西门子O.25千瓦变频器6SL3211-OKB12-5UB1,西门子O.25千瓦变频器6SL3211-OKB12-5UB1
{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}
联 系 人: 黄勇《黄工》 24小时联系手机: 13701633515
直线销售 电 话: 021-31660605 在 线 商 务 QQ: 77956468
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
概述
S7-300是模块化小型PlC系统,能满足中等性能要求的应用。其模块化结构设计使得各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展。
系统组成
中央处理单元(CPU):各种CPU有不同的性能,例如,有的CPU上集成有PROFIBUS—DP通讯接口等。
信号模块(SM):用于数字量和模拟量输入/输出。
通讯处理器(CP):用于连接网络和点对点连接。
功能模块(FM):用于高速计数,定位操作(开环或闭环定位)和闭环控制。
负载电源模块(PS):用于将SIMATICS7—300连接到120/230V交流电源,或24/48/60/110V直流电源。
接口模块(1M):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。
SIMATICS7—300适用于通用领域:高电磁兼容性和强抗振动,冲击性,使其具有最高的工业环境适应性。
功能
SIMATICS7—300的大量功能能够支持和帮助用户进行编程、启动和维护,其主要功能如下:
高速的指令处理:0.1—0.6u s的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域。
浮点数运算:用此功能可以有效地实现更为复杂的算术运算。
方便用户的参数赋值:一个带标准用户接口的软件工具给所有模块进行参数赋值。
人机界面(HMl):方便的人机界面服务已经集成在S7—300操作系统内、因此人机对话的编程要求大大减少。
SIMATIC人机界面(HMl)从S7—300中取得数据,S7-300按用户指定的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送。
诊断功能:CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件(例如:超时、模块更换等)。
口令保护:多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改,操作方式选择开关:操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式。这样就防止非法删除或改写用户程序。
通讯
这是一个经济而有效的解决方案;方便用户的STEP7的用户界面提供了通讯组态功能,这使得组态非常容易、简单。
SIMATICS7—300具有多种不同的通讯接口:多种通讯处理器用来连接AS—I接口和工业以太网总线系统;串行通讯处理器用来连接点到点的通讯系统;多点接口(MPl)集成在CPU中,用于同时连接编程
器、PC机、人机界面系统及其他SIMATICS7/M7/C7等自动化控制系统。CPU支持下列通讯类型:
过程通讯:通过总线(AS—I或Pronbus)对I/O模块周期寻址(过程映象交换)。
数据通讯:在自动控制系统之间、人机界面(HMl)和几个自动化功能块间相互调用。
S7—300新模块
S1MATIC S7—300产品系列又推出了几种新的模块,这些模块扩大了用户的选择范围,为更多的应用带来了便利和可能。新推出的模块有以下几种:
▲PS305电源模块:24—110V DC输入、24VDC/2A输出,环境条件扩展型。
▲CPU3141FM中央处理单元新增一种可外插存储器卡的模块、该模块需STEP7V5.OSP3以上版本支持。
▲SM321数字量输入模块:48—125VDC,环境条件扩展型。
▲SM322数字量输出模块:48—125VDC/1.5A、环境条件扩展型。
▲SM331热电阻/电阻输入模块,分辨率24位。
▲SM331热点偶输入模块,分辨率24位。
▲SM3354人/4出模拟输入/输出模块,背板总线隔离,诊断与中断功能。
▲SM338超声波位置解码器,可连4个超声波位置传感器,最多8个测量点。
▲CM35计数器模块,8通道计数,最大10KHz,
▲CP343—lIT通讯模块,10/100Mbps工业以太网,Web服务器,WWW网页,E—mail发送功能。
SIMATIC HMI 第二代精简系列面板
第二代 SIMATIC HMI 精简面板拥有全面的人机界面基本功能,是适用于简易人机界面应用的理想入门级系列面板。
该设备系列提供了带 4"、7"、9" 和 12" 宽屏显示器的面板,以及可进行按键及触控组合式操作的面板。
具有 64 000 种颜色的创新型高分辨率宽屏显示屏也适合垂直安装,并且它们可以 100% 调暗。 可用性得到改进的创新型用户界面采用新的控件和图形,提供了各种各样的功能选项。 新的 USB 接口可以连接键盘、鼠标或条码扫描器,并可用于在 U 盘上简便归档数据。
