温州西门子CPU模块总代理
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
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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
基于S7-1500CPU
1513F-1PN
适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用,通过PROFINETIO或PROFIBUS DP进行分布式配置。
提高了系统和设备的可用性
支持集中式和分布式配置中的PROFIsafe
可用于*多128个10设备的PROFINET1O控制器
PROFINETI-Device,用干连接作为智能PROFINET设备,带SIMATIC或第三方PROFINET1/O控制器的CPU
适用于4个控制器的PROFINET共享智能设备
PROFINETIOIRT接口,带3个端口集成交换机
经由PROFINET的等时同步模式
具有多种通信功能:
PG/OP通信PROFINETIO通信、开放式IE通信(TCPISO-on-TCP和UDP)Web服务器和S7通信(带可装载的函数块)
OPCUA服务器和客户端(数据访问)作为运行时选件,可轻易将SIMATICET200SP连接至第三方设备/系统
可选 PROFIBUS 主站,用干125个PROFIBUS DP从站(带CMDP樽块6ES7545-5DA00-0ABO)
组态控制(选项处理)
集成运动控制功能,用干控制速度控制轴和定位轴,支持外部编码器
CPU1512SP F-1 PN 适用于分散生产技术中对理性能和响应速度具有中等要求的标准应用和故障安全应用。CPU1512SP F-1 PN 口以用作PROFINET1O 控制器,也可以用作分布式智能设备(PROFINET智能设备)集成式 PROFINETIOIRT 接的设计形式为端目亦挣机,这样就可以在系统中通过端口1和2建立总线刑拓扑,并目他可通过端3来连接编程设备/PC或HMI设备作为智能设备使用时,CPU1512SP F-1PN可实现在本地对过程数据进行分布式预处理,并且仅将实际需要的信息传输到上位控制器。这种方式有以下优点:
减轻中央控制器的工作负荷
缩短对现场重要信号的响应时间
数据量减少,总线系统上的负荷降低
各单元经过预测试并进行平行调试,设署更快速
由于采用独立的机器单元,提高了可用性和灵活性
组态清晰明了
CPU1512SPF-1PN*独立于中央控制器运行。如果发生故障,CPU1512SPF-1 PN仍继续运行。
按位模块化的ET200SP//O系统组态加上CPU1512SPF-1PN,可实现面向功能的站组态。
另外,CPU还通过易组态的块提供全面控制功能,并能够通过标准化PLC-open块连接到驱动器。
设计
CPU1512SPF-1PN可直接卡装到标准安装导轨上,并具有以下配置:
功能强大的处理器:
CPU的命令执行时间可低至每个二进制指令48ns
大容量工作存储器:
300KB用于程序,1MB用于数据
SIMATIC 存储卡作为装载存储器:
可具有固件更新,数据日志和归档等附加功能
MM430节能控制功能MICROMASTER430变频器的节能控制功能是在变频器输出低于一定频率并保持一定时间后,将变频器切入节能运行状态。节能控制用于加强PID控制器的功能,因此必须在使用PID控制器时才有效。节能控制和分级控制可以一起使用。节能控制和分级控制一起使用时,要注意以下两点:
1) 如果分级控制中还有运行中辅助电机时,不会进入节能状态,只有在只剩变频电机运行时才会进入节能状态;
2) 当使能了节能控制时,启动变频后必须在PID的偏差大于P2392时变频器才有输出,否则会一直保持在节能状态。
参考文档:
MM430的节能控制
MM430旁路功能
MICROMASTER 430变频器的旁路功能用于将电机在变频器供电和工频供电之间切换。利用变频器的继电器输出控制两个线路上互锁的接触器。切换条件有3种:变频器故障时切换,输出频率达到某值时切换,由外部信号控制切换。下图是旁路控制电路的一个例子:
参考文档
M430 变频器旁路控制的实现
MM440动能缓冲
MICROMASTER 440变频器的动能缓冲功能可以缓冲短暂的电源故障,例如电源电压闪落或断时中断。需要注意:动能缓冲功能只适用于大惯量负载应用中,例如风机应用。当系统发生电源故障时变频器降低输出频率让电机工作于发电状态,能量从电机回馈到变频器中维持直流母线电压,使变频器不会出现欠电压故障而跳闸。设置P1240=2或3可以激活MM440动能缓冲功能。
MM440负荷分配
在多电机传动中,机械耦合情况下,通常需要电机同步运行,但电机的同步并不能保证负载的平均分配,有可能会出现电机出力不均的情况,甚至一台电机被另外一台电机拖动的情况。如果电机出力不均,可能损坏负载,对于驱动器而言,很容易造成出力大的变频器报过电流故障,被反拖的变频器报过电压故障。常见的负荷平衡的解决方案有以下几种:
1. 主从控制(速度-转矩),主变频器工作在速度控制方式下,从变频器工作在转矩控制方式下其转矩给定为主变频器的实际转矩输出。
2. 主从控制(速度-速度),主变频器与从变频器工作在速度控制方式下,设置从变频器的速度略高于主变频器,使从变频器的速度达到饱和状态,用主变频器的实际输出力矩作为从变频器的转矩上限。
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