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延安西門子CPU模塊代理商
發布時間: 2022-12-15 09:49 更新時間: 2024-11-23 08:00
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延安西門子CPU模塊代理商

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SIEMENS可編程控制器

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v/f控制方式,將使調速時的磁通與勵磁電流基本不變。適用于工作轉速不在低頻段的一般恒轉矩調速對象。

將p1300設為2,變頻器工作于拋物線特性v/f控制方式,這種方式適用于風機、水泵類負載。這類負載的軸功率n近似地與轉速n的3次方成正比。其轉矩m近似地與轉速n的平方成正比。對于這種負載,如果變頻器的v/f特性是線性關系,則低速時電機的許用轉矩遠大于負載轉矩,從而造成功率因數和效率的嚴重下降。為了適應這種負載的需要,使電壓隨著輸出頻率的減小以平方關系減小,從而減小電機的磁通和勵磁電流,使功率因數保持在適當的范圍內。

可以進一步通過設置參數使v/f控制曲線適合負載特性。將p1312在0至250之間設置合適的值,具有起動提升功能。將低頻時的輸出電壓相對于線性的v/f曲線作適當的提高以補償在低頻時定子電阻引起的壓降導致電機轉矩減小的問題。適用于大起動轉矩的調速對象。

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今天,一個新來的售后同事找我討論模擬量模塊的問題,他在售后上遇到了一些麻煩,用戶打電話反映在現場的S7 300模擬量模塊讀數不變化,怎么折騰都讀數是32767。盡管模擬量模塊大家都很熟悉,但是類似的問題還經常有用戶反應。翻了翻手邊的資料,似乎沒有系統講解這個問題的,于是把自己的經驗歸納總結一下。

關于讀不出值的問題,如果總是32767沒有變化,其實值已經有了,只不過是超量程了。如果值為0,那就要注意模擬量是否有問題了,使用萬用表測量現場信號并沒有超限。為什么會出現這兩種現象呢?這是因為選擇的參考電位不同,例如,現場過來的信號為5V,那首先要問一下,基準點是幾伏?10~15是5V,-10~ -5同樣也是5V,如果測量端基準點是0V,那么測量就會有問題,所以一定要保證兩端等電位。模擬量模塊的基準電位點就是MANA ,所有的接線都與之有關

這里的隔離是指模擬量模塊的基準電位點MANA 與地(也是PLC的數據地)隔離。隔離模塊MANA 與地M可以不連接,以MANA 作為測量端的參考電位;非隔離模塊MANA 與地M必須連接, 這樣地M 變為MANA作為測量端的參考電位。隔離模塊的好處就是可以避免共模干擾。如何知道模塊是否是隔離模塊,例如SM331模塊,可以從模板規范中查到。S7-300中只有一款SM334(SM355除外)模塊是非隔離的,此外CPU31XC集成的模擬量也是非隔離的,共同特點就是模塊的輸出和輸入公用M端。

同樣傳感器也有隔離與非隔離的問題。通常非隔離的傳感器電源的負端與信號的負端公用一個端子,例如傳感器有三個端子 L, M 和S+,通過L, M端子向傳感器供電,S+,M為信號的輸出,公用M端。判斷傳感器是否隔離**還是參考手冊。隔離傳感器信號負端與地M可以不連接,以信號負端作為信號源端的參考電位。非隔離傳感器信號負端必須在源端(設備端)接地,以源端的地作為信號的參考電位。

下面就是如何保證測量端與信號源端等電位接線的問題。在下面建議的連接圖中所用的縮寫詞和助記符含義如下:

M +:測量導線(正)

M -: 測量導線(負)

MANA:模擬量模塊基準電位點

這里需要注意MANA ,不同的接線方式都是以MANA 為參考基準電位。

M: 接地端子

L +:24 VDC電源端子

UCM:MANA與模擬量輸入通道之間或模擬量輸入通道之間的電位差

UCM共模電壓,有兩種:

1)不同輸入信號負端的電位差,例如一個輸入信號為3V,另一個輸入信號也為3V,但是它們的基準點電位可能不同,可能是1~4V或3~6V,那么它們之間的共模電壓為2V。

2)輸入信號負端與MANA的電位差。

模塊的UCM 是造成模擬量值超上限的主要原因。不同模塊UCM 的*大值不同。

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UISO:MANA和CPU的M端子之間的電位差

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使用隔離的模擬量模塊連接隔離的傳感器

  • 網絡快速組態,適用于所有應用

  • 圖形化的組態方式,操作更為輕松便捷

  • 可在全圖形化的設備視圖和網絡視圖中對所有硬件進行組態和聯網設置。以圖形方式進行連接組態,對控制器、HMI 設備、PC 和驅動裝置的連接更為輕松便捷。
    大量快捷功能的應用,如變量或硬件組件的拖放功能、編程單元的簡單復制粘貼功能,都極大地簡化組態和聯網操作。

    描述:在大的或者分布很廣的工廠中,很多的IO控制器通常都會生效?!蚕碓O備’功能允許IO設備模塊和子模塊在多種IO控制器之間共享。 這種能力的劃分使靈活自動化概念成為可能。例如,可以在一個IO設備中將IO模塊緊密組態。

    延安西門子CPU模塊代理商

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