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西门子PLC模块6ES7522-1BP00-0AA0

产品简介:西门子PLC模块6ES7522-1BP00-0AA0
采用组态软件 SIMATIC PDM,可以方便地对该设备进行操作、监控、组态和参数设置。 采用 SIMATIC PDM,可以从该设备中读出可以使用的诊断信息。 通信通过 HART 协议或者 PROFIBUS PA 实现。采用 HART 协议时,通过 HART 调制解调器或者兼容于 HART 的输入/输出模块(远程 IO)都可以进行设备访问。

更新时间:2022-06-28
浏览次数:3399
厂商性质:代理商
详情介绍
品牌Siemens/西门子应用领域化工
产地德国品牌西门子

西门子PLC模块6ES7522-1BP00-0AA0

执行机构行程的检测也可采用非接触式位置传感器代替电位器。所有的连接件,如连接轮、角行程执行机构上的驱动销或反馈杠杆以及直行程执行机构的支架可省去至 14mm 的行程。

其结果是:

抗震性更强
位置传感器无磨损
安装在非常小的执行机构上毫无问题
小行程无滞后。
传感器不需要外加供给电源,即 SIPART PS2(非 Ex d 型号)可以以两线制运行。NCS(Non C非接触S传感器)是由一个固定的感应器和一个安装在直行程执行器的阀杆或角行程执行机构转轴上的磁性体组成。对于行程大于 14 mm (0.55 inch) 的型号,NCS 预安装在不锈钢机架上,并提供有和定位器相同的接口,如可使用标准安装套件 6DR4004-8V,-8VK 和 -8VL 安装。

为了在使用外部位置传感器时提供过程边界并确保具有符合 EC *性声明的抗扰度,需要在定位器(控制器单元)中安装一个 EMC 滤波器模块(请参见“选型和订货数据"、“EMC 滤波器模块")。
 

SIPART PS2 型智能定位器的工作原理与传统定位器*不同。

工作模式
采用微处理器对给定值和位置反馈作比较。 如果微处理器检测到偏差,它就用一个五步开关程序来控制压电阀,压电阀进而调节进入执行器气室的气流量。

微处理器根据偏差(给定值 W 与实际值之间的偏差)的大小和方向输出一个电控指令给压电阀。 压电阀将控制指令转换为气动位移增量。

当控制偏差很大时(快速阶跃区),定位器输出一个连续信号;当控制偏差不大(低速阶跃区),定位器输出连续脉冲。 当控制器偏差在允许误差范围内(自适应或可调死区状态),则没有控制指令输出。

通过安装套件检测执行器的直线或旋转运动,并将信号通过轴齿轮传动机构和非浮置齿轮传动机构,传送到高质量电位器。

装在直线执行器上的组件检测的角度误差被自动地校正。

当 SIPART PS2 采用二线制连接时,它*从 4 至 20mA 给定信号中获取电源。 亦可从 PROFIBUS (SIPART PS2 PA) 二线制总线信号中获取电源。 同样应用于现场总线基金会型。

带预控压电阀的气动阀组
压电阀可以释放很短的控制脉冲。 因而能够达到很高的定位精度。 主导元件是一个压电柔韧开关,它同主控气路连在一起。 压电阀组具有极长的工作寿命。

现场操作
现场操作由内置显示屏和 3 个按钮完成。 自动、手动和组态可通过按钮切换。

手动模式时,可在整个量程范围调节执行器,无需中断电路。

通过 SIMATIC PDM 组态软件进行操作和监控
采用组态软件 SIMATIC PDM,可以方便地对该设备进行操作、监控、组态和参数设置。 采用 SIMATIC PDM,可以从该设备中读出可以使用的诊断信息。 通信通过 HART 协议或者 PROFIBUS PA 实现。采用 HART 协议时,通过 HART 调制解调器或者兼容于 HART 的输入/输出模块(远程 IO)都可以进行设备访问。 相应的设备描述文件,例如 GSD 和(增强版)EDD,都可以用于这两种通信。

此外,SITRANS DTM 还基于成熟的 EDD 技术提供了相应的软件。该软件可以通过 DTM(设备类型管理器)利用 FDT 帧应用(例如,PACTware)设置现场设备的参数。 SITRANS DTM 和与必要设备相关的增强版 EDD 均可以免费下载。 该软件为 HART 和 PROFIBUS 提供了相关的通信接口

