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西门子授权PLC总代理/数控系统代理商

发布时间:2024-03-30        浏览次数:13        返回列表
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西门子授权PLC总代理/数控系统代理商我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司:西门子授权代理商现货库存;大量全新库存,款到48小时发货,无须漫长货期西门子PLC(S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等,产品选型、询价、采购,敬请联系,浔之漫智控技术(上海)有限公司 SINAMICS S120 模块化运动控制驱动器适用于机械与系统工程中的高性能驱动应用。西门子的高性能驱动系统为您提供了广泛而相互协调的组件与功能,可作为一个全面的运动控制驱动系统使用。这些运动控制驱动器包括高性能单轴驱动器和多轴共直流母线驱动器,具有矢量控制或伺服控制,可实现量身定制的高性能驱动解决方案。SINAMICS S120 运动控制驱动器是一种高性能驱动器,使用灵活,可提高生产效率。除具有创新的系统结构和数字通信功能外,这些运动控制驱动器还提供了创新的工具,并且接线简便,从而可进行高效组态与快速调试。SINAMICS S120 功率范围为 0.12 - 4500 kW,具有各种结构形式和冷却方式安全集成的操作原理两个独立的关断信号通道两个独立的关断信号通道可用。所有关断信号路径均为低电平有效。这可确保在某个部件出现故障或发生断线时,系统总是切换到安全状态。如果在切断信号路径中发现故障,则激活 STO 或 SS1 功能(取决于参数设置)并抑制系统重启。双通道监控结构所有用于安全集成的主要硬件和软件功能在两个独立的监控通道里运行(如关断信号路径、数据管理、数据对比)。安全相关数据的循环交叉式对比可在两个监控通道实现。每个监控通道的监控功能的工作原理为:在实施每个动作前,一个定义的状态需处于主导地位,实施动作后,需进行相应确认。若未满足对监控通道的期望,则驱动惯性运转到停顿状态(两通道),并输出相应消息。通过测试停止进行强制潜在错误检测必须在一段时间内对各个功能和关断信号通路至少测试一次,以满足 EN ISO 13849?1 和 IEC 61508 标准对及时故障检测提出的要求。这必须在循环手动模式下实现或必须自动停止测试作为过程的一部分。测试停机周期将被监控,并在超时后发出警告。测试停机无需系统上电。确认是通过取消测试停止请求来设定的。必须执行强制潜在错误检测的示例:在系统接通后,驱动器仍处于停机状态时在防护门打开之前在定义的时间间隔(如每 8 小时)在自动模式中,时间驱动和事件驱动安全速度/位置感测增量式编码器或值编码器可用来安全感测驱动器上的位置值。安全实际值检测依赖于增量通道 A/B 的冗余分析,增量通道 A/B 提供 1 Vpp 的正弦/余弦信号。只能使用通过纯模拟技术生成和处理 A/B 通道信号的编码器类型。也可以使用 TL/TTL 增量式编码器。在此情况下,使用两个独立的编码器实现安全实际值感应。还必须考虑可能的zui低转速分辨率。编码器信号通过传感器模块输入。可使用集成 DRIVE?CLiQ 接口的电机作为替代产品。速度或位置实际值在电机内作为安全值直接生成,并通过 DRIVE?CLiQ 的安全通信传输至控制单元。也可使用经过认证的采用 DRIVE-CLiQ 接口的内置旋转编码器(请参见对编码器进行机械连接时,必须要使编码器轴无法拔出或滑出。有关此方面的说明,请参见 IEC 61800?5?2:2016 的表 D.16。下面的提供了满足电气和机械要求的西门子电机的列表:以下系统可用于安全速度/位置检测:单编码器系统或双编码器系统单编码器系统示例:双编码器系统对于双编码器系统,变频调速装置的安全实际值由两个独立的编码器提供。这些实际值通过 DRIVE-CliQ 传输到控制装置中。使用没有 DRIVE-CLiQ 连接的电机时,必须配备传感器模块。TL/TTL 增量编码器可用作带双编码器系统的替代产品。可以使用两个 TL/TTL 编码器、一个双 HTL/TTL 编码器或者一个 HTL/TTL 编码器和一个正弦/余弦编码器变频器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制。v/f控制中有线性v/f控制、抛物线特性v/f控制。将变频器参数p1300设为0,变频器工作于线性v/f控制方式,将使调速时的磁通与励磁电流基本不变。适用于工作转速不在低频段的一般恒转矩调速对象。将p1300设为2,变频器工作于抛物线特性v/f控制方式,这种方式适用于风机、水泵类负载。这类负载的轴功率n近似地与转速n的3次方成正比。其转矩m近似地与转速n的平方成正比。对于这种负载,如果变频器的v/f特性是线性关系,则低速时电机的许用转矩远大于负载转矩,从而造成功率因数和效率的严重下降。为了适应这种负载的需要,使电压随着输出频率的减小以平方关系减小,从而减小电机的磁通和励磁电流,使功率因数保持在适当的范围内。可以进一步通过设置参数使v/f控制曲线适合负载特性。将p1312在0至250之间设置合适的值,具有起动提升功能。将低频时的输出电压相对于线性的v/f曲线作适当的提高以补偿在低频时定子电阻引起的压降导致电机转矩减小的问题。适用于大起动转矩的调速对象。,一个新来的售后同事找我讨论模拟量模块的问题,他在售后上遇到了一些麻烦,用户打电话反映在现场的S7 300模拟量模块读数不变化,怎么折腾都读数是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。翻了翻手边的资料,似乎没有系统讲解这个问题的,于是把自己的经验归纳总结一下。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好还是参考手册。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 的大值不同。
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