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產品簡介
O指的是輸入和輸出,I / O點256的總輸入和輸出點,一般都沒有這么多的機器,可以掛這些擴展模塊攤開。 />輸入點的開關輸入,通常24V DC輸入電壓。不同的PLC的輸入電壓為正或負的是不一樣的,用24V輸入或與外部的電源是使用本機也不同。
詳細介紹
西門子S7-400開關量模塊功能及參數
O指的是輸入和輸出,I / O點256的總輸入和輸出點,一般都沒有這么多的機器,可以掛這些擴展模塊攤開。 />輸入點的開關輸入,通常24V DC輸入電壓。不同的PLC的輸入電壓為正或負的是不一樣的,用24V輸入或與外部的電源是使用本機也不同。
西門子S7-400開關量模塊功能及參數
O指的是輸入和輸出,I / O點256的總輸入和輸出點,一般都沒有這么多的機器,可以掛這些擴展模塊攤開。 />輸入點的開關輸入,通常24V DC輸入電壓。不同的PLC的輸入電壓為正或負的是不一樣的,用24V輸入或與外部的電源是使用本機也不同。
西門子S7-400開關量模塊功能及參數
O指的是輸入和輸出,I / O點256的總輸入和輸出點,一般都沒有這么多的機器,可以掛這些擴展模塊攤開。 />輸入點的開關輸入,通常24V DC輸入電壓。不同的PLC的輸入電壓為正或負的是不一樣的,用24V輸入或與外部的電源是使用本機也不同。
設計
S7-400系統的實現可以使用模塊化設計,并可以簡單地忽略插槽規則。S7-400的突出特點是工作穩定可靠,無需風扇,且其中的信號模塊支持熱插拔。
S7-400設計簡潔,使用靈活,操作極為方便:
模塊安裝非常簡單。
背板總線集成在安裝機架中
配有機械部件數碼編號,模塊更換極為簡便。
現場證明可靠的連接。
TOP 連接:
預裝配接線配有1至3針接口和螺釘端子或彈簧端子。規定的安裝深度:
所有接口和接頭都應該安裝在模塊和保護蓋板的內部。沒有槽位規則。
SIMATIC S7-400
(通過帶PROFIBUS DP接口的CPU或PROFIBUS DP CP)
SIMATIC C7
(通過帶PROFIBUS DP接口的C7或PROFIBUS DP CP)
SIMATIC S5-115U/H、S5-135U和S5-155U/H,帶IM 308
SIMATIC 505
出于性能原因,每條線路上連接的主站不得超過2個。
以下設備可作為從站連接:
ET 200分布式I/O設備
S7-300,通過CP 342-5
CPU 313C-2 DP,CPU 314C-2 DP,CPU 314C-2 PN/DP,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP and CPU 319-3 PN/DP
C7-633/P DP,C7-633 DP,C7-634/P DP,C7-634 DP,C7-626 DP,C7-635,C7-636
現場設備
雖然帶有STEP 7的編程器/PC或OP是總線上的主站,但是只使用MPI功能,另外通過PROFIBUS DP也可部分提供OP功能。
通過PROFINET IO進行過程通信
SIMATIC S7-300通過通信處理器或通過配備集成PROFINET接口的CPU連接到PROFINET IO總線系統。通過帶有PROFIBUS接口的CPU,可構建一個高速的分布式自動化系統,并且使得操作大大簡化。
從用戶的角度來看,PROFINET IO上的分布式I/O處理與集中式I/O處理沒有區別(相同的組態,編址及編程)。
可將下列設備作為IO控制器進行連接:
SIMATIC S7-300
(使用配備PROFINET接口或PROFINET CP的CPU)
SIMATIC ET 200
(使用配備PROFINET接口的CPU)
SIMATIC S7-400
(使用配備PROFINET接口或PROFINET CP的CPU)
可將下列設備作為IO設備進行連接:
ET 200分布式I/O設備
ET 200S IM151-8 PN/DP CPU,ET 200pro IM154-8 PN/DP CPU
