西门子6ES7274-1XK30-0XA0
西门子可控编程器PLC范围:
S7-1200系列、 S7-200系列、S7300系列、S7400系列,S5系列
SIMATIC S7-1200 小型可编程控制器充分于中小型自动化的需求。在研发中充分考虑了、控制器、人机界面和的无缝整合和协调的需求。SIMATIC S7-1200 集成了PROFINET接口,使得编程、调试以及控制器和人机界面的通信可以地使用PROFINET工业以太网技术,并对现有的PROFIBUS的升级提供了很好的支持。
SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有较高的性能/价格比。
SIPLUS S7-300
模块化微型PLC ,中、小规模的性能要求
各种性能的模块可以非常好地和适应自动化控制任务
简单实用的分布式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活
SIMATIC S7-400是用于中、性能范围的可编程序控制器。模块化无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使SIMATIC S7-400成为中、性能控制领域中的解决方案。
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西门子6ES7274-1XK30-0XA0
详细参数:
CPU 1211C AC/DC/继电器 |
V4.1 |
STEP 7 V13 SP1 以上 |
否 |
是 |
是 |
85 V |
264 V |
47 Hz |
63 Hz |
在 AC 120 V 时 60 mA;在 AC 240 V 时 30 mA |
在 AC 120 V 时 180 mA;在 AC 240 V 时 90 mA |
20 A; 264 V 时 |
20.4 至 28.8V |
750 mA; 针对 CM 大为 5 V DC |
10 W |
50 kbyte |
否 |
1 Mbyte |
带有 SIMATIC 存储卡 |
是; 免维护 |
是 |
0.085 μs; / 说明 |
1.7 μs; / 说明 |
2.3 μs; / 说明 |
DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器 |
只通过代码工作存储器进行限制 |
10 kbyte |
4 kbyte; 标记范围的大小 |
16 kbyte; **级等级 1(程序周期):16 KB,**级等级 2 至 26:6 KB |
1 kbyte |
1 kbyte |
3 个通讯模块、1 个信号板 |
480 h; 典型值 |
25 °C 时 +/- 60 秒/月 |
6; 集成 |
3; HSC(高速运算) |
6 |
6 |
24 V |
1 mA 时 DC 5 V |
15 V DC,当为 2.5 mA 时 |
0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 个组别中选择 |
0.2 ms |
12.8 ms |
是 |
是; 单个相位: 3 具有 100 kHz & 3 具有 30 kHz,差分: 3 具有 80 kHz & 3 具有 30 kHz |
500 m; 50 m 用于技术功能 |
300 m; 用于技术功能:否 |
4; 继电器 |
4 |
2 A |
DC 时 30 W,AC 时 200 W |
10 ms; 大值 |
10 ms; 大值 |
1 Hz |
4 |
在负载额定电压为 100000 时,机械电流为 1 千万 |
500 m |
150 m |
2 |
2; 0 至 10V |
是 |
是 |
≥100 千欧姆 |
100 m; 扭线和屏蔽 |
0 |
10 bit |
是 |
625 μs |
是 |
PROFINET |
以太网 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
100 Mbit/s |
16 |
是 |
2 |
是 |
是; 需要 CM 1243-5 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
16; 动态 |
是 |
输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 |
是 |
是 |
2; 每个 Trace 多 512 KB 数据 |
3 |
100 kHz |
是 |
是 |
8 |
使用 SB 1222 时多同时 4 个 |
是 |
4 |
500V AC 持续 1 分钟 |
1 |
继电器 |
否 |
1 |
是 |
8 kV |
6 kV |
是 |
是 |
是 |
是 |
是; 组 1 |
是; 通过恰当的措施确保遵守 EN 55011 规定的 B 级极限值 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
0.3 m; 五个,在发货包装内 |
-20 °C |
60 °C |
-20 °C |
60 °C |
-20 °C |
50 °C |
-40 °C |
70 °C |
660 hPa |
1 080 hPa |
-1000 至 2000 m |
95 % |
2G 面板安装,1G DIN 凹槽导轨 |
是 |
是; IEC 68,2-27 部分;半波正弦:冲击强度 15 g(峰值),持续时间 11 ms |
二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氢: < 0.1 ppm;RH < 60% 无冷凝液 |
是 |
是 |
是 |
是 |
90 mm |
100 mm |
75 mm |
420 g |
西门子正在升级其*远程维护服务,以处理大量数据和应用程序。通过其通用远程服务平台(cRSP),西门子服务**约25万个客户设备和系统,包括大型工业电机、城市交通管理用计算机、计算机断层扫描系统(CT)和楼宇管理系统。据*介绍,到2020年互联系统的数量将翻一番,数据量预计呈指数级增长。其中,很大一部分数据流量来源于医疗设备,单这一行业现在每月的数据量就以太字节计算,并且预计到2020年将增加10倍。为处理这一海量数据,西门子医疗正与其它业务部门的*以及西门子*研究院合作,研发新一代服务平台。
