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6ES7322-1FF01-0AA0参数详细
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发布时间: 2023-07-09 00:44
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6ES7322-1FF01-0AA0参数详细

标准存在的接地系统:TN,TT,IT 三大系统。 TN又分为TN-C,TN-C-S,TN-S..
国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘。
第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。
C:表示PE与N线结合在一起,成为一根PEN线。
S:表示PE与N线分开,也就是常说的三项无线。
TN-C-S:是一开始是PEN,后来再分开成两根。
TT系统:适用于无等电位联接的户外场所。
IT系统:适用于医院等,当发生单相接地短路时,要求不断电,继续工作的场所。一般不引出中线。
TN系统:适用于有等电位联接的室内场所。
(1)、TN-C 缺点很多,PEN中断,设备外壳就会带220,和危险,已经很少采用。
(2)、TN-S:适合内部设有变电所的建筑物。
(3)、TN-C-S适合内部没有变电所的建筑。到建筑后分开,节省线,而且共模电压小,抗干扰能力强。
接地的形式基本就介绍这么多。然后有个等电位联接的概念,这个对接地系统的稳定性 是十分重要的。要做好总等电位联接,局部等电位联接,必要时也需要辅助等电位链接。
由于我过目前在这方面的认识水平落后,一些建筑的接地系统混乱,导致了各种接地问题。
小弟的认识水平也是相当有限。也是学习阶段。更详细的标准内容,大家可以参考好像是GB50065或者国际IEC标准

西门子PLC控制器6ES7318-3EL01-0AB0

在WinCC V7中,为所有新控件提供了全新的组态选项,这使得用户界面的设计更加方便和直观,此外还包含了更多人性化的功能,使WinCC的应用更加灵活。

  具有以下特点:

  统一的报表功能,使数据可以方便导出

  统一的组态对话框

  全新的外观/主题

  在控件中即可实现连接/断开数据归档文件,方便实现长期数据的查询

  用户自定义的工具栏图标,可实现自定义的功能

  工具栏位置的自由定义,不再仅局限于顶部

  可自由组态的状态栏

  1. 报警控件

  1.1 新工具栏图标:

  1) 在长期归档列表视图中导航,连续查询历史报警

  2) 复制行,像操作Excel表格一样进行单行/多行/隔行复制

  3) 导出报警消息数据到CSV文件

  4) 连接历史归档数据文件

  5) 断开连接的历史归档数据文件

  6) 用户自定义功能按钮  1.2 图标式的显示方式:

  1) 状态图标

  2) 现有注释图标

  3) 现有信息文本图标

  4) 报警回路图标  1.3 功能更新:

  1) 矩阵式的报警过滤器

  新的报警过滤器更为直观,类似于Excel的文本过滤器,可预制多个查询条件并可随时进行调整,实现查询条件的合并,操作灵活而简便。  2) 操作员输入消息

  在对报警控件进行如下操作时可设置产生操作员输入消息:

  锁定消息

  释放消息

  确认消息

  隐藏消息

  取消消息隐藏  2. 趋势控件

  2.1 新功能:

  1) 在一个趋势控件中显示多个窗口,每个窗口又可显示多条曲线

  2) 趋势控件的背景网格

  3) 右键点击曲线,可显示相关位置数值  2.2 新工具栏图标:

  1) 移动趋势曲线区域

  2) 移动坐标轴区域范围

  3) 连接历史归档数据文件

  4) 断开连接的历史归档数据文件

  5) 用户自定义功能按钮

  6) 显示百分比相对轴  3. 在线表格控件

  3.1 新工具栏图标:

  1) 复制行,像操作Excel表格一样进行单行/多行/隔行复制

  2) 导出数据记录到CSV文件

  3) 连接历史归档数据文件

  4) 断开连接的历史归档数据文件

  5) 用户自定义功能按钮  4. 标尺控件  新的WinCC 标尺控件与具有连接变量记录功能的WinCC控件,如:在线趋势控件、在线表格控件相结合,利用其统计计算功能实现简单的数据分析。在控件下方单独放置标尺控件,默认情况下其不显示。

  单击“选择统计区域"按钮来打开WinCC 标尺控件并在趋势曲线窗口中显示区域选择线或在在线表格控件中计算突出显示区域。

  单击“计算统计"按钮计算有关所选区域的统计数值。

  5. 用户归档控件

  为了使用户归档控件表格操作更为方便,集成了常用的Excel操作功能。

  新工具栏图标:

