|
|
||||||||||||||||||||||||||||
西門子6ES7322-1BL00-4AA2接線方式西門子6ES7231-7PB22-0XA8編程入門 西門子6ES7 340-1CH02-0AE0選型
因此直流電機在工業應用中是處在一個逐漸沒落但過渡階段仍有用武之地的尷尬境地。如果用戶資金比較充裕的話,建議選擇交流電機配變頻器的方案,畢竟使用變頻器也帶來很多好處,這個不細說了。異步電機異步電機的優點在于結構簡單,性能穩定,維護方便,價格便宜。且制造工藝上也是簡單的,曾聽車間的老技師說過,裝配一臺直流電機的所用工時,可以完成差不多功率的兩臺同步電機或者四臺異步電機,由此可見一斑。因此異步電機在工業中得到了廣泛的應用。。
電源
PLC對于電源線帶來的干擾具有一定的抵制能力。在可靠性要求很高或電源干擾特別嚴重的環境中,可以安裝一臺帶屏蔽層的隔離變壓器,以減少設備與地之間的干擾。一般PLC都有直流24V輸出提供給輸入端,當輸入端使用外接直流電源時,應選用直流穩壓電源。因為普通的整流濾波電源,由于紋波的影響,容易使PLC接收到錯誤信息。
內置有高速計數器、高速輸出、PID控制器、RS485通信/編程接口、PPI通信協議、MPI通信協議和自由方式通信功能。多可以擴展到248點數字量I/O或35路模擬量I/O。多有26kB程序和數據存儲空間。 S7-200的CPU模塊S7-200有5種CPU模塊,CPU221無擴展功能,適于做小點數的微型控制器;CPU222有擴展功能;CPU224是具有較強控制功能的控制器;CPU226和CPU226XM適用于復雜的中小型控制系統。 S7-200有傳送、比較、移位、循環、求補碼、調用子程序、脈沖寬度調制、脈沖序列輸出、跳轉、數據轉換、算數運算、字邏輯運算、浮點運算、開平方、三角函數和PID控制指令等,采用主程序、多8級子程序和中斷程序的程序結構,用戶可以使用1-255ms的定時中斷。。
3、S7-200的擴展模塊不同信號的S7-200CPU上已經集成了一定數量的數字量I/O點,若實際需要的I/O點數超過該CPU的I/O點數時,則通過增加輸入/輸出擴展模塊來達到擴展功能、擴大控制能力。擴展模塊有輸入/輸出擴展、熱電偶/熱電阻輸入擴展和通訊擴展三種類型,通過總線連接器(插件和CPU模塊連接。 擴展單元正常工作需要+5VDC工作電源,此電源由CPU通過總線連接器提供,擴展單元的24VDC輸入點和輸出點電源,可由基本單元的24VDC電源供電,但要注意基本單元所提供的大電流能力。CPU221無I/O擴展能力;CPU222多可連接2個擴展模塊(數字量或模擬量);CPU224和CPU226多可連接7個擴展模塊。 (1)輸入/輸出擴展模塊S7-200系列PLC目前提供如下擴展模塊:①數字量輸入擴展模塊_EM221(8DI);②數字量輸出擴展模塊_EM222(8DO);③數字量輸入和輸出混合擴展模塊_EM223(8I/O,16I/O,32I/O);④模擬量輸入擴展模塊_EM231(3AI,A/D轉換時間為25μ。。
干擾源及一般分類
影響PLC控制系統的干擾源,大都產生在電流或電壓劇烈變化的部位,其原因是電流改變產生磁場,對設備產生電磁輻射;磁場改變產生電流,電磁高速產生電磁波。通常電磁干擾按干擾模式不同,分為共模干擾和差模干擾。共模干擾是信號對地的電位差,主要由電網串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應的共態(同方向)電壓疊加所形成。共模電壓通過不對稱電路可轉換成差模電壓,直接影響測控信號,造成元器件損壞(這就是一些系統I/O模件損壞率較高的主要原因),這種共模干擾可為直流,亦可為交流。差模干擾是指作用于信號兩極間的干擾電壓,主要由空間電磁場在信號間耦合感應及由不平衡電路轉換共模干擾所形成的電壓,這種干擾疊加在信號上,直接影響測量與控制精度。
西門子PLC系統中的子設備,如接線盒、線端子、螺栓螺母等處故障。這類故障產生的原因主要是設備本身的制作工藝、安裝工藝及長期的打火、銹蝕等造成。根據工程經驗,這類故障一般是很難發現和維修的。所以在設備的安裝和維修中一定要按照安裝要求的安裝工藝進行,不留設備隱患。 該標準規定采用一個個腳的DB-連接器,對連接器的每個引腳的信號內容加以規定,還對各種信號的電平加以規定。后來IBM的PC機將RS-簡化成了DB-連接器,從而成為今天的事實標準。而工業控制的RS-口一般只使用RXDTXDGND三條線。期由于PC都帶有RS-接口,所以我們需要使用UART時,都選擇RS-。但是現在個人電腦,不光是筆記本,包括臺式機都不再帶有RS-的接口,大家看到電腦主板上面沒有DB的接口。。
西門子6ES7322-1BL00-4AA2接線方式 西門子6ES73921AN000AA0編程入門 與其讓逆變功率模塊承受損壞的危險,不如在驅動電路上多下點功夫。變頻器的維修,都離不開逆變功率模塊的經常性損壞。變頻器電路中的逆變模塊是易損部件,這樣就注定了驅動電路是“故障的頻發地段”。當逆變功率模塊擊穿損壞時,驅動電路首當其沖,也會經受強電動勢沖擊而被動損壞。 驅動電路也不僅是提供逆變功率電路的六路激勵脈沖,往往也承擔著對IGBT的管壓降檢測和驅動電壓的檢測,因而也像“貼身衛”一樣承擔著對逆變功率模塊的直接保護任務。所以當逆變功率模塊損壞后,必須對驅動電路進行徹底檢查,解決兩個疑點:模塊的損壞時模塊質量、負載短路原因,還是因驅動電路不良引起;對逆變功率模塊的更換,必須是在徹底檢查驅動電路是正常的前提下進行。。