西门子PLC模块6ES7522-1BP00-0AA0

状态字节(SM66.7、SM76.7 或 SM566.4)中的 PTO

空闲位可用来指示编程的脉冲串是否已结束。另外,中断例程可在脉冲串结束后进行调用

。(请参见中断指令 (页 354)的介绍。)如果是使用单段操作,则在每个 PTO

结束时调用中断例程。例如,如果第二个 PTO 已装载到管道中,PTO 功能在个

PTO 结束时调用中断例程,然后在已装载到管道中第二个 PTO

结束时再次调用。若使用多段操作,PTO 功能在包络表完成时调用中断例程。下列条件将设置状态字节SMB66SMB76  SMB566)的位:

 如果在无效值的脉冲中发生添加错误"PTO

功能将终止以及增量计算错误位(SM66.4、SM76.4 或 SM566.4)置

1。输出恢复为映像寄存器控制。要纠正该问题,请尝试 PTO 包络参数。

 若手动禁止进行中的 PTO 包络,则 PTO 包络禁用位SM66.5SM76.5 

SM566.5)置 1。

 如果以下任一情况发生PTO/PWM 溢出/下溢位SM66.6SM76.6 

SM566.6)将置 1:

 当管道已满时试图装载管道;这是溢出条件。

 PTO 包络段太短而 CPU

无法计算下一段,以及传送了空管道;这是下溢条件,且输出将恢复为映象寄存器控制。

  PTO/PWM

溢出/下溢位置位后,必须手动将其清零才能检测到后续的溢出事件。切换到 RUN

可将该位初始化为 0。

 

 

 

 

 




 

说明

· 确保您了解 PTO/PWM 选择位(SM67.6SM77.6 

SM567.6)的定义。该位定义可能与支持脉冲指令的早期产品有所不同。在

S7-200 SMART 中,用户可通过以下定义来选择 PTO  PWM 0 = PWM1 =

PTO。

· 当装载周期时间/SMW68SMW78 

SMW568)、脉冲宽度SMW70SMW80 

SMW570)或脉冲计数SMD72SMW82  SMW572)时,在执行 PLS

指令之前也要设置控制寄存器中相应的更新位。

· 对于多段脉冲串操作,在执行 PLS

指令之前也必须装载包络表的起始偏移量(SMW168SMW178 

SMW578)和包络表值。

· 如果在 PWM 在执行中试图改变 PWM

的时基,则该请求被忽略并产生非致命错误 (0x001B - ILLEGAL PWM TIMEBASE

 




CHG)

 

 

 

 

表格 7- 17 PTO/PWM 控制存器的 SM 单元

 

Q0.0

Q0.1

Q0.3

状态位

SM66.4

SM76.4

SM566. 4

PTO 增量计算错误(因添加错误)

· 0 = 无错误

· 1 = 因错误而中止

SM66.5

SM76.5

SM566. 5

PTO 包络被禁用(因用户指令):

· 0 = 非手动禁用的包络

· 1 = 用户禁用的包络

SM66.6

SM76.6

SM566. 6

PTO/PWM 管道溢出/下溢:

· 0 = 无溢出/下溢

· 1 = 溢出/下溢

SM66.7

SM76.7

SM566. 7

PTO 空闲:

· 0 = 进行中

· 1 = PTO 空闲

 

 

 

 

Q0.0

Q0.1

Q0.3

控制位

SM67.0

SM77.0

SM567. 0

PTO/PWM 更新/周期时间:

· 0 = 不更新

· 1 = 更新/周期时间

SM67.1

SM77.1

SM567. 1

PWM 更新脉冲宽度时间:

· 0 = 不更新

· 1 = 更新脉冲宽度

SM67.2

SM77.2

SM567. 2

PTO 更新脉冲计数值:

· 0 = 不更新

· 1 = 更新脉冲计数

SM67.3

SM77.3

SM567. 3

PWM 时基:

· 0 = 1 µs/时标

· 1 = 1 ms/刻度

SM67.4

SM77.4

SM567. 4

保留

SM67.5

SM77.5

SM567. 5

PTO /多段操作:

· 0 = 单段

· 1 = 多段

SM67.6

SM77.6

SM567. 6

PTO/PWM 选择:

· 0 = PWM

· 1 = PTO

SM67.7

SM77.7

SM567. 7

PWM 使能:

· 0 = 禁用

· 1 = 启用

 

 

 

 

Q0.0

Q0.1

Q0.3

其它寄存器

SMW68

SMW78

SMW56 8

PTO 或 PWM 周期时间值:1 到 65,535 Hz

(PTO)2  65,535 (PWM)

