6ES7277-0AA22-0XA0安装方法
信号板所消耗的电流
信号板型号 | 订货号 | 电流需求 | |
5 VDC(mA) | 24VDC | ||
SB1223 2 x 24 VDC 输入/2 x 24 VDC 输出 | 6ES7223-0BD30-0XB0 | 50 | 4mA/输入 |
SB1232 1 路模拟量输出 | 6ES7232-4HA30-0XB0 | 15 | 40 mA(无负载) |
SB1221,200kHz 4 x 5 VDC 输入 | 6ES7221-3AD30-0XB0 | 40 | 15mA/输入 +15 mA |
SB1222,200kHz 4 x 5 VDC 输出 | 6ES7222-1AD30-0XB0 | 35 | 15mA |
SB1223,200kHz 2 x 5 VDC 输入/2 x 5 VDC 输出 | 6ES7223-3AD30-0XB0 | 35 | 15mA/输入 +15 mA |
SB1221,200kHz 4 x 24 VDC 输入 | 6ES7221-3BD30-0XB0 | 40 | 7mA/输入 +20 mA |
SB1222,200kHz 4 x 24 VDC 输出 | 6ES7222-1BD30-0XB0 | 35 | 15mA |
SB1223,200kHz 2 x 24VDC输入/2x24 VDC输出 | 6ES7223-3BD30-0XB0 | 35 | 7mA/输入 +30 mA |
表7.通讯模块所消耗的电流
通讯模块型号 | 订货号 | 电流供应(mA) | |
5VDC | 24VDC | ||
CM1241 RS232 | 6ES7241-1AH30-0XB0 | 220 | --- |
CM1241 RS485 | 6ES7241-1CH30-0XB0 | 220 | --- |
电源需求计算实例
以下实例是 PLC 电源计算实例,该 PLC 包括一个 CPU 1214C AC/DC/继电器型、1xSM 1231 4 x模拟量输入、 3xSM 1223 8 DC输入/8 继电器输出和 1xSM 1221 8DC 输入。该实例一共有 46 点输入和 34点输出 。电源需求如下表8.所示
表8.电源需求计算实例列表
CPU 电源计算 | 5VDC | 24VDC |
CPU 1214C AC/DC/继电器型 | 1600mA | 400mA |
减 | ||
系统要求 | 5VDC | 24VDC |
CPU 1214C, 14点输入 | --- | 14 *4 mA = 56 mA |
1 个 SM 1231 | 1 *80 mA = 80 mA | 1 *45 mA = 45 mA |
3 个 SM 1223 | 3 *145 mA = 435 mA | 3 * 8* 4 mA = 96 mA |
3 * 8* 11 mA = 264 mA | ||
1 个 SM 1221 | 1 *105 mA = 105 mA | 8 * 4mA = 32 mA |
总要求 | 620mA | 493mA |
等于 | ||
电流差额 | 5VDC | 24VDC |
总电流差额 | 980mA | - 93mA |
注意:该CPU 已分配驱动内部继电器线圈所需的电源,则电源计算中无需包括 CPU 内部继电器线圈的功率要求。
由表中可以看出,所选 CPU 已经为 SM 提供了足够的 5 VDC 电流,但没有通过传感器电源为所有输入和扩展继电器线圈提供足够的24 VDC 电流。I/O 需要 493 mA 而 CPU 只能提供 400 mA。则该系统而外需要一个至少为 93 mA 的 24VDC 电源以运行所有包括的 24 VDC 输入和输出。
常见问题
CPU提供的 5 VDC 电源能否使用外部电源扩展?
答:不能,根据模板 5 VDC 电源使用情况选择合适的 CPU 。
CPU提供的 24 VDC 电源不够用时,能否使用外部电源扩展?
答:可以,根据需要可以选择使用外部电源。
通讯模板(CM)和信号板(SB)是否占用信号扩展模板数量?
答:
扩展模板仅指信号模板,安装于 CPU 的右侧,共有 8 个扩展槽位
通讯模块安装于 CPU 左侧,并不占用扩展模板资源数
信号模块安装于 CPU 上侧,每个 CPU 多只能安装 1 个,并不占用扩展模板资源数
S7-1200 模板安装位置如下:
1 号槽位为CPU
红色图框为信号板(SB)安装位置
蓝色图框内为 101 ~ 103 三个槽位,为通讯模板(CM)安装位置
绿色图框内为 2 ~ 9 八个槽位,为信号模板(SM)安装位置
通电时能否插拔模板?