  1) 剪切行

  2) 复制行

  3) 插入行

  4) 用户自定义功能  6. 新控件:多媒体播放控件

  可在 WinCC 画面中显示/播放媒体文件,控件集成度更高。

  显示:动画 GIF、BMP、JPG、JPEG、PNG

  播放:ASF、WMV、AVI、MPG、MPEG、MP4、QT、MOV

  通过媒体控件,可以在运行系统中安全地显示或播放媒体文件

  多种参数化选项(例如,隐藏控件元素、动态文件分配等)

  在通过双击添加控件后,将会打开参数对话框 

 1、概述

  化工与制药行业有很多批处理工艺,同样在食品、饮料和造纸也有这样的工艺,其处理过程的特点之一就是:如果把不同批次的产品放在一起的话,很难区分哪一批生产的产品;其处理的另一个特点是用同一种设备可以生产出不同的终产品,从而对设备提出了高度柔性的要求。S88标准为批处理控制提供了柔性的方法,虽然该标准是按批处理过程开发的,它也可适用于连续和离散的过程上,连续过程的例子如水的纯化和媒气获取;离散过程的例子如汽车生产;如果这些的生产过程中需要一定程度的柔性,那么就可以应用S88。

  SCADA Batch 是西门子用来解决生产高度柔性化要求的产品,基于ISA88标准,用于批处理过程,但同样适用于离散和连续生产过程,采用程序化配方概念,实现控制与工艺的分离。它以WinCC系统为基础,可以适用于CPU300,400系统。

  在采用SCADA Batch进行生产控制时,配方的执行依靠Batch进行调度,所以对于Batch控制系统,采用冗余保证其可靠就变得非常重要,下文讲述了SCADA Batch冗余配置实例。

  2、实例介绍

  采用两台计算机进行冗余配置:

  PC1:BatchServer1,WinCC server/ Batch Server/ Batch Client;

  PC2:BatchServer2,WinCC Redundant server/ Batch Redundant Server;

  CPU:CPU 317-2 PN/DP,采用以太网与PC通信。

  在实际的应用中,建议Batch Client 与Server在不同机器上。

  3、网卡配置

  根据冗余要求,需要三个网卡实现网络互联:

  如下图:每个PC机配置三个网卡,分别为应用于:

  Terminal Bus:用于网络通信;

  Redundancy Bus:用于wincc 与Batch 冗余;

  Process Bus:用于过程控制通信,也可以采用其余网络形式(Profibus等)。

  三个网络需要在不同的网段。

西门子6AG1124-1DC01-4AX0

  图1:网络结构

  3.1 网卡顺序控制

  对于上面三个网卡,需要处于不同的网段:

西门子6AG1124-1DC01-4AX0

  图2:三个网卡

  Terminal Bus:;

  Redundancy Bus:;

  Process Bus:。

西门子6AG1124-1DC01-4AX0

  图3:三个网卡顺序配置

  4、Simatic Shell配置

  在simatic Shell中进行网络配置:

西门子6AG1124-1DC01-4AX0

  图4:选择terminal bus 网卡

西门子6AG1124-1DC01-4AX0

  图5:选择冗余 网卡

  5、WinCC 冗余配置

西门子6AG1124-1DC01-4AX0

  图6:WinCC中冗余配置

西门子6AG1124-1DC01-4AX0

  图7:WinCC冗余项目建立

  建议如上图直接建立冗余项目,则WinCC冗余项目自动建立

  plc控制网络中,根据网络拓扑结构可分为三种基本形式:星型、总线型和环型结构,如图所示。
PLC的网络结构

        PLC的网络结构

    1.星型结构

     (a)是星型结构。这种结构有中心节点,网络上其他节点都与中心节点相连接。通信由中心节点管理,任何两个节点之间通信都要经过中心节点中继转发。这种结构的控制方式简单,但可靠性较低,一旦中心节点出现故障,整个系统就会瘫痪。PLC较少采用。

    2.总线结构

     (b)是总线结构。所有节点连接到一条公共通信总线上。任何节点都可以在总线上传送数据,并且能被总线上任意节点所接收。这种结构简单灵活,容易加扩新节点,甚至可用中继器连接多个总线。节点间通过总线直接通信,速度快、延迟小。某个节点故障不会影响其他节点的工作,可靠性高。但由于所有节点共用一条总线,总线上传送的信息容易发生冲突和碰撞,出现争用总线控制权、降低传输效率等问题。该结构PLC较多采用,如OMRONController linkSYSMAC linkEthernet等很多网是总线结构。

    3.环形结构

     (c)是环形结构。在环上数据按事先规定好的一个方向从源节点传送到目的节点,路径选择控制方式简单。但由于从源节点到目的节点要经过环路上各个中间节点,某个节点故障会阻塞信息通路,可靠性差


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