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6ES7317-2EK14-0AB0型号规格
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详细信息

6ES7317-2EK14-0AB0型号规格

S7-300主要支持的硬件有:

(1)电源(PS)

电源模块提供了机架和CPU内部的供电电源,置于1号机架的位置。

(2)中央处理器(CPU)

CPU存储并处理用户程序,为模块分配参数,通过嵌入的MPI总线处理编程设备和PC、模块、其它站点之间的通讯,并可以为进行DP主站或从站操作装配一个集成的DP接口。置于2号机架。

(3)接口模块(IM)

接口模块将各个机架连接在一起。不同型号的接口模块可支持机架扩展或PROFIBUS DP连接。置于3号机架,没有接口模块时,机架位置为空。

(4)信号模块(SM)

通常称为I/O(输入/输出)模块。测量输入信号并控制输出设备。信号模块可用于数字信号和模拟信号,还可用于进行连接,如传感器和启动器的连接。

(5)功能模块(FM)

用于进行复杂的、重要的但独立于CPU的过程,如:计算、位置控制和闭环控制。

(6)通讯处理器(CP)

模块化的通讯处理器通过连接各个SIMATIC站点,如:工业以太网,PROFIBUS或串行的点对点连接等。

后三个模块在机架上可以任意放置,系统可以自动分配模块的地址。

需要说明的是,每个机架多只能安装8个信号模块、功能模块或通讯模块。如果系统任务超过了8个,则可以扩展机架(每个带CPU的中央机架可以扩展3个机架)。

各个模块的性能具体如下:

(1)电源模块(PS)

电源模块用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源。

(2)接口模块

接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架 (ER)。S7-300通过分布式的主机架(CR)和3个扩展机架(ER),可以操作多达32个模块。运行时无需风扇。

(3)CPU模块

各种CPU 有各种不同的性能,例如,有的CPU 上集成有输入/输出点,有的CPU上集成有PROFI- BUS-DP通讯接口等。

以上只是列出了部分指标,设计时还要参看相应的手册。

(4)信号模块

信号模块用于数字量和模拟量输入/输出,又分DI/DO(数字量输入/输出)和AI/AO(模拟量输入/输出)模块。

①数字量输入模块:

②数字量输出模块:

③数字输入/输出模块:

④继电器输出模块:

⑤模拟量输入模块

⑥模拟量输出模块:

⑦模拟量输入/输出模块

  • CPU具有很高的处理性能,大容量程序存储器和程序框架

  • 用于系列机器、机器以及工厂中的跨领域自动化任务

  • 与集中式I/O和分布式I/O一起,可用作生产线上的*控制器

  • PROFINETI/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

  • 用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口

  • PRIFIBUS 或 PROFINET 上的等时同步模式

  • 集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项

  • 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统(PROFINET)

  • PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备

  • 可以选用SIMATIC工程工具

CPU 运行需要存储卡 (MMC)。

Area of application

CPU 319-3 PN/DP是zui快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外,还可用于分布式自动化结构中。例如,用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。

其程序框架特别适用于使用SIMATIC工程工具,例如:

  • 用SCL编程

  • 用 S7-GRAPH 进行顺序控制编程

因此,该CPU特别适用于通过软件实现的技术功能任务,例如:

  • 用Easy Motion Control实现运动控制

  • 用STEP 7块或标准/模块化PID控制实时软件解决闭环控制任务

通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 加强过程诊断能力。

通过CPU内置的通讯设备,无需其它组件即可实现网络自动化解决方案.

Design

CPU 319-3 PN/DP 装配有:

  • 通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯

  • *的处理性能和通讯性能

  • 2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令);
    通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(zui大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。

  • 灵活的扩展能力;
    多达 32 个模块,(4排结构)

  • MPI/DP 组合接口;
    第1个内置 DP 接口可以zui多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
    MPI 可以通过“全局数据通讯"与zui多32个CPU组建简单的网络。
    该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
    PROFIBUS DP 接口:
    全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。

  • DP 接口;
    第2个内置 DP 接口可以zui多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
    DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。

  • 以太网接口;
    CPU 319-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。它支持下列协议:

    • S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯

    • PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断

    • 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯

    • 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯

    • SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯

在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。 
即:
只要SEND作业(SFB 63)没有*终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)
(甚至在REQ=0的时候)。

只要FETCH作业(SFB 64)没有*终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)
(甚至在REQ=0的时候)。

在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业
(SERVE作业、SFB 65)。 

14:可以将MICR.master420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?
可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。 

15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)? 
两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。 

16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信? 
对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。

什么是自由分配 I/O 地址? 
地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。

自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。 

18:诊断缓冲器能够干什么? 
更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的后事件,并寻找引起STOP的原因。

诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;一个条目显示的是近发生的事件。如果缓冲器已满, 早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。 

19:诊断缓冲器中的条目包括哪些? 
1) 故障事件 
2) 操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件 
3) 用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USMSG) 
在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。

三类防雷建筑物应满足以下条件:  

    ①年计算雷击次数为0.01及0.01以上的建筑物,同时结合当地情况,确定需要防雷的民用及一般工业建筑物。

    年计算雷击次数N可按以下经验公式计算:

    N=0. 015nk×(L+5h)×(b+5h)×10-6

式中:N-年计算雷击次数;

    n-年平均雷暴日(由当地气象台、站提供);

    L-建筑物的长度(m);

    b-建筑物的宽度(m);

    h-建筑物的高度(m);

    k-校正系数。

    一般情况下k值取1;位于旷野孤立的建筑物,位于河边、湖边、山坡下、土山顶部、山谷风口、地下水露头处或山地中土壤电阻率较小处的各种建筑物以及特殊潮湿建筑物,k值可取1.5~2。

    ②建筑群中高于其他建筑物的建筑物、处于建筑群边缘地带高度在20m以上的民用及一般工业建筑物、建筑物上超过20m的突出物体,均属三类防雷建筑物。在雷电活动区,三类防雷建筑物的高度可由20m降低到15m,而在少雷地区高度可放宽到25m。

    ③高度超过15m的孤立的建筑物和烟囱、水塔等构筑物,在雷电活动较少的地区,高度可放宽到20m以上。

    ④历史上雷害事故严重地区的建筑物或雷害事故较多的地区的较重要的建筑物。

    (2)防雷措施。

    ①为防止直击雷,三类防雷建筑物一般在易受雷击部位装设避雷带或避雷针。采用避雷带保护时,屋面上任何一点距避雷带应不大于10m。采用避雷针保护时,单针的保护范围可按60°计算。采用多针保护时,两针间距不宜大于30m,或满足下列要求:

    D≤15h

式中:D-两针间距(m);

    h-避雷针的有效高度(即突出建筑物的高度,m)。

    三类防雷建筑物的引下线不应少于两根,引下线的间距不应大于30m,*大不得超过40m。周长和高度都不超过40m的建筑物及烟囱,其防雷引下线可用一根。三类防雷建筑物的接地装置,其冲击接地电阻不应大于30Ω。

    ②为了防止雷电波沿低压架空线侵入三类防雷建筑物,可在架空线的入户处或接户杆上将绝缘子铁脚与接地装置相连。进入建筑物的架空金属管道,在入户处也应该与接地装置相连。

    ③不设防雷装置的三类防雷建筑物,在符合下列条件之一的非人员密集场所,绝缘子铁脚可以不接地。

    a.年平均雷暴日在30天以下的地区。

    b.受其他建筑物等屏蔽的地方。

    e.低压架空线的接地点距入户处不超过50m。

    d.土壤电阻率在200Ω·m以下的地区,以及使用铁横担的钢筋混凝土杆线路


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