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    西门子变频器6SL3211-OKB12-5UA1
    发布者:黄工  发布时间:2016-04-08 15:10:06  访问次数:25

    西门子变频器6SL3211-OKB12-5UA1,西门子变频器6SL3211-OKB12-5UA1

                               {心中有空间,梦想就有可能}

                     {西门子与客户携手,让关键所在,逐一实现}

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    单位:台                                                                                  产品单价:电议

    供货数量:不限                                                                      最小定量:1

    包装说明:齐全                                                                      产品规格:全新原装

    I/O 模块是 SIMATIC S7-1500 与过程之间的接口:

    • 数字量和模拟量模块可精确提供每种任务所需的输入/输出。
    • SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 的工艺模块
      • 具有高速计数和位置检测集成功能
      • 具有用于完成过程级别的任务且响应时间较短的集成输入和输出
    • 用于 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 的通信模块
      • 用于采用点对点连接的数据交换
      • 用于连接至 PROFIBUS
      • 用于连接到工业以太网
    • 用于方便、轻松地对 S7-1500 和 ET 200MP 模块进行接线的连接系统
      • 16 和 32 通道数字量输入模块
      • 灵活地选择控制器以满足相应任务需要
      • 用于使用附加输入对系统进行后续扩展
      • 35 mm 宽的模块具有参数设置和诊断功能
      • 25 mm 宽的模块可在狭小空间内使用:
        极为经济,无参数设置或诊断功能

      数字量输入模块可记录设备中的 24 V DC 或 230 V AC 信号,并将它们传送到控制器。可以连接开关以及 2 线制、3 线制或 4 线制接近开关。

      35 mm 宽的输入模块具有可设定的参数和诊断功能,因此可根据相应过程要求进行灵活调整。

      25 mm 宽的低成本模块没有可设定的参数或诊断功能,可极为方便地集成到工程系统中。建议将它们在只需要很少输入通道的位置使用,或在必须在十分有限的空间内部署大量通道的情况下使用。

      根据需要,可在一个站中并排使用两种模块。由于具有统一特性并采用共同的系统附件,处理十分方便。

      提供了以下宽度为 35 mm 的数字量输入模块:

      • DI 16x24VDC HF;
        16 通道数字量输入模块,用于记录 24 V DC 信号;一个电压组;输入延迟 0.05 ... 20 ms;输入类型 3 (IEC 61131);可设置诊断和硬件中断
      • DI 32x24VDC HF;
        32 通道数字量输入模块,用于记录 24 V DC 信号;两个电压组;输入延迟 0.05 ... 20 ms;输入类型 3 (IEC 61131);可设置诊断和硬件中断
      • DI 16x24VDC SRC BA;
        16 通道数字量输入模块,用于记录 24 V DC 信号;低电平有效;一个电压组;固定输入延迟 3.2 ms;输入类型 3 (IEC 61131)
      • DI 16x230VAC BA;
        16 通道数字量输入模块,用于记录 230 V DC 信号;低电平有效;一个电压组;固定输入延迟 20 ms;输入类型 1 (IEC 61131)

      提供了以下宽度为 25 mm 的数字量输入模块:

      • DI 16x24VDC BA;
        16 通道数字量输入模块,用于记录 24 V DC 信号;漏型输入;一个电压组;固定输入延迟 3.2 ms;输入类型 3 (IEC 61131)
      • DI 32x24VDC BA;
        32 通道数字量输入模块,用于记录 24 V DC 信号;漏型输入;一个电压组;固定输入延迟 3.2 ms;输入类型 3 (IEC 61131)
      • 用一个螺丝安装在 S7-1500 安装导轨上
      • 35 mm 模块 采用螺钉型端子或推入式端子的标准化 40 针前连接器(不能用于 25 mm 模块)
      • 25 mm 模块 采用推入式端子的标准化 40 针前连接器(不能用于 35 mm 模块)
      • 标准化、协调型前连接器针脚分配,更便于接线
      • 可连接芯线截面积0.25 mm2 至 1.5 mm2(AWG24 至 16)
      • 集成式电压桥接件,用于灵活形成电压组(仅 35 mm 模块)
      • 前连接器的预接线位置
      • 前盖带有可扩充的电缆室,即使完全接线时也如此
      • 模块正面的清晰标签
        • 模块类型
        • 订货号
        • 硬件和固件型号
        • 通道编号标签
        • 电缆连接图

