可能的操作:
设置 CPU 或所连接以太网通信处理器的地址、设置日期和时间、选择 CPU 的操作、复位 CPU 至默认设置、禁用/启用显示器、保护等级,确认消息,备份和恢复项目。

集成诊断

显示屏上、TIA 博途中、HMI 设备上以及 Web 上以纯文本形式*显示诊断信息(甚至能显示来自变频器的消息),即使 CPU 处于停止也会进行更新。

集成在 CPU 的固件中,无须进行特殊组态

SIMATIC 存储卡(用来运行 CPU)

用作式装载存储器,或用于更新固件。

还可用于存储附加文档或 csv 文件(用于配方和归档)

通过用户程序的函数创建数据块实现数据存储/读取

数据记录(归档)和配方

配方和归档以 csv 文件保存在 SIMATIC 存储卡中;
便于使用 Office 工具或通过 web ,访问工厂运行数据

通过网页浏览器或 SD 读卡器,可方便地访问机器的组态数据(与控制器之间的双向数据交换)

编程

使用 STEP 7 Professional V12 或更高版本进行编程

用于从 SIMATIC S7-300/S7-400 移植到 S7-1500 的移植工具;可基本上自动转换程序代码。记录不可转换的代码,并可以手动进行。

STEP 7 V11 项目可在兼容下继续和 STEP 7 V12 组合使用


西门子PLC模块6ES7515-2TM01-0AB0参数详细

电子定时继电器应用于涉及到延时的各种开关操作的各种形式的控制、起动和保护回路。

充分开发的方案以及节省空间的紧凑设计使得 SIRIUS 3RP定时继电器成为该领域中控制柜、开关柜和控制装置制造商的理想定时器模块。

它们较窄的设计使 7PV15 定时继电器特别适用于采暖、通风和空调系统以及压缩机。根据 IEC 60175,本外壳版本中的所有7PV15 定时继电器都适合卡入安装到 TH 35 标准安装导轨上。外壳符合 DIN 43880。

使用 SIRIUS 3RA28功能模块,可组装用于直接起动和星-三角起动的起动器/接触器组件。这些模块包括特定馈线所需的各种主要控制功能,例如:定时和联锁。用于定时继电器的功能模块可快速、简便地安装在SIRIUS 接触器上,布线工作量小。

可安装到接触器上的 SIRIUS 3RA28 电子式延时辅助回路接线端子是针对 24 - 240 VAC/DC(宽电压范围)内的接触器线圈电压设计的。控制与报警信号的辅助回路接线端子专门用于分断电子应用中的极小信号。例如,它们可让一台泵或风机持续运转,或延迟激活一个门驱动。

SIRIUS 3RT19定时继电器只需插入到位即可发挥将在支路中实现的、起动器组件所需的各种功能。同时,安装到接触器上的定时继电器可减少起动器内所需的接线工作,并节省控制柜内的空间。

扩展资料:

西门子产品分类

可编程控制器是由现代化生产的需要而产生的,可编程序控制器的分类也必然要符合现代化生产的需求。


变频器充电起动电路故障,通用变频器一般为用压型变频器,采用交-直-交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,通常采用一个起动电阻来限制充电电流。

充电完成后,控制电路通过继电器的触点或昌闸管将电阻短路。起动电路故障一般为起动电阻烧坏,变频器报警显示为直流线线电压故障。一般,变频器的设计时,为了减小变频器的体积而选择较小起动电阻,其值多为10-50Ω,功率为10-50W;当变频器的交流输入电源接通,或者旁路触器的触点接触不良时,都会起动电阻烧坏。因此在替换电阻的同时,必须找出原因,如果故障是由输入侧电源开始引起的,必须这种现象才能将变频器投入使用,如果故障只由旁路触元件引起,则必须更换这些器件。

故障二

变频器*显示,却不能高速运行,经检查变频器参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,变频器直流母线电压只有450V左右(正常应在580V-600V),再测输入侧,发现缺了一相。故障原因是输入侧的一个空气开关一相接触不良造成的。造成变频器输入缺相不报警,仍能在低频段工作,是因为多数变频器的母线电压下限为400V,只有当母线电压降至400V以下时,变频器才报告故障。

而当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V>400V。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,新型的变频器都采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,所以在低频段输入缺相时仍可以正常工作,但因输入电压,输出电压低,造成异步电动机转速低上不去。

故障三

变频器显示过流,出现这种显示时,首先检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重。如果没有这些现象,可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。如果是,很可能是IPM模块出现故障,因为IPM模块内含有过压过流,欠压,过载、过热,缺相、短路等保护功能,而这些故障信号都是经模块控制引脚的输出Fn引脚传送到控制器的。微控制器接收到故障信息后,一方面脉冲输出,另一方面将故障信息显示在面板上。应更换IPM模块。

PLC的内部资源是编写程序的基础,PLC内部的编程元件有多种,应当掌握各种元器件和它们的直接寻址方式。本文内容包括S7-200CPU存储器的类型、范围和特性


首先,要弄清楚什么叫做电气原理图,什么叫做电气接线图。
我们来看下图:


