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绍兴西门子PLC*代理商

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所  在  地上海市

更新时间:2019-07-10 15:35:37浏览次数:90次

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商铺产品:8178条

所在地区:上海上海市

联系人:苏浩 (经理)

产品简介

绍兴西门子PLC*代理商
PLC产品包括LOGO,S7-200(CN),S7-1200,S7-1500, S7-300,S7-400,TDC,工业网络,HMI人机界面,工业软件等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性更高。西门子S7300plc代理商,西门子代理商,西门子总代理,,西门子电机总

详细介绍

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    信誉,客户*是公司成立之初所确立的宗旨,在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。一直是我公司的主动承诺。

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绍兴西门子PLC*代理商

服务为一体的综合性的SIEMENS代理商是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备系统集成和硬件维护的综合性企业。
 

 

 

 

西门子 S7-300 模块 SIMATIC S7- 300 通用控制器可以节省安装空间并且具有模块化设计的特点。

功能强大, 结构紧凑并且经济。

大量的模块可根据手头的任务被用于扩展集中系统或创建分散结构的系统, 并促进备件成本 效益的经济性。

凭借其令人印象深刻的创新系列,SIMATIC S7 -300 通用控制器成为了一个可 以有效节省用户额外投资和维护成本的综合系统。

现有性能范围极宽的分级 CPU 系列, 可用于组态控制器。

产品范围包括 7 种标准的 CPU、 7 种紧凑式 CPU、 5 种故障防护型 CPU 以及 3 种工艺 CPU。

现有 CPU 的宽度仅 40mm。

SIMATICS7-300 是我们全集成自动化设计的一部分,是销量的控制器。

应用范围 在个实例中,SIMATIC S7-300 用于制造工艺中的创新性系统解决方案,特别是用于 汽车工业,一般机械工程,特别是特殊机械制造和机器的连续生产 (OEM),以及塑料加工、包 装行业、食品和饮料工业和加工工程 作为一种多用的自动化系统, S7-300 是那些需要灵活的设计以实现集中和本地组态的应用 的理想解决方案。

对于由于环境条件限制需要特殊的坚固性的应用,我们可以 SIPLUS 设备。

特别是在后期加工工艺上,S7-300 可以用于以下行业: 汽车工业 通用机械工程 特殊机器制造

系列机械工程,OEM 塑料加工 包装行业 食品和饮料工业 加工工程 快速计数/fairs,可以直接访问硬件计数器 简单定位,直接控制 MICROMASTER 频率静态变频器 带有集能块的 PID-Regulation 优点 由于具有高处理速度,CPU 可以实现非常短的机器循环时间。

S7-300 系列 CPU 可以为各种应用合适的解决方案, 客户只需为特定任务实际需要的 性能付款 S7-300 建立在模块式的组态上,无需 I/O 模块的插槽规则 现有丰富的模块可用于集中组态和搭配 ET 200M 实现分布式组态。

