西門子河北PLC模塊代理商 勵玥供
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西門子PLCS7-300系列PLC安裝及注意事項
西門子S7-300安裝注意事項一)輔助電源功率較小,只能帶動小功率的設備(光電傳感器等);
西門子S7-300安裝注意事項二)一般PLC均有一定數量的占有點數(即空地址接線端子),不要將線接上;
西門子S7-300安裝注意事項三)PLC存在I/O響應延遲問題,尤其在快速響應設備中應加以注意。
西門子S7-300安裝注意事項四)輸出有繼電器型,晶體管型(高速輸出時宜選用),輸出可直接帶輕負載(LED指示燈等
西門子PLCS7-300系列PLC安裝及注意事項
西門子S7-300安裝注意事項一)輔助電源功率較小,只能帶動小功率的設備(光電傳感器等);
西門子S7-300安裝注意事項二)一般PLC均有一定數量的占有點數(即空地址接線端子),不要將線接上;
西門子S7-300安裝注意事項三)PLC存在I/O響應延遲問題,尤其在快速響應設備中應加以注意。
西門子S7-300安裝注意事項四)輸出有繼電器型,晶體管型(高速輸出時宜選用),輸出可直接帶輕負載(LED指示燈等
西門子PLCS7-300系列PLC安裝及注意事項
西門子S7-300安裝注意事項一)輔助電源功率較小,只能帶動小功率的設備(光電傳感器等);
西門子S7-300安裝注意事項二)一般PLC均有一定數量的占有點數(即空地址接線端子),不要將線接上;
西門子S7-300安裝注意事項三)PLC存在I/O響應延遲問題,尤其在快速響應設備中應加以注意。
西門子S7-300安裝注意事項四)輸出有繼電器型,晶體管型(高速輸出時宜選用),輸出可直接帶輕負載(LED指示燈等
西門子PLCS7-300系列PLC安裝及注意事項
西門子S7-300安裝注意事項一)輔助電源功率較小,只能帶動小功率的設備(光電傳感器等);
西門子S7-300安裝注意事項二)一般PLC均有一定數量的占有點數(即空地址接線端子),不要將線接上;
西門子S7-300安裝注意事項三)PLC存在I/O響應延遲問題,尤其在快速響應設備中應加以注意。
西門子S7-300安裝注意事項四)輸出有繼電器型,晶體管型(高速輸出時宜選用),輸出可直接帶輕負載(LED指示燈等
成都西門子S7-300PLC模塊原裝銷售
產品遠銷:
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西門子 S7-300 模塊 SIMATIC S7- 300 通用控制器可以節省安裝空間并且具有模塊化設計的特點。
功能強大, 結構緊湊并且經濟。
大量的模塊可根據手頭的任務被用于擴展集中系統或創建分散結構的系統, 并促進備件成本 效益的經濟性。
憑借其令人印象深刻的創新系列,SIMATIC S7 -300 通用控制器成為了一個可 以有效節省用戶額外投資和維護成本的綜合系統。
現有性能范圍極寬的分級 CPU 系列, 可用于組態控制器。
產品范圍包括 7 種標準的 CPU、 7 種緊湊式 CPU、 5 種故障防護型 CPU 以及 3 種工藝 CPU。
現有 CPU 的寬度僅 40mm。
SIMATICS7-300 是我們全集成自動化設計的一部分,是銷量的控制器。
應用范圍 在個實例中,SIMATIC S7-300 用于制造工藝中的創新性系統解決方案,特別是用于 汽車工業,一般機械工程,特別是特殊機械制造和機器的連續生產 (OEM),以及塑料加工、包 裝行業、食品和飲料工業和加工工程 作為一種多用的自動化系統, S7-300 是那些需要靈活的設計以實現集中和本地組態的應用 的理想解決方案。