此图就是控制原理图。
接线图的第一个任务:绘制和标明接线端子的进线与出线关系
1)实现门板过渡和柜间过渡任务的接线端子
我们先来看电流测量和显示回路。
在这里,我们看到了三个电流互感器,符号是1TAa~1TAc,还看到三个电流表,符号是PAa~PAc。电流表一般安装在开关设备的门板上,而电流互感器则安装在开关设备的内部。因此,在布线时就必须考虑到活动连接的问题。
规范规定:活动连接必须经过接线端子。对于电流测量和显示回路而言,首先用导线从电流互感器连接到靠近门板的端子上,再从端子的另一侧用导线连接到电流表上。
我们看下图:


从图中我们看到柜内的各种开关电器,还有门板上的控制按钮、信号灯和多功能电力仪表。多功能电力仪表的电流信号线就来自于电流互感器。
图中我们看到了过渡接线端子,它的任务就是过渡柜内与门板上的开关电器之间的导线连接。
下图的上部是用于柜间连接的接线端子,用于控制线、控制电源小母线、信号线、接地线的连接。


2)远程控制线、信号线的进线和出线的接线端子
所谓远程控制线、信号线一般用于远程控制,也包括dcs的干接点测控线。
所谓干接点,指的是电源由测控装置提供,被测线路不提供电源。
接线图的第二个任务:标明某根线来自何处,去向何方
现在,我们再来看电流测量和显示回路图。不过,这里的图已经是准接线图和接线图了。如下:


我们已经知道,引自电流互感器的线必须上端子,然后再从端子接到电流表。
我们来看1TAa的接线:
电流互感器的二次回路有两个端子,分别标记为S1和S2。这两个端子与同名端有关,当电流互感器一次回路电流流入互感器穿心时,S1是同名端。
我们看到,从1TAa的S1端子引了一条线到XT接线端子的第一个端子XT1。因此,这条线在电流互感器1TAa的S1侧标记为XT1,而在XT1处则标记为1TAa:s1。可以看出,这条线的线头标记是以接到何处来标记的。
再看电流表侧:从XT1接到电流表PAa第1点的接线左右两侧分别标记为:PAa:1和XT1。
注意看电流表PAb的2点,它引出两条线,一条接到PAa:2,另一条接到PAc:2。
我们看到,从一个点只能引出不超过2条线,并且每条线的头尾都明确无误,不可能接错。同时,整台开关柜内哪怕有几百条线,但所有的线都不会重复。
所以,按接线图配置的线,又叫做工艺配线,它的特点就是准确,不重复。
接线图适用于开关柜制造厂配线之用。
如何从控制原理图绘制接线图?
不用说,这都是开关柜制造厂制图人员的工作了。
我们看到,从控制原理图绘制接线图是很麻烦的。绘制接线图一定要对开关电器实际接点标记十分熟悉。例如交流接触器的一次回路标记是1、2、3、4、5、6等等,而二次回路的常闭接点标记为11、12、21、22、31、32、41和42等等,二次回路的常开接点标记则为13、14、23、24、33、34、43、44等等。
另外,在接线端子处,由于大量的线在此集中,所以二次线在此构成线束。
那么在较大型的开关柜制造厂是如何处理接线图的?又如何处理线束的制造问题?
解决的办法是这样的:
(1)按标准绘图方法绘制控制原理图。
这里所指的标准方法,不但包括图符符合ISO和国家标准,同时,该连接的导线一定要真正的连接;
(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件,自动转换成接线图;
(3)将接线图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束,并打印所有线头线尾的标记——号码管。
如此一来,既能够实现图纸转换的准确性,降低人工成本,又提高了质量。工人们只需要把线束安装到端子附近,把线头接到各个部位即可。
不过,这需要ACAD制图系统与机器设备联动。
对于普通的中小成套开关柜制造企业,没有能力去配置这些线束设备,但却有另外一个捷径,既让ACAD自动生成接线图。
我们知道,ACAD是能与EXCEL交换信息的,由于接线图并非一定要绘制成图,我们也可以用EXCEL的表格形式把导线的线头线尾标记记录下来,这样,工人们拿着EXCEL表格,照样能施工。
当然,这要利用ACAD的VBA和EXCEL的VBA来进行数据交换了。其实从原理图到实际的产品,中间就需要一个转换的过程,就是说把图纸上的各种符号转化为实际的元器件。各类器件相对较为容易转换,但是导线和端子相对来说不太容易从原理图上体现,那么接线图需要补完原理图中所缺失的信息。
作为单纯的接线图来讲,所需要表达的信息主要有以下几点
1)需要用什么样的线
图纸上只是一根线条,那么在操作的时候就需考虑线缆型号、规格、线长、两端头的处理等信息,这样才能让操作工按图索骥;
2)连接线的起止
简单来说就是导线是连接哪两个地方的,就像张工所说的,图纸上绘制的是接接触器的线圈,那么进线就是1、3、5,出线就是2、4、6,如果另一端需要下端子,那就标明哪个端子排的哪一个;
3)从工艺角度所需补完的信息
比如原理图上显示某处220V电源从主回路上取,那么作为接线图就需要考虑具体接哪一个地方;再比如原理图上20根公共线下端子,那么你是选取20个端子两两串连,还是选取分线端子等特殊端子。
那么现在回答题主的问题
首先,你需要对原理图、各类元器件非常熟悉,这样才能做到胸有成竹;
其次,需要对现场工艺有充足的了解,才能做到有的放矢;
*后,标准化啊标准化,图纸标准化,排布标准化,加工标准化。。。。。。如果没有标准化为前提,那么接线图无从谈起,或者说仅仅能做一些简单地转化,对现场意义不大


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