      含在供货范围之内:

      • 用于手工贴标签的一个标签条
      • 一个 U 型连接器
      • 印制有文字的前门
      • 前连接器((仅 25 mm 模块)

    西门子股份公司是全球电子电气工程领域的领先企业,创立于 1847 年,主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。西门子最早在中国开展经营活动可以追溯到 1872 年,当时西门子公司向中国出口了第一台指针式电报机。 140 多年来,西门子以其创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。西门子以其环保业务组合与创新解决方案全面投入到与中国的合作中,彰显了其致力于帮助中国实现可持续发展的坚定决心。公司见证了中国改革开放带来的巨大变化,同时也顺应时代潮流,不断积极进行自身的改革与发展。至今,西门子已在中国建立了 17 个研发中心、 73 家运营企业 * 和 65个地区办事处。西门子遍及中国的业务组织及区域总经理和省级总经理使公司更好地把握市场脉搏、了解本地信息、更加快速高效的满足客户的需求。

    介绍了几种如何读S7-1500 CPU的运行时间的方法

    读S7-1500 CPU的运行时间有很多种方式,分别介绍如下几种方式。 
     
    1 通过OB1的启动参数读出运行时间 在非优化的OB1启动信息中带有OB1的运行时间,如图1所示。
    读出非优化的OB1中运行时间
     
    图1.读出非优化的OB1中运行时间
    将启动信息参数传递到全局变量中就可以读出CPU的上次扫描、最小、最大扫描时间,编程非常方便。

    2 调用RD_SINFO函数读出运行时间
    如果使用优化的OB1,启动信息简化而没有这些运行信息,如图2所示,则必须调用函数读出。
    优化OB1的启动信息
    图2优化OB1的启动信息
    例如在OB1中调用RD_SINFO函数读出运行时间,程序如图3所示。参数TOP_SI为当前OB1的启动信息,
    数据类型为SI_classic,需要手动键入,ZI1为上次扫描时间,ZI2_3包含最小、最大扫描时间,低字为最小扫描时间,
    高字为最大扫描时间,示例中分别传送到MW10和MW12中。START_UP_SI为暖启动OB的启动信息,
    示例中没有进行引用。
    调用RD_SINFO函数
    图3调用RD_SINFO函数

    3 调用RT_INFO函数读出运行时间
    通过函数RT_INFO也可以读出CPU的运行时间,示例程序如图4所示。
    调用RT_INFO函数
    图4调用RT_INFO函数
    通过模式1、2、3可以读出CPU的上次扫描、最小、最大扫描时间,在这三种模式下,参数INFO的数据类型为LTIME,可以直接读出。也可以通过其他模式读出运行时间的百分比。

    4调用RUNTIME指令读出运行时间
    通过指令RUNTIME可以从参数RET_Val直接读出CPU的运行时间,单位为秒,MEM为中间保存程序运行的存储器,两个参数类型都是LREAL,除此之外还可以读出一段程序的运行时间。如图5所示。
    指令RUNTIME
    图5  RUNTIME指令