通过集成式以太网或 RS 485/422 接口(与型号相关),可简便连接到控制器。
SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。
设备 | TP177micro |
显示 | STN LCD |
·尺寸 | 5.7英寸 |
·分辨率(宽×高,象素) | 320×240(竖型为240×320) |
·颜色 | 蓝屏,4级灰度显示 |
·背景光的平均亮度寿命( 25℃) | 大约 50000小时 |
操作员控制 | 触摸屏幕 |
·可编程的功能键 | |
·系统键 | |
·数字输入 /字母输入 | 有 /有 |
存储 | Flash/RAM |
·用户数据可用内存 | 256KB |
接口 | 1×RS485 |
与控制器的连接 | S7-200 |
电源 | 24V DC(+18V~+30V DC) |
·额定电流 | 0.24A |
时钟 | 软件时钟 |
防护等级 | |
·前面板 | IP65, NEMA4, NEMA4x, NEMA12 |
·后面板 | IP20 |
认证 | FM, cULus, CE, C-Tick, EX Zone2/22 |
尺寸 | |
·前面板尺寸宽×高( mm) | 212×156 |
·安装开孔尺寸宽×高( mm) | 198×142 |
·安装深度 (mm) | 42 |
重量 | 0.7kg |
环境条件 | |
·安装角度 | |
-无外部通风的最大允许倾斜角 | ± 35° |
·温度 | |
-操作(垂直安装) | 0℃~+50℃ |
-操作(最大倾斜角度) | 0℃~+40℃ |
-运输和存储 | - 20℃~+60℃ |
·最大相对湿度 | 85% |
功能 | |
消息系统 | |
·消息的数目 | 500个 |
·消息长度(行数×字符数) | |
·每条消息的过程值数目 | 8个 |
·消息缓冲器 | 循环缓冲, 128个消息 |
过程画面 | 250个 |
·文本对象 | 500个文本元素 |
·每个画面的变量 /域 | 20/20 |
·图形对象 | 位图 ,图标,背景图画 |
·动态对象 | 柱形统计图表 |
-库 | 有 |
变量 | 250个 |
用户访问保护(密码保护) | 用户组专用权限 (多达32个权限) |
在线语言 | 5种 |
字符集 | 支持亚洲字符集 |
帮助系统 | 有 |
组态工具 | WinCC flexible |
·传送组态 | 串行 |
订货号 | |
TP 177 micro | 6AV6 640-0CA11-0AX0 |
WinCC flexible 2004 SP1亚洲标准版本 | 6AV6 612-0AA11-0AA0 |
PID控制的难点在于整定控制器的参数。为了学习整定PID控制器参数的方法,必须做闭环实验,开环运行PID程序没有任何意义。用硬件组成一个闭环需要PLC的CPU模块、模拟量输入模块和模拟量输出模块,此外还需要被控对象、检测元件、变送器和执行机构。例如可以用电热水壶作为被控对象,用热电阻检测温度,用温度变送器将温度转换为标准电压,用移相控制的交流固态调压器作执行机构。
有没有比较简单的实现PID闭环控制的方法呢?
在控制理论中,用传递函数来描述被控对象、检测元件、执行机构和PID控制器。
被控对象一般是串联的惯性环节和积分环节的组合。在实验室可以用以运算放大器为核心的模拟电路来模拟广义的被控对象(包括检测元件和执行机构)的传递函数。我曾将这种运放电路用于S7-200和S7-1200的PID参数自动调节实验。
用运算放大器模拟被控对象一般需要做印刷电路板,还是比较麻烦。有没有更简单的方法呢?
除了用运算放大器来模拟被控对象的传递函数,也可以用PLC的程序来模拟。为此我编写了用来模拟被控对象的S7-200的子程序,它也可以用于S7-200 SMART。使用模拟的被控对象的PID闭环示意图如下图所示,虚线右边是被控对象,DISV是系统的扰动输入值。虚线左边是PLC的PID控制程序。
被控对象的数学模型为3个串联的惯性环节,其增益为GAIN,3个惯性环节的时间常数分别为TIM1~TIM3。其传递函数为
分母中的“s”为自动控制理论中拉普拉斯变换的拉普拉斯算子。将某一时间常数设为0,可以减少惯性环节的个数。图中被控对象的输入值INV是PID控制器的输出值。被控对象的输出值OUTV作为PID控制器的过程变量(反馈值)PV。
下图是模拟被控对象的子程序,实际上只用了两个惯性环节,其时间常数分别为5000ms和2000ms。用与PID的采样周期相同的定时中断时间间隔来调用这个子程序。
下图是用来监视PID回路运行情况的STEP 7-Micro/WIN的PID调节控制面板,可以用它进行PID参数自整定或手动调节PID参数的实验。标有PV(即被控量)的是过程变量的阶跃响应曲线。
将上图中的积分时间由0.03min(分钟)增大到0.12min,下图的超调量有明显的减小。通过修改PID的参数,观察被控量阶跃响应曲线给出的超调量和调节时间等特征量的变化情况,可以形象直观、快速地学习和掌握PID参数的整定方法。