對于由于環境條件限制需要特殊的堅固性的應用,我們可以 SIPLUS 設備。
特別是在后期加工工藝上,S7-300 可以用于以下行業: 汽車工業 通用機械工程 特殊機器制造
系列機械工程,OEM 塑料加工 包裝行業 食品和飲料工業 加工工程 快速計數/fairs,可以直接訪問硬件計數器 簡單定位,直接控制 MICROMASTER 頻率靜態變頻器 帶有集成功能塊的 PID-Regulation 優點 由于具有高處理速度,CPU 可以實現非常短的機器循環時間。
S7-300 系列 CPU 可以為各種應用合適的解決方案, 客戶只需為特定任務實際需要的 性能付款 S7-300 建立在模塊式的組態上,無需 I/O 模塊的插槽規則 現有豐富的模塊可用于集中組態和搭配 ET 200M 實現分布式組態。
集成的 PROFINET 接口可以實現控制器的簡單網絡化, 與其它運行管理等級方便的進行數 據交換 模塊寬度窄,可以實現緊湊式的模塊設計或者小型控制柜。
能夠把強大的 CPU 與工業以太網/PROFINET 接口、 集成的工藝功能或故障防護設計集成 在一起,從而避免附加投資。
設計和功能 設計
S7-300 可以實現空間節省和模塊式組態。
除了模塊,只需要一條 DIN 安裝軌用于固定模 塊并把它們旋轉到位。
這樣就實現了堅固而且具有 EMC 兼容性的設計。
隨用隨建式的背板總線可以通過簡單的插入附加的模塊和總線連接器進行擴展。
S7-300 系 列豐富的產品既可以用于集中擴展,也可用于構建帶有 ET 200M 的分布式結構;因此實現了 經濟的備件控制。
擴展選件
如果自動化任務需要超過 8 個模塊, S7-300 的控制器 (CC) 可以使用擴展裝置 (EU) 擴展。
架上多可以有 32 個模塊,每個擴展裝置上多 8 個。
接口模塊 (IM) 可以同時 處理各個機架之間的通訊。
如果工廠覆蓋范圍很寬,CC/EU 還可以相互間隔較長距離安裝( 長 10m) 。
在單層結構中,這可以實現 256 個 I/O 的組態,在多層結構中多可以達到 1024 個 I/O。
在帶有 PROFIBUS DP 的分布式組態中,可以有 65536 個 I/O 連接(多 125 個 站點,如通過 IM153 連接的 ET200M) 。
插槽可自由編址,因此無需插槽規則。
S7-300 模塊種類豐富,還可以用在分布式自動化解決方案中。
與 S7-300 具有相同結構的 ET 200M I/O 系統通過接口模塊不僅可以連接到 PROFIBUS 上還可以連接到 PROFINET 上。
S7-300 信號模塊 描述 信號模塊是 SIMATIC S7-300 進行過程操作的接口。
S7-300 模塊范圍的多面性允許模塊 化自定義,以滿足多變的任務。
S7-300 支持多面性技術任務, 并詳盡的通訊選項。
除了具有集成功能和接口的 CPU, 在 S7-300 設計中還有各種針對技術和通訊的特殊模塊。
優勢 安裝簡便 通過前端連接器連接傳感器/執行器。
可使用以下連接方式進行連接: 螺釘型接線端子 彈簧型接線端子
快速連接(絕緣穿刺) 更換模塊后,只需將連接器插入相同類型的新模塊中,并保留原來的布線。
前端連接器的編 碼可避免發生錯誤。
快速連接 連接 SIMATIC TOP 更加簡單、快速(不是緊湊 CPU 的板載 I/O) 。
可使用預先裝配的帶 有單個電纜芯的前端連接器, 和帶有前端連接器模塊、 連接線纜和端子盒的完整插件模塊化系統。
高組裝密度 模塊中為數眾多的通道使 S7-300 實現了節省空間的設計。
可使用每個模塊中有 8 至 64 個通道(數字量)或 2 至 8 個通道(模擬量)的模塊。