集成的 PROFINET 接口可以实现控制器的简单网络化, 与其它运行管理等级方便的进行数 据交换 模块宽度窄,可以实现紧凑式的模块设计或者小型控制柜。

能够把强大的 CPU 与工业以太网/PROFINET 接口、 集成的工艺功能或故障防护设计集成 在一起,从而避免附加投资。

设计和功能 设计

S7-300 可以实现空间节省和模块式组态。

除了模块,只需要一条 DIN 安装轨用于固定模 块并把它们旋转到位。

这样就实现了坚固而且具有 EMC 兼容性的设计。

随用随建式的背板总线可以通过简单的插入附加的模块和总线连接器进行扩展。

S7-300 系 列丰富的产品既可以用于集中扩展,也可用于构建带有 ET 200M 的分布式结构;因此实现了 经济高效的备件控制。

扩展选件

如果自动化任务需要超过 8 个模块, S7-300 的控制器 (CC) 可以使用扩展装置 (EU) 扩展。

中心架上多可以有 32 个模块,每个扩展装置上多 8 个。

接口模块 (IM) 可以同时 处理各个机架之间的通讯。

如果工厂覆盖范围很宽,CC/EU 还可以相互间隔较长距离安装( 长 10m) 。

在单层结构中,这可以实现 256 个 I/O 的组态,在多层结构中多可以达到 1024 个 I/O。

在带有 PROFIBUS DP 的分布式组态中,可以有 65536 个 I/O 连接(多 125 个 站点,如通过 IM153 连接的 ET200M) 。

插槽可自由编址,因此无需插槽规则。

S7-300 模块种类丰富,还可以用在分布式自动化解决方案中。

与 S7-300 具有相同结构的 ET 200M I/O 系统通过接口模块不仅可以连接到 PROFIBUS 上还可以连接到 PROFINET 上。

S7-300 信号模块 描述 信号模块是 SIMATIC S7-300 进行过程操作的接口。

S7-300 模块范围的多面性允许模块 化自定义,以满足多变的任务。

S7-300 支持多面性技术任务, 并详尽的通讯选项。

除了具有集能和接口的 CPU, 在 S7-300 设计中还有各种针对技术和通讯的特殊模块。

优势 安装简便 通过前端连接器连接传感器/执行器。

可使用以下连接方式进行连接: 螺钉型接线端子 簧型接线端子

快速连接(绝缘穿刺) 更换模块后,只需将连接器插入相同类型的新模块中,并保留原来的布线。

前端连接器的编 码可避免发生错误。

快速连接 连接 SIMATIC TOP 更加简单、快速(不是紧凑 CPU 的板载 I/O) 。

可使用预先装配的带 有单个电缆芯的前端连接器, 和带有前端连接器模块、 连接线缆和端子盒的完整插件模块化系统。

高组装密度 模块中为数众多的通道使 S7-300 实现了节省空间的设计。

可使用每个模块中有 8 至 64 个通道(数字量)或 2 至 8 个通道(模拟量)的模块。

简单参数化 使用 STEP 7 对这些模块进行组态和参数化,并且不需要进行不便的转换设置。

数据进行 集中存储,如果更换了模块,数据会自动传输到新的模块,避免发生任何设置错误。

使用新模块 时,无需进行软件升级。

可根据需要复制组态信息,例如用于标准机器。

返回页首 设计和功能 许多不同的数字量和模拟量模块根据每一项任务的要求,准确输入/输出。

数字量和模拟量模块在通道数量、电压和电流范围、电气隔离、诊断和警报功能等方面都存 在着差别。

在这里提到的所有模块范围中, SIPLUS 组件可用于扩展的温度范围 -25…+60°C 和 有害的空气/冷凝。

诊断、中断 许多模块还会监控信号采集(诊断)和从过程(过程中断)中传回的信号。

这样便可对过程 中出现的错误(例如断线或短路)以及任何过程(例如数字输入时的上升边或下降边)立刻 做出反应。

使用 STEP 7,即可轻松对控制器的响应进行编程。

 

 

 

对于该 32 点的 300 输入模块的供电,只需将引脚 20 和 40 接上 24V 电源的负极(即 M)。

对于该 16 点的 300 输入模块的供电,只需将引脚 20 接上 24V 电源的负极(即 M)即可。

对于该 32 点的 300 输出模块的供电,需将引脚 1,11,21,31 接上 24V 电源的正极(即 L+) ; 引脚 10,20,30,40 接上 24V 电源的负极(即 M)即可。

对于该 16 点的 300 输出模块的供电,需将引脚 1,11 接上 24V 电源的正极(即 L+) ;引脚 10,20 接上 24V 电源的负极(即 M)即可。

对于该 8 通道的 300 模拟量输入模块的供电,需将引脚 1 接上 24V 电源的正极(即 L+) ; 引脚 20 接上 24V 电源的负极(即 M)即可。

实际使用时每个通道占用一个 PIW。

对于电流型输入本人暂时认为多只能接入四组电流型输入,ch0,ch1 合起来一通道,ch2, ch3 合起来一通道,ch4,ch5 合起来一通道,ch6,ch7 合起来一通道。

且注意在硬件设置中 和模块后面的量程卡同时选上正确的线制类型(有 2 线制电流,有 4 线制电流)

对于该 8 通道的 300 模拟量输出模块的供电,需将引脚 1 接上 24V 电源的正极(即 L+) ; 引脚 20 接上 24V 电源的负极(即 M)即可。

实际使用时每个通道占用一个 PQW。

注意到 3,4 短接,5,6 短接,这二者之间再接上电流表,电压表等显示单元,其余 7 个通道 情况相同。

 

 

 

西门子 S7-300 模拟量模块接线汇总 1 、确定基准电位点很重要 近期有学员咨询关于模拟量模块的问题,反映在现场的 S7-300 模拟量模块读数不变 化,怎么弄都读数是 32767 。

尽管模拟量模块大家都很熟悉,但是类似的问题还经常 有用户反应。

在此为大家归纳总结一下。

关于读不出值的问题,如果总是 32767 没有变化,其实值已经有了,只不过是超量 程了。

如果值为 0 ,那就要注意模拟量是否有问题了,使用万用表测量现场信号并没 有超限。

为什么会出现这两种现象呢?这是因为选择的参考电位不同,例如,现场过 来的信号为 5V ,那首先要问一下,基准点是几伏? 10~15 是 5V ,-10~ -5 同样也是 5V ,如果测量端基准点是 0V ,那么测量就会有问题,所以一定要保证两端等电位。

模拟量模块的基准电位点就是 MANA ,所有的接线都与之有关。

2 、隔离与非隔离问题系列 这里的隔离是指模拟量模块的基准电位点 MANA 与地(也是 PLC 的数据地)隔离。

隔离模块 MANA 与地 M 可以不连接,以 MANA 作为测量端的参考电位;非隔离模 块 MANA 与地 M 必须连接, 这样地 M 变为 MANA 作为测量端的参考电位。

