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西门子电源模块6SL3330-7TE36-1AA3

产品简介:西门子电源模块6SL3330-7TE36-1AA3
基于 SIMATIC PC 的自动化解决方案的优点:
系统具备高度的一致性,优化了整个生产组织,从而实现了更高的效率。
资源的使用降低至小化(生产性用纸需要量更少)
面板式 PC 的翻新、改造非常简单,且费用较低;生产期间,可以在台架上直接完成,无需额外安装任何操作终端。
汽车试验台中基于 PC 的控制
汽车工业中的试验台需要*运行和高

更新时间:2022-11-22
浏览次数:306
厂商性质:代理商
详情介绍
品牌Siemens/西门子应用领域化工,电子,电气

西门子电源模块6SL3330-7TE36-1AA3

  • SIMATIC 模块化嵌入式控制器 EC31-RTX F 配有*性能的可用存储器。在 RTX F 型号中(个带安全功能的软 PLC),EC31 可以满足工厂的全部安全要求。此系统可无缝集成到全集成自动化系统中,并可进行的全厂工程组态。

  • 由于其具有的开放性(开放式开发工具包),主 SCADA 工业 PC 上的 WinAC RTX 能够非常方便地集成 Windows 客户应用程序,从而可用作一个数据集中器(过程质量/诊断数据),并且,与 WinCC (SCADA) 相结合,也可与主 MES 系统进行通信。

  • SIMATIC 系列中的工业标准产品质量,可全天候连续运行。

海上安全运送

为了将人员输送到海上发电厂或石油平台,一家荷兰公司开发了靠液压缸驱动的六支柱平台。

该平台基本上是一种上下颠倒的飞行模拟器,即使在恶劣天气条件下,也可从船上安全输送人员。

一个带有快速 I/O 卡的 SIMATIC S7 模块化嵌入式控制器 (S7-mEC) 可以测量船的运动,并控制液压缸的伸缩,以便对全部运动进行补偿。

基于 SIMATIC PC 的自动化解决方案的优点:

  • 将具有冗余设计的容错 SIMATIC S7-400H 用于一般控制任务

  • 两个满足高速度要求的下层 SIMATIC S7 模块化嵌入式控制器,可集成快速 I/O 卡,具有灵活、模块化和坚固可靠的设计。

  • 采用 SIMATIC STEP 7 的集成编程环境

  • 西门子的自动化产品满足海上作业的严格要求

基于 PC 的机器数据采集功能,优化了农业机械的生产。

为了提率、节省资源从而实现工厂生产工艺的成本性,某个一的农业机械制造商采用面板式 PC 集成了一个全工的*机器据采集系统。由于需要对现有生产环境进行改造,灵活而节省空间地安装面板式 PC 就显得十分重要。

*机床数据采集采用了 200 多个全封闭型 SIMATIC IPC477 PRO 面板PC,且带有至加工机械和生产规划计算机的通信接口。面板式 PC 直接安装在机器上,无需额外使用立柱控制盒。

基于 SIMATIC PC 的自动化解决方案的优点:

  • 系统具备高度的一致性,优化了整个生产组织,从而实现了更高的效率。

  • 资源的使用降低至小化(生产性用纸需要量更少)

  • 面板式 PC 的翻新、改造非常简单,且费用较低;生产期间,可以在台架上直接完成,无需额外安装任何操作终端。

汽车试验台中基于 PC 的控制

汽车工业中的试验台需要*运行和高质量。

测量数据的控制、处理、归档和可视化需要一个高性能系统,并且该系统也具有开放性和灵活性,以便连接到不同的系统总线和使用各种软件。

基于 SIMATIC PC 的自动化解决方案的优点:

  • 灵活和易于维护的系统将 Windows 与 CPU 1500S 软件控制器相结合。

  • 具有 PROFIBUS、Ethernet 和 CAN 等集成接口,集成开销降低,可提供灵活使用不同总线系统的模块,如 PCIe/104

  • 系统可用性高,可确保全天候运行,停产成本降低

  • 在高达 60 ℃ 环境温度下实现无风扇耐热运行,省去了附加的冷却措施。

  • 部件*可用,具有很高的投资安全性

 

工厂解决方案

半导体工业中基于 PC 的控制

在半导体工业中,高质量和全天候*运行是决定性的标准。机器设备的控制、生产系统的监视以及生产数据的处理需要一个高性能系统,以保证快速、地生产报半导体产品。

连接到生产控制系统和机器工程组态系统也需要有高灵活性和开放性。

西门子电源模块6SL3330-7TE36-1AA3

2.3 硬件组态步骤:

  a. 使用Step7 v5.4 创建300主站项目,在硬件组态窗口依订货号添加背板、电源、CPU、343-1模块。参见下图:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图6

  b. 双击DP接口,添加DP网络并定义网络参数。参见下图:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图7

  c. 添加订货号为6ES7153-2BA02-0AB0的DP从站,并定义地址为8。参见下图:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图8

  d. 在8号从站插槽中中添加订货号为6ES7331-7TF01-0AB0的HART模拟量模板,并在通道4.0添加一个现场设备。参见下图:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图9

  表3

  e. 双击HART模拟量模板,在Inputs标签页定义传感器类型。参见下图配置:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图10

  f. 在HART variables标签页定义HART变量,例程使用了前4个HART变量。

  HART变量分配列表:

  Variable 1为通道0的PV值,地址为PID288

  Variable 2为通道0的SV值,地址为PID293

  Variable 3为通道0的TV值,地址为PID298

  Variable 4为通道0的QV值,地址为PID303

  参见下图配置:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图11

  g. 至此,组态完成,编译保存并退出硬件组态界面。

  h. 在程序块中添加OB82、OB86、OB122冗错块。参见下图:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图12

  i. 在程序块中添加变量表,并添加通道地址以及HART变量地址。参见下图:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图13

  j. 至此,保存项目并下载至CPU。

  2.4 测试

  打开变量表,在线监控通道模拟量值(通道电流值)以及HART变量实际值。请参看下图:

西门子插头6GK1901-1BB10-2AE0

  图14

  3 总结

  使用扩展的用户接口(HART变量)可以直接在程序中使用IO进行变量的读取,节省通讯时间,但是占用大量IO区。

  注意:对于多变量所针对的实际的物理意义需要参考设备手册,如果需要对HART设备参数设定则需要使用PDM软件及EDD文件进一步操作。在此仅对HART变量的使用进行说明。关于HART更多信息请参考文档《ET 200M 分布式 I/O 设备 HART 模拟模块》


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