答:不能,所有的信号板、信号模板和通讯模板都不支持通电时的插入和拔除
加速时间设定要求将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
西门子PLC维修方法有哪些。由于这些控制和监视的要求,使PLC发展成了取代继电器线路和进行顺序控制为主的产品。PLC厂家在原来CPU模板上逐渐增加了各种通讯接口,现场总线技术及以太网技术也同步发展,使PLC的应用范围越来越广泛。
PLC控制器本身的硬件采用积木式结构,有母板,数字I/O模板,模拟I/O模板,还有特殊的定位模板,条形码识别模板等模块,用户可以根据需要采用在母板上扩展或者利用总线技术配备远程I/O从站的方法来得到想要的I/O数量。
认真清洗控制板与驱动板连接扁平电缆插座焊点后,问题解决。原理分析检查法原理分析是故障排除的根本方法,其他检查方法难以奏效时,可以从电路的基本原理出发,一步一步地进行检查,终查出故障原因。运用这种方法必须对电路的原理有清楚的了解,掌握各个时刻各点的逻辑电平和特征参数如电压值波形,用万用表示波器测量,并与正常情况相比较,分析判断故障原因,缩小故障范围,直至找到故障。送修的一台变频器失去充电电阻短路继电器风扇运转变频器状态继电器信号。
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,PLC是专为工业应用而设计,硬件设计有*的安全性和稳定性,不乏一些自然原因和人为因素导致PLC损坏,不能正常使用
西门子6ES7522-1BH01-0AB0
提供了以下宽度为 35 mm 的数字量输出模块:
DQ 16x24VDC/0.5A ST:
数字量输出模块,16 通道 24 VDC / 0.5 A(晶体管);两个电压组;每组 4A;可设置诊断功能;可设置输出替代值
DQ 32x24VDC/0.5A ST:
数字量输出模块,32 通道 24 VDC / 0.5 A(晶体管);四个电压组;每组 4A;可设置诊断功能;可设置输出替代值
DQ 8x24VDC/2A HF:
数字量输出模块,8 通道 24 VDC / 2 A(晶体管);四个电压组;每组 8A;可设置诊断功能;可设置输出替代值
DQ 8x230VAC/2A ST:
数字量输出模块,8 通道 230 VAC / 2 A(晶体管);八个电压组;每组 2A;可设置诊断功能;可设置输出替代值
DQ 8x230VAC/5A ST:
带有 8 点输出的数字量输出模块,230 V AC/5 A(继电器);8 个电压组;每组 5A;可设置输出的替代值
提供了以下宽度为 25 mm 的数字量输出模块:
DQ 16x24VDC/0.5A BA:
带有 16 个通道的数字量输出模块,24 VDC/0.5 A(晶体管);源型输出;两个电压组 4A
DQ 32x24VDC/0.5A BA:
带有 16 个通道的数字量输出模块,24 VDC/0.5 A(晶体管);源型输出;四个电压组;每组 4 A。
尺寸图:
在附录中提供模块在安装轨道上的尺寸图,以及带开放式前盖的尺寸图。请务必遵循在控制柜、控制室等地方安装时的具体尺寸要求。
图片: DQ 32x24VDC/0.5A BA 模块的尺寸图
图片: DQ 32x24VDC/0.5A BA 模块的尺寸图,带开放式前盖的侧视图
特性:
订货号:6ES7522-1BL10-0AA0
模块视图
图片: DQ 32x24VDC/0.5A BA 模块的视图
特性
该数字量模块具有下列技术特性:
32 DO;每组 8 个电气隔离;
额定输出电压 24 V DC;
每个通道的额定输出电流 0.5 A;
适用于电磁阀、直流接触器和指示灯;
与数字量输出模块 DQ 16x24VDC/0.5A BA(6ES7522-1BH10-0AA0)的硬件相兼容
设备故障不可能无缘无故,许多时候都能给我们预警。 公司设备发生故障,其原理就是电机正反转,加电气互锁。原理图如下: 开始分析就是线路问题,或电机故障。于是测量线路,线路没有什么问题。测量电机的三相阻值也是平衡的0.4欧(电机是35kw),没有没对地现象。 使用人员反应半天前使用B地手动按钮只能正转不能反转,当时也没有太在意,能用A地按钮启动就行。可当天下午就出现问题了,一起动接触器就跳100A的空开。这就让我们有点不知所错了,都没有问题,为什么会跳。再一次偶然的机会不管按A地正转,B地反转按钮。发现都是正转接触器得电。这是才恍然大悟,原来是早晨使用人员暴露的问题,B地使用线路短路造成的,如图所示: |