SIMATIC S7-300
(使用配備PROFINET接口或PROFINET CP的CPU)
現場設備
通過AS-Interface進行過程通信
S7-300所配備的通信處理器(CP 342-2)適用于通過AS-Interface總線連接現場設備(AS-Interface從站)。
更多信息,請參見通信處理器。
通過CP或集成接口(點對點)進行數據通信
通過CP 340/CP 341通信處理器或CPU 313C-2 PtP或CPU 314C-2 PtP的集成接口,可經濟有效地建立點到點連接。有三種物理傳輸介質支持不同的通信協議:
20 mA(TTY)(僅CP 340/CP 341)
RS 232C/V.24(僅CP 340/CP 341)
RS 422/RS 485
可以連接以下設備:
SIMATIC S7、SIMATIC S5自動化系統和其他公司的系統
打印機
機器人控制
掃描器,條碼閱讀器,等
特殊功能塊包括在通信功能手冊的供貨范圍之內。
使用多點接口(MPI)進行數據通信
MPI(多點接口)是集成在SIMATIC S7-300 CPU上的通信接口。它可用于簡單的網絡任務。
MPI可以同時連接多個配有STEP 7的編程器/PC、HMI系統(OP/OS)、S7-300和S7-400。
全局數據:
“全局數據通信”服務可以在聯網的CPU間周期性地進行數據交換。一個S7-300 CPU可與多達4個數據包交換數據,每個數據包含有22字節數據,可同時有16個CPU參與數據交換(使用STEP 7 V4.x)。
例如,可以允許一個CPU訪問另一個CPU的輸入/輸出。只可通過MPI接口進行全局數據通信。
內部通信總線(C-bus):
CPU的MPI直接連接到S7-300的C總線。因此,可以通過MPI從編程器直接找到與C總線連接的FM/CP模塊的地址。
功能強大的通信技術:
多達32個MPI節點。
使用SIMATIC S7-300/-400的S7基本通信的每個CPU有多個通信接口。
使用編程器/PC、SIMATIC HMI系統和SIMATIC S7-300/400的S7通信的每個CPU有多個通信接口。
數據傳輸速率187.5 kbit/s或12 Mbit/s
靈活的組態選項:
可靠的組件用于建立MPI通信:PROFIBUS和“分布式I/O”系列的總線電纜、總線連接器和RS 485中繼器。使用這些組件,可以根據需求實現設計的化調整。例如,任意兩個MPI節點之間可以開啟10個中繼器,以橋接更大的距離。
通過CP進行數據通信
SIMATIC S7-300通過CP 342和CP 343通信處理器可以連接到PROFIBUS和工業以太網總線系統。
可以連接以下設備:
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC S5-115U/H、S5-135U和S5-155U/H
編程器
PC機
SIMATIC HMI人機界面系統
數控裝置
機器人控制
工業PC
驅動控制器
其它廠商設備
S7-300F
S7-300F能夠以兩種I/O設計的方式運行:
ET 200M中的I/O設計:
故障安全數字量/模擬量輸入和輸出模塊用于集中式或分布式應用(Cat.4/SIL3只能與隔離模塊一起使用)
ET 200S PROFIsafe中的I/O設計:
故障安全數字量輸入和輸出模塊可用于分布式應用
Functions
S7-300
提供有大量功能,支持用戶的S7-300編程、調試和維護等工作。
高速執行指令:
指令執行時間可達0.01μs,為中低端性能設備開創了全新的應用方案。
浮點數運算:
可以率地使用浮點運算甚至復數運算功能。
用戶友好的參數賦值:
僅需一個帶有統一操作界面的軟件工具,就可以完成所有模塊的參數化工作。這降低了入職門檻和培訓費用。
人機界面(HMI):
S7-300的操作系統已經集成了用戶友好的人機界面服務。這些功能不再需要成本高昂的編程工作:SIMATIC HMI系統向SIMATIC S7-300請求過程數據,S7-300在期望的更新時間完成這些數據的傳輸工作。SIMATIC S7-300的操作系統可以自主地完成傳輸過程。并且*使用相同的符號和數據庫。