簡單參數化 使用 STEP 7 對這些模塊進行組態和參數化,并且不需要進行不便的轉換設置。
數據進行 集中存儲,如果更換了模塊,數據會自動傳輸到新的模塊,避免發生任何設置錯誤。
使用新模塊 時,無需進行軟件升級。
可根據需要復制組態信息,例如用于標準機器。
返回頁首 設計和功能 許多不同的數字量和模擬量模塊根據每一項任務的要求,準確輸入/輸出。
數字量和模擬量模塊在通道數量、電壓和電流范圍、電氣隔離、診斷和警報功能等方面都存 在著差別。
在這里提到的所有模塊范圍中, SIPLUS 組件可用于擴展的溫度范圍 -25…+60°C 和 有害的空氣/冷凝。
診斷、中斷 許多模塊還會監控信號采集(診斷)和從過程(過程中斷)中傳回的信號。
這樣便可對過程 中出現的錯誤(例如斷線或短路)以及任何過程(例如數字輸入時的上升邊或下降邊)立刻 做出反應。
使用 STEP 7,即可輕松對控制器的響應進行編程。
西門子 S7-300 模擬量模塊接線匯總 1 、確定基準電位點很重要 近期有學員咨詢關于模擬量模塊的問題,反映在現場的 S7-300 模擬量模塊讀數不變 化,怎么弄都讀數是 32767 。
盡管模擬量模塊大家都很熟悉,但是類似的問題還經常 有用戶反應。
在此為大家歸納總結一下。
關于讀不出值的問題,如果總是 32767 沒有變化,其實值已經有了,只不過是超量 程了。
如果值為 0 ,那就要注意模擬量是否有問題了,使用萬用表測量現場信號并沒 有超限。
為什么會出現這兩種現象呢?這是因為選擇的參考電位不同,例如,現場過 來的信號為 5V ,那首先要問一下,基準點是幾伏? 10~15 是 5V ,-10~ -5 同樣也是 5V ,如果測量端基準點是 0V ,那么測量就會有問題,所以一定要保證兩端等電位。
模擬量模塊的基準電位點就是 MANA ,所有的接線都與之有關。
2 、隔離與非隔離問題系列 這里的隔離是指模擬量模塊的基準電位點 MANA 與地(也是 PLC 的數據地)隔離。
隔離模塊 MANA 與地 M 可以不連接,以 MANA 作為測量端的參考電位;非隔離模 塊 MANA 與地 M 連接, 這樣地 M 變為 MANA 作為測量端的參考電位。
隔離 模塊的好處就是可以避免共模干擾。
如何知道模塊是否是隔離模塊,例如 SM331 模 塊,可以從模板規范中查到。
S7-300 中只有一款 SM334 ( SM355 除外)模塊是非 隔離的,此外 CPU31XC 集成的模擬量也是非隔離的,共同特點就是模塊的輸出和輸 入公用 M 端。
同樣傳感器也有隔離與非隔離的問題。
通常非隔離的傳感器電源的負端與信號的負端 公用一個端子,例如傳感器有三個端子 L , M 和 S+ ,通過 L , M 端子向傳感器供 電, S+ , M 為信號的輸出,公用 M 端。
判斷傳感器是否隔離還是參考手冊。
隔 離傳感器信號負端與地 M 可以不連接,以信號負端作為信號源端的參考電位。
非隔 離傳感器信號負端在源端(設備端)接地,以源端的地作為信號的參考電位。
下面就是如何保證測量端與信號源端等電位接線的問題。
在下面建議的連接圖中所用 的縮寫詞和助記符含義如下: M +: 測量導線(正) M - : 測量導線(負) MANA : 模擬量模塊基準電位點 這里需要注意 MANA ,不同的接線方式都是以 MANA 為參考基準電位。
M : 接地端子 L + : 24 VDC 電源端子 UCM : MANA 與模擬量輸入通道之間或模擬量輸入通道之間的電位差 UCM 共模電壓,有兩種: 1 )不同輸入信號負端的電位差,例如一個輸入信號為 3V ,另一個輸入信號也為 3V , 但是它們的基準點電位可能不同, 可能是 1~4V 或 3~6V, 那么它們之間的共模電壓為 2V 。