隔离 模块的好处就是可以避免共模干扰。

如何知道模块是否是隔离模块,例如 SM331 模 块,可以从模板规范中查到。

S7-300 中只有一款 SM334 ( SM355 除外)模块是非 隔离的,此外 CPU31XC 集成的模拟量也是非隔离的,共同特点就是模块的输出和输 入公用 M 端。

同样传感器也有隔离与非隔离的问题。

通常非隔离的传感器电源的负端与信号的负端 公用一个端子,例如传感器有三个端子 L , M 和 S+ ,通过 L , M 端子向传感器供 电, S+ , M 为信号的输出,公用 M 端。

判断传感器是否隔离还是参考手册。

隔 离传感器信号负端与地 M 可以不连接,以信号负端作为信号源端的参考电位。

非隔 离传感器信号负端必须在源端(设备端)接地,以源端的地作为信号的参考电位。

下面就是如何保证测量端与信号源端等电位接线的问题。

在下面建议的连接图中所用 的缩写词和助记符含义如下: M +: 测量导线(正) M - : 测量导线(负) MANA : 模拟量模块基准电位点 这里需要注意 MANA ,不同的接线方式都是以 MANA 为参考基准电位。

M : 接地端子 L + : 24 VDC 电源端子 UCM : MANA 与模拟量输入通道之间或模拟量输入通道之间的电位差 UCM 共模电压,有两种: 1 )不同输入信号负端的电位差,例如一个输入信号为 3V ,另一个输入信号也为 3V , 但是它们的基准点电位可能不同, 可能是 1~4V 或 3~6V, 那么它们之间的共模电压为 2V 。

2 )输入信号负端与 MANA 的电位差。

模块的 UCM 是造成模拟量值超上限的主要原因。

不同模块 UCM 的值不同。

UISO : MANA 和 CPU 的 M 端子之间的电位差

3 、使用隔离的模拟量模块连接隔离的传感器 隔离传感器与隔离模拟量信号连接图如图 1 所示: 图 1 连接隔离的传感器至隔离的模拟量输入模块 这种方式简单, 都与地隔离, 都不需要接地, 但是输入信号 (传感器) 负端与 MANA 电压超过 UCM 限制,例如 SM331 ( 6ES7331-7KF02-0AB0 )为 2.5 VDC ,就 需要短接信号负端与 MANA ,否则会出现超上限问题。

现场可以查看一下,几乎所 有超上限问题都是没有连接信号负端与 MANA 。

如果 UISO 超过限制,例如 75V DC ,就需要连接信号负端、 MANA 端以及接地端 M ,这时模块以大地 M 端为参考 电位,实际变为非隔离使用了,这种情况很少见。

有的模块通道组间都是隔离的,没有 MANA ,例如模块 6ES7331-7NF10-0AB0 , 接线如图 2 所示:

这时每一个通道组(每组 2 通道)的 M- 就是 MANA ,输入通道组间 UCM 为 以达到 75VDC 。

都隔离的情况下连接信号负端与 MANA 端就可以了 (2 线制和电阻 测量除外 )。

手册每个模块接线图中 MANA 都是建议接地的, 我认为这是在接地良好、 不会产生共模电压(例如单端接地)的情况下 . 4 、使用非隔离的模拟量模块连接隔离的传感器 这回我来讲讲使用非隔离的模拟量模块连接隔离的传感器的情况,模块的 MANA 与 地 M 不隔离,这样必须连接 MANA 与地 M ,模拟量的参考点电位变成地 M ,典型 接线如图 3 所示:

非 隔 离 的 模 块 都 要 求 连 接 连 接 MANA 与 地 M , 例 如 模 块 SM334(6ES7334-0CE01-0AA0) ,在提示中强调必须连接,下面为引用手册的提示 部分。

5 、使用隔离的模拟量模块连接非隔离的传感器 传感器不隔离, 那么信 号源端以传感器 本地的 地为基准点电位 。

模块 是隔离的,以 MANA 点为测量基准电位。

典型接线如图 4 所示,

从图 4 可以看到,非隔离的传感器信号负端在源端接地,但是如果连接多个非隔离的 传感器并且分布在不同的地方(不同的接地点),这种情况下就比较麻烦。

各个传感 器信号的负端会有共模电压 UCM ,为了消除 UCM ,将各个信号的负端在源端使用 短而粗的导线进行等电位连接, 由于模块的 MANA 和信号源端的地可能存在电位差, 还要将 MANA 与源端的地进行等电位连接。

在这里不能在模块处进行短接,否则不 能消除 UCM 。

如果工厂接地不好,还是使用隔离的传感器。

6 、使用非隔离的模拟量模块连接非隔离的传感器 如果使用非隔离的模拟量连接非隔离的传感器,那么一定将所有的点接地并进行等电 位处理。


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