    逻辑控制指令——西门子S7系列PLC

    逻辑控制指令是指逻辑块内的跳转和循环指令。跳转或循环指令的操作数是地址标号,该地址标号指出程序要跳往何处,标号最多为4个字符,第一个字符必须是字母,其余字符可为字母或数字。 
    1 无条件跳转指令 
    l         JU    无条件跳转指令 
    l         JL    跳转表格指令 
    2     件跳转指令 
    l         JC        当RLO = 1时跳转 
    l         JCN       当RLO = 0时跳转 
    l         JCB       当RLO = 1并且BR = 1时跳转 
    l         JNB       当RLO = 0并且BR = 0时跳转 
    l         JBI        当BR = 1时跳转 
    l         JNBI       当BR = 0时跳转 
    l         JO         当OV = 1时跳转 
    l         JOS        当OS = 1时跳转 
    l         JZ         累加器1中的计算结果为零跳转 
    l         JNZ        累加器1中的计算结果不为零跳转 
    l         JP         累加器1中的计算结果为正数跳转 
    l         JM        累加器1中的计算结果为负数跳转 
    l         JPZ        累加器1中的计算结果大于等于零跳转 
    l         JMZ        累加器1中的计算结果小于等于零跳转 
    l         JUO        计算结果溢出跳转 
    3    程序控制指令 
    l       BE       块结束指令 
    l       BEC     条件块结束指令 
           RLO=1,结束当前块的扫描,将控制返还给调用块. 
    若RLO=0,则将RLO置1,程序继续在当前块内扫描 
    l       BEU     无条件块结束指令 
    该指令无条件结束当前块的扫描,将控制返还给调用块


                 PLC系统的基本构成

    1.   PLC的硬件结构

    可编程控制器主要由中央处理单元(CPU)、存储器(RAMROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几组成。PLC硬件结构如图1所示:







    1 PLC硬件结构

     

     

    2.   中央控制处理单元(CPU)

    可编程控制器中常用的CPU主要采用通用微处理器、单片机和双极型位片式微处理器三种类型。

    通用微处理器有808080868028680386等;单片机有80318096等;位片式微处理器的AM2900AM2903等。FX2可编程控制器使用的微处理器是16位的8096单片机。

    3.   存储器

    可编程控制器配有两种存储器:系统存储器和用户存储器。

    系统存储器:存放系统管理程序。

    用户存储器:存放用户编制的控制程序。

    4.   输入接口电路

    PLC通过输入单元可实现将不同输入电路的电平进行转换,转换成PLC所需的标准电平供PLC进行处理。

    接到PLC输入接口的输入器件是:各种开关、按钮、传感器等。各种PLC的输入电路大都相同,PLC输入电路中有光耦合器隔离,并设有RC滤波器,用以消除输入触点的抖动和外部噪声干扰。PLC输入电路通常有三种类型:直流(1224)V输入、交流(100120)V输入与交流(200240)V输入和交直流(1224)V输入

         

    2  直流输入模块

     

    3  交、直流输入模块

     

     

     

    4  交流输入模块

     

    5.   输出接口电路

    PLC的输出有三种形式,即继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出。如图所示:

    5  场效应晶体管输出方式(直流输出)

     

     

    6  可控硅输出方式(交流输出)

     

    7  继电器输出方式(交直流输出)

     

    输出端子有两种接法:

    一种是输出各自独立,无公共点:各输出端子各自形成独立回路。

    一种为每48个输出点构成一组,共有一个公共点:在输出共用一个公共端子时,必须用同一电压类型和同一电压等级,但不同的公共点组可使用不同电压类型和等级的负载,且各输出公共点之间是相互隔离的。

    输入输出端子处理的过程如下:

    6.   电源

    PLC的供电电源一般是市电,也有用直流24V电源供电的。

    7.   编程器

    利用编程器可将用户程序输入PLC的存储器,还可以用编程器检查程序、修改程序;利用编程器还可以监视PLC的工作状态。编程器一般分简易型 和智能型。

    8.   PLC的软件结构

    在可编程控制器中,PLC的软件分为两大部分:

    1.      系统监控程序:用于控制可编程控制器本身的运行。主要由管理程序、用户指令解释程序和标准程序模块,系统调用。

    2.      用户程序:它是由可编程控制器的使用者编制的,用于控制被控装置的运行。

来源:上海赞国
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