2 )輸入信號負端與 MANA 的電位差。
模塊的 UCM 是造成模擬量值超上限的主要原因。
不同模塊 UCM 的值不同。
UISO : MANA 和 CPU 的 M 端子之間的電位差
3 、使用隔離的模擬量模塊連接隔離的傳感器 隔離傳感器與隔離模擬量信號連接圖如圖 1 所示: 圖 1 連接隔離的傳感器至隔離的模擬量輸入模塊 這種方式簡單, 都與地隔離, 都不需要接地, 但是輸入信號 (傳感器) 負端與 MANA 電壓超過 UCM 限制,例如 SM331 ( 6ES7331-7KF02-0AB0 )為 2.5 VDC ,就 需要短接信號負端與 MANA ,否則會出現超上限問題。
現場可以查看一下,幾乎所 有超上限問題都是沒有連接信號負端與 MANA 。
如果 UISO 超過限制,例如 75V DC ,就需要連接信號負端、 MANA 端以及接地端 M ,這時模塊以大地 M 端為參考 電位,實際變為非隔離使用了,這種情況很少見。
有的模塊通道組間都是隔離的,沒有 MANA ,例如模塊 6ES7331-7NF10-0AB0 , 接線如圖 2 所示:
這時每一個通道組(每組 2 通道)的 M- 就是 MANA ,輸入通道組間 UCM 為 以達到 75VDC 。
都隔離的情況下連接信號負端與 MANA 端就可以了 (2 線制和電阻 測量除外 )。
手冊每個模塊接線圖中 MANA 都是建議接地的, 我認為這是在接地良好、 不會產生共模電壓(例如單端接地)的情況下 . 4 、使用非隔離的模擬量模塊連接隔離的傳感器 這回我來講講使用非隔離的模擬量模塊連接隔離的傳感器的情況,模塊的 MANA 與 地 M 不隔離,這樣連接 MANA 與地 M ,模擬量的參考點電位變成地 M ,典型 接線如圖 3 所示:
非 隔 離 的 模 塊 都 要 求 連 接 連 接 MANA 與 地 M , 例 如 模 塊 SM334(6ES7334-0CE01-0AA0) ,在提示中強調連接,下面為引用手冊的提示 部分。
5 、使用隔離的模擬量模塊連接非隔離的傳感器 傳感器不隔離, 那么信 號源端以傳感器 本地的 地為基準點電位 。
模塊 是隔離的,以 MANA 點為測量基準電位。
典型接線如圖 4 所示,
從圖 4 可以看到,非隔離的傳感器信號負端在源端接地,但是如果連接多個非隔離的 傳感器并且分布在不同的地方(不同的接地點),這種情況下就比較麻煩。
各個傳感 器信號的負端會有共模電壓 UCM ,為了. UCM ,將各個信號的負端在源端使用 短而粗的導線進行等電位連接, 由于模塊的 MANA 和信號源端的地可能存在電位差, 還要將 MANA 與源端的地進行等電位連接。
在這里不能在模塊處進行短接,否則不 能. UCM 。
如果工廠接地不好,還是使用隔離的傳感器。
6 、使用非隔離的模擬量模塊連接非隔離的傳感器 如果使用非隔離的模擬量連接非隔離的傳感器,那么一定將所有的點接地并進行等電 位處理。
西門子 S7-300CPU 分類和模塊的輸入 輸出 S7-300CPU 的分類 1.緊湊型 CPU:CPU 312C,313C,313C-PtP,313C-2DP,314C-PtP 和 314C-2DP。
各 CPU 均有計數、頻率測量和脈沖寬度調制功能。
有的有定位功能,有的帶有 I/O。
2.標準型 CPU:CPU 312,CPU 313,314,315,315-2DP 和 316-2DP。
3.戶外型 CPU:CPU 312 IFM,314 IFM,314 戶外型和 315-2DP。