SMW70

SMW80

SMW57 0

PWM 脉冲宽度值:0 到 65,535

SMD72

SMD82

SMD57 2

PTO 脉冲计数值:1 到 2,147,483,647

SMB16 6

SMB17 6

SMB57 6

进行中段的编号: 多段 PTO 操作

SMW16 8

SMW17 8

SMW57 8

包络表的起始单元(相对 V0 的字节偏移): 多段 PTO 操作

 

 

 

 

表格 7- 18 PTO/PWM 控制字节参考

 


PLS 指令的执行结果

控制寄存器

(十六进制值)

启用

选择

PTO

段操作

时基

脉冲计数

脉冲宽度

周期时间

/

16#80

PWM


1 µs/周期




16#81

PWM


1 µs/周期



更新周期时间

16#82

PWM


1 µs/周期


更新


16#83

PWM


1 µs/周期


更新

更新周期时间

16#88

PWM


1

ms/周期




16#89

PWM


1

ms/周期



更新周期时间

16#8A

PWM


1

ms/周期


更新


16#8B

PWM


1

ms/周期


更新

更新周期时间

16#C0

PTO

单段





16#C1

PTO

单段




更新

16#

PTO

单段


更新



16#C5

PTO

单段


更新


更新

16#E0

PTO

多段





 

这种控方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。电压空间矢量SVPWM)控制方式它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。

不过,为了安全考虑,好将主电路断开。当确认接线无误后再连接主电路,将模拟调试好的程序送入用户存储器进行调试,直到各部分的功能都正常,并能协调一致地完成整体的控制功能为止。将设计好的程序写入PLC后,首先逐条仔细检查,并改正写入时出现的错误。
用户程序一般先在实验室模拟调试,实际的输入信号可以用钮子开关和按钮来模拟,各输出量的通/断状态用PLC上有关的发光二极管来显示,一般不用接PLC实际的负载(如接触器、电磁阀等)。可以根据功能表图,在适当的时候用开关或按钮来模拟实际的反馈信号,如限位开关触点的接通和断开。

对于顺序控制程序,调试程序的主要任务是检查程序的运行是否符合功能表图的规定,即在某一转换条件实现时,是否发生步的活动状态的正确变化,即该转换所有的前级步是否变为不活动步,所有的后续步是否变为活动步,以及各步被驱动的负载是否发生相应的变化。

这个“剩余循环"执行完后,循环程序开始执行。冷启动Coldrestart所有的数据过程映象,位存储器定时器和计数器都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器Loadmemory中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB,并不是S所有CPU都支持此功能。变频器与软启动器的区别和联系变频器和软启动器其实是俩种*不同用途的产品。变频器主要用在电机调速的地方,变频器拥有软启动器以及其他启动器的性能的同时,在启动特性上较其他的启动器装置也有很大的优势。

 

SIMATIC S7-1500, 模拟输入模块 AI 8xU/I HF, 大达 24 位分辨率, 精确度 0.1%, 8 通道分组,每组 1, 共模电压: 30V AC/60V DC, 诊断;流程警报 可变测量范围, 调整测量范围, 在 RUN 模式下校准 包括馈电元素, 屏蔽支架和屏蔽端子: 前连接器(螺钉端子 或嵌入式)单独订购

SIMATIC S7-1500的系统性能*缩短了系统响应时间,进而优化了控制质量并提高了系统性能。

处理速度

SIMATIC S7-1500 的信号处理速度更为快速,*缩短系统响应时间,进而提高了生产效率。

高速背板总线

新型的背板总线技术采用高波特率和高效传输协议,以实现信号的快速处理。

通信

SIMATIC S7-1500带有多达3个PROFINET接口。

其中,两个端口具有相同的IP地址,适用于现场级通信;第三个端口具有独立的IP地址,可集成到公司网络中。

通过 PROFINET IRT,可定义响应时间并确保高度精准的设备性能。

集成 Web Server

无需亲临现场,即可通过Internet浏览器随时查看CPU状态。过程变量以图形化方式进行显示,同时用户还可以自定义网页,这些都*地简化了信息的采集操作。

 西门子PLC模块6ES7534-7QE00-0AB0

 

 


图片: AI 8xU/I HS 模块的尺寸图

 

 
图片: AI 8xU/I HS 模块的尺寸图,带开放式前面板的侧视图

 

同步电动机无法直接启动,需要异步启动或变频启动。异步启动指同步电动机在转子上装有类似于异步电机笼式绕组的启动绕组,在励磁回路中串接约为励磁绕组电阻值倍的附加电阻来构成闭合电路,把同步电动机的定子直接接入电网,使之按异步电动机启动,当转速达到亚同步转速%时,再切除附加电阻的启动方式;变频启动不多赘述


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