太原西门子代理商|供货商
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SIEMENS可编程控制器
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FM 355 具有 4 个单独的闭环控制通道。 这些控制器具有以下特点:
标准控制结构(取决于所选控制结构,在单一结构中可互连各种不同的控制):
固定设定点控制,
级联控制,
比例控制,
3 组分控制。
模式选择:
自动模式,手动模式,安全模式,跟随模式和后备模式。
采样时间(取决于模拟量输入和补偿输入的分辨率):
对于 12 位:20 ms 至 100 ms。
对于 14 位: 100 ms 至 500 ms(根据使能的模拟量输入)
2种控制算法
自动优化温度算法(见下面),PID 算法;
用户友好的控制器优化:
温度算法的自动优化功能存储在模块上,并在设定点变化量超过 12% 时被自动激活;PID 控制算法是使用组态软件包中的参数化屏幕进行优化的。
后备模式:
万一 CPU 发生故障或 CPU 停止,控制器能连续独立地运行。 “后备模式"功能用于设置一个可参数化的安全设定点或可参数化的安全控制变量。
扰动变量输入:
模拟量输入除可用于采集实际值外,还可根据需要被用于前馈补偿。
新上市:
由于功能块发生改变,因此应用范围更加广泛。
新的功能块拓宽了模块的应用范围。 重要的变化是:
所有模糊温度控制器参数都可被读取和编程。
可在线修改更多模块参数。
功能块 (FM) 和实例数据块 (DB) 之间的数据比较
通过 I/O 访问(而不是通过 SFC RD_REC 和 WR_REC)进行通讯,运行速度大大加快
手动/自动切换
可根据需要进行手动/自动无级切换或有级切换
Pt 100 传感器具有更高的量程分辨率。
可对以下量程进行参数化:
-200 至 +129°C 或 -328 至 + 264°F
-200 至 +556°C 或 -328 至 +555.56°C
-200 至 +850°C 或 -328 至 +850.00°C
测试功能;
增强的测试功能支持:
读取模拟量和数字量输入
强制将被模拟值用于模拟量和数字量输入
读取通道相关参数
固件更新
借助于参数化软件并通过伊特网快速、简便地升级到当前固件版本
功能块 | |
PID_FM | 通过 FM 355 进行闭环控制: 修改控制参数、设定点、控制输出 操作设定点和手动控制输出等 监视实际值和设定点值等 |
FUZ_355 | 读写所有温度控制器的参数; |
FORCE355 | FM 355 调试: |
READ_355 | 支持读取模拟量和数字量输入的值 |
CH_DIAG | FM 355 调试: |
PID_PAR | 支持在线修改不能用 FB PID_FM 输入的其他参数 |
CJ_T_PAR | 支持在线修改已参数化的参考温度 |
带集成自整定功能的温度控制器
带集成自整定功能的温度控制器适用于在达到设定点时整个过程具有大约相同温度的受控系统,例如,水浴控制、蒸汽锅炉控制或注塑成型机控制就属于这种情况。
此方法不适用于在达到设定点后过程中很大一部分的温度仍会显著变化的受控系统,例如,空气被加热、空气温度被测量的燃烧炉控制就属于这种情况。 当空气温度达到设定点时,燃烧炉及其所含气体仍然温度较低。
参数化
随 FM 355 提供了一个组态软件包,其中包含进行参数初始化和调试所需的所有参数化屏幕。
所有屏幕都可获得详细的联机帮助。 安装之后,参数化屏幕可从 STEP 7 来调用。
西门子模块6ES7355-1VH10-0AE0
DNA包含了传统的计算机系统并允许组成可变结构的Client/Sever系统,该系统可以提高技术等级以及进行应用革新。Windows DNA的关键元素包括工具、集成存储、商务过程、用户界面和导航。
更详细地说,DNA具有如下特征:
公共的操作系统和网络;
公共数据访问;
BackOffice工具和服务;
公共
的应用底层结构;
与微软的Office应用集成;
强有力的开发工具;
可遗传的系统集成工具;
正如微软定义的那样,制造业的Windows DNA包含了企业资源规划/制造资源规划,控制(不论其为分布式、基于PC的或PLC)、人机接口和SCADA,制造执行系统、批处理和设备接口。没有制造业的DNA,那么在这些应用功能之间的鸿沟只能由用户界面和驱动设备来填补。这将会使业主系统的成本增加,并且由于数据格式问题而很难共享数据。
PLC具有稳定可靠、价格便宜、功能齐全、应用灵活方便、操作维护方便的优点,这是它能持久的占有市场的根本原因。随着工业自动化水平的不断提升,PLC所占据的地位可以说功不可没,虽然PLC是专为工业应用而设计,硬件设计有*的安全性和稳定性,但是不乏一些自然原因和人为因素导致PLC损坏,不能正常使用
当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
输入采样
在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
用户程序执行在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
输出刷新当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。
电源模板
6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
6ES7 307-1EA01-0AA0 电源模块(**)
6ES7 307-1KA02-0AA0 电源模块(10A)
S7-300系列 *处理单元 CPU 订货号:
6ES7 312-1AE14-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7 312-5BF04-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BG04-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BG04-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CG04-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 314-1AG14-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7 314-6BH04-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CH04-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 315-2AH14-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2EH14-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AK14-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK14-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL01-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存卡
6ES7 953-8LF30-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG30-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ30-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL31-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM31-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP31-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)