西門子S7-400開關量模塊功能及參數
診斷功能:CPU的智能診斷系統持續不斷地檢測系統的功能、記錄故障信息和特定的系統事件(例如,時間錯誤、模塊故障等)。采用環境緩沖區記錄事件信息,并帶有時間截,以利于今后的故障排除。
口令保護:
使用密碼保護功能、可靠地保護用戶信息,以防受到非*復制與更改。
SIMATIC S7-300符合的國家標準和標準有:
DIN
UL認證
CSA認證
FM class 1 div.2;組別:A、B、C和D(溫度組別:T4(≤135°C))
ATEX認證
澳大利亞標志
以下船級社資格認證
美國船級社
法國船級社
挪威船級社
德國船級社
英國勞氏船級社
日本船級社(NK)
抗震
通訊
SIMATIC S7-300的CPU支持以下通信類型:
過程通訊:
對于通過總線(AS-接口、PROFIBUS DP或者PROFINET)實現循環尋址的I/O模塊(互換過程圖像)。從循環執行層調用過程通訊。
數據通訊:
用于自動化系統間或多個自動化系統與HMI之間的數據交換。數據通信循環地進行,也可以基于事件驅動通過塊由用戶程序發起。
STEP 7的操作界面極為友好,顯著地簡化了用戶的通信功能組態工作。
數據通訊
SIMATIC S7-300擁有不同的數據通信機制:
使用MPI,通過全局數據通信,實現聯網CPU之間的數據包循環交換。
借助通信功能,與其它伙伴完成事件驅動型通信。網絡連接通過MPI、PROFIBUS或PROFINET實現。
全局數據
借助“全局數據通信”服務,聯網CPU彼此之間可以循環地交換數據(可達8 GD數據包,每周期22個字節)。據此,可以實現,例如,某個CPU訪問另一個CPU的數據、位存儲單元和過程圖像等信息。只能通過MPI進行全局數據交換。組態通過STEP 7的GD表完成。
西門子S7-300模塊使用探討(功能模塊、開關量和模擬量模塊)
1、說起S7-300系列I/O模塊,特別是ET200M結構SM331-7KB02/-7KF02等AI模塊,相信很多人都遇見過共模干擾電壓(Ucm)超限出現上/下溢出,而不能正產使用;特別是4線制儀表或傳感器信號易出現這種故障現象。1.模塊到手之后,要注意是幾組幾通道,比如7KF02是4組8通道。那么每兩個通道為一組,他們的測量信號應該*,在設置量程卡的時候ABCD模式對應電阻,電壓,電流4線制,電流2線制4種模式,每一組用一個量程卡,那么這一組的兩個通道就應該使用同一種類型的信號接入(其實一個模塊都使用*的信號類型)。記得還要在軟件上組態硬件的時候選擇模塊的測量類型哦,親。
以下2、3、4說說接線的問題,新手常常犯錯哦。手冊?新手說看不懂。手冊確實有點羅嗦……
2.在使用兩線制儀表的時候,是模擬量模塊對儀表供電。對的,就是信號和電源共線,所以是兩根線啊。既然是模塊供電給儀表,那么他們的電源就是同一個電源。這個時候不需要將M-與Mana相連,為什么?一個電源,基準電位是一樣的啊。
3.如果使用四線制儀表的時候,儀表會有單獨的供電,不需要模塊給電,那就是4條線,電源兩條、信號兩條,四線制啊。這個時候如果儀表的電源和模塊的電源是同一個電源(基準點位*)那么也不需要連接M-到Mana。如果不是那就需要連接了,因為電位參考不一樣啊。如果我這樣說,都沒明白的話,舉個例,DC24V的電源不接地的,你站在絕緣板上,抓抓24V的正負極,沒有啥感覺吧。但是如果電源依然不接地,你站在一個接地良好的地方摸摸電源正極,有可能你就疼了,喊媽媽了。為什么?參考電位不*哈。
4.再強調個東西,如果模塊不是電隔離的,記得要將模塊的Mana端子接到CPU或者是IM模塊的M端哦。同理要參考電位*嘛。2、為應對這種共模干擾電壓(Ucm)現象,相信大家都是外加AI信號隔離模塊解決。但這種方案同時也增加了硬件成本開銷、控制柜體布局容量、硬件安裝調試時間,以及設備故障點等諸多問題。
3、當然,一些系統集成商將增加AI信號隔離模塊的方案,作為項目成本開銷并向用戶追加投入費用的依據。
4、*,在SIENENS的S7-300系列4~20mADC測量范圍手冊說明書里,有很大篇幅講解關于2線或
4線制儀表、隔離與非隔離模塊、I/U/RTD/TC等信號抑制共模干擾電壓(Ucm)接線的*方案。
5、簡單的說,SIENENS的S7-300系列4~20mADC測量范圍手冊說明書中,對抑制共模干擾電壓(Ucm)接線的處理方法如下:
(1)每個通道的M-輸入端必須連接到模塊地。
(2)Mana端也必須接地。
(3)再將Mana端與每個通道的M-輸入端短接線。
(4)將未用到的COMP+端接地。
6、個人在現場遇見過幾次這種干擾現象,都以SIENENS*的接線方案處理好,并且還按此方案成功指導過其他同事類似的問題處理。西門子S7-400開關量模塊功能及參數
關于S7-300系列I/O模塊抑制共模干擾電壓(Ucm)信號接線*方案的圖示整理如下:
1、隔離傳感器與隔離AI接線圖:
2、隔離傳感器與非隔離AI接線圖:
3、非隔離傳感器與隔離AI接線圖:
4、非隔離傳感器與非隔離AI接線圖:
5、隔離AO輸出接線圖:
6、非隔離AO輸出接線圖:我想說說數字量輸出模塊:在我平時S7-300、ET200M項目的設計、實施中,經常采用的數字量輸出模塊是DO32 24V/0.5A(6ES7 322-1BL00-0AA0),32個輸出點,屬于安全電壓等級的模塊;此模塊輸出屬于晶體管類型,具有快速響應的特征;可以看出此模塊輸出驅動能力較小,理論上觸點容量只有24x0.5=12VA;一般在輸出驅動類似指示燈之類的較小負載時,會直接去驅動;在驅動較大負載時,會采用加中間繼電器的形式,中間繼電器一般選擇帶續流二極管的中間繼電器(也可以在中間繼電器線圈A1、A2反向并聯一個二極管),這樣中間繼電器在失電時,可以快速釋放線圈產生的反向電勢,防止反向電勢竄入模塊或者控制回路中,既保護了模塊內的晶體管,又消除了一些雜波的干擾!
提供幾張我平時S7-300、ET200M項目的設計、實施中,DO模塊及輸出驅動的參考貼圖:在項目現場施工中,工藝上的變化,有些是想象不到。造成了電氣和自動化方面也需要做相應的增加或者修改。在一項目中,系統已經試生產了,可工藝需要增加一個溫度測點,查了一下PLC的備用模擬量通道,都是四線制4-20mA的備用通道,可是只有2線制的溫度變送模塊了。不允許停機,急人??!還好,以前測試過兩線制變送器和四線制通道的接法,剛好用上了,在這里和大家分享一下,見下圖(僅供參考)
關于FM350-1模塊,掛在遠程io上,由于遠程io出現問題,比如瞬間掉站,又馬上恢復。
這是編碼器的值就變成0了。
引申出一個問題,如果增量型的編碼器當值編碼器用的時候,必須保證遠程io站的斷電順序要晚于plc的斷電順序,否則就會出現plc上點沒有將斷電前fm350-1的數保持住,而是保持了0這個數值。
不知道有沒有人遇到過這種情況,也算是經驗的分享吧。1、關于SM331 AI 8×12Bit(即6ES7 331-7KF02-0AB0)是S7-300中常用的AI模塊之一。這類模塊在電流型AI輸入時,可按傳感器的兩線制或四線制要求,進行通道軟件設置使用。
2、當設置為兩線制并正確設置好模塊側面的卡件時,AI通道的兩個接線端就有約24VDC電壓輸出,用于兩線制傳感器的外部配電。
3、但現實的使用中卻經常出現燒壞兩線制配電的通道故障,特別是在設備安裝調試期間易發生此類現象!
4、原因是設備安裝調試期間,現場施工凌亂,安裝人員將纜線敷設至傳感器安裝位置后,由于傳感器未安裝,或踩踏拉扯,或直接裸露等原因造成接線脫落。此時,中控調試人員將模塊送電,如果帶電裸露的導線接地或相互短接,那可就出現悲劇了!
5、所以我們通常在設備安裝調試期間,為安全起見,將此類AI模塊通道先設置和調整為四線制方式。
6、待確認要調試該AI通道時,先仔細檢查外部傳感器接線,再設置和調整為兩線制方式后送電。
7、不知大家對待此類模塊出現的此類問題,還有何好的處理方法?等電位連接的S7-300安裝:
當使用接地參考電位組態 S7-300 時,所有干擾電流都將對接地導線/地放電。 300上的“接地滑塊”
用于此目的。但在實際安裝過程中,如果“地”的質量不夠好,等電位連接做反而會產生干擾。