西门子的通用远程服务平台是统一的IT基础设施,包含若干计算机中心和标准化数据链接,所有西门子公司正是通过这些标准化链接实现其维护服务。计算机中心提供搭载新软件的设备,检测并消除故障,还为现场技术人员提供在线支持。同时,这些计算机中心也能实施预防性维护,即通过评估传感器数据及早发现潜在故障,包括某些特定部件的故障。海量数据智能评估新技术的应用使这一服务范围大大拓展。开发人员要确保任何部件发生故障时,现场都有技术人员和备件,例如CT扫描仪的球管和医疗设备中的计算机。
传输容量的扩展使基于视频的新协作形式成为可能。现在,*一般通过音频连接或取代控制设备为客户或现场技术人员提供支持;而在未来,*支持将通过视频来实现。然而,在医院这样的地方建立在线视频连接可能非常具有挑战。这些地方通常没有无线局域网(WLAN),很多**区屏蔽了电磁辐射,而且数据保护要求十分严格。但是,西门子已研发出安全连接方式,能够让客户与外部*在线合作。
该新服务平台将启用全新网络架构,预计于2016年推出初始版本。这一全新网络架构将允许大量数据进行更灵活的传输。该技术还考虑到了有些国家关于不允许某些数据(主要是医疗数据)流出本国并要求该类数据储存在国家服务器上的管理规定。此外,对于所记录数据的处理在未来将更具选择性。举例而言,敏感信息将通过高度安全的网络连接进行传输,而非关键数据将转向云服务。
Ralf-Michael Franke- 驱动技术集团**执行官
西门子全集成驱动系统,不仅仅是一个驱动系统:西门子全集成驱动系统是市场上一一个真正涵盖整个驱动链的“一站式”解决方案。西门子拥有**驱动系统领域全面、一致的产品线,其提供的解决方案能够满足日益复杂的驱动技术需求,使客户、机械制造商以及用户和工厂显着获益,创造令人羡煞的价值增值。
西门子一直致力于提供**全面、性能好的高质量驱动组件。作为工业自动化和驱动技术的市场**,以及旗下所拥有的弗兰德机械传动产品线,西门子可“一站式”提供完全集成的驱动系统。凭借着多年为客户提供**工程服务的丰富经验,全集成驱动系统理念的推出既是自然,又是必然。西门子全集成驱动系统正在书写着成功路上的新篇章。
西门子驱动系统的应用非常广泛:从传送带、粉碎机驱动,到兆瓦级泵、风机和压缩机,以及包装机械等。
通过西门子全集成驱动系统,不管是何种驱动应用,都能实现快捷方便地设计、采购、实施、操作和维护,为客户提供实实在在的价值增值:更高可靠性、更高效率、更高生产力、更短产品上市时间和产品获利时间。
在西门子产品入门新手必读页面,您不仅可以轻松查看来自支持中心网站各板块的新精彩推荐,了解关于SIMATIC S7-200、SIMATIC S7-1500、 SIMATIC PCS 7、SIMATIC WinCC、MICROMASTER 4、SINUMERIK 808D和本地驱动产品等各产品支持的新动态,还能获得西门子工程师从不同视角,精心编纂的学习指导。
数控系统
SINUMERIK 808D
SINUMERIK 808D产品入门新手必读让您轻松获取SINUMERIK 808D的技术资料全面掌握成功经验与典型应用...查看
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【标题】参数
公司长期经营销售西门子工业自动化产品:
西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等工业通讯无所不在构建工业4.0的神经网络于西门子产品和系统的工业通讯,可确保整个企业范围内实现更高效率。*组件(如 SIMATIC NET)依据成熟标准设计,有助于实施功能强大、前瞻未来的集成数据网络
1 PWM功能简介
PWM(脉冲宽度可调)是一种周期固定,脉宽可调节的脉冲输出,如图1示,PWM功能虽然使用的是数字量输出,但其在很多方面类似于模拟量,比如它可以控制电机的转速,阀门的位置等。S7-1200 CPU提供了两个输出通道用于高速脉冲输出,分别可组态为PTO或PWM,PTO的功能只能由运动控制指令来实现,PWM功能使用CTRL_PWM指令块实现,当一个通道被组态为PWM时,将不能使用PTO功能,反之亦然。
图1所示为PWM原理
脉冲宽度可表示为脉冲周期的百分之几(0-**),千分之几(0-1000),万分之几(0-10000)或S7 analog(模拟量)形式,脉宽的范围可从0(无脉冲,数字量输出为0)到全脉冲周期(无脉冲,数字量输出为1 ) 。 |
1 脉冲周期 2 脉冲宽度
图1 PWM原理
2 PWM功能组态
CPU的两路脉冲发生器,使用特定的输出点,如图2所示,用户可使用CPU集成输出点或信号板的输出点,表中所示为默认情况下的地址分配,用户也可自己更改输出地址,无论点的地址如何变化,PTO1/PWM1总是使用**组输出,PTO2/PWM2使用紧接着的一组输出,对于CPU集成点和信号板上的点都是如此。PTO在使用脉冲输出时一般占用2个输出点,而PWM只使用一个点,另个没有使用的点可用作其它功能。
脉冲功能输出点占用如图2
图2 脉冲功能输出点占用
组态步骤
1. 进入Device Configuration(设备组态)界面,选中CPU,点击属性,选中Pulse Generator(PTO/PWM)。如图3
图3进入设备组态
2. 组态脉冲发生器参数,如图4。
图4 脉冲发生器组态
1 Pulse generator used as(脉冲输出类型):用于选择PTO或PWM输出。
2 Output source(输出源):选择是CPU集成点输出或信号板输出。
3 Time Based(时基):Milliseconds(毫秒),Microseconds(微秒)
4 Pulse width format(脉宽形式):Hundredths(百分比),Thousandths(千分比),ten thousandths(万分比),S7 analog format(S7模拟量)。
5 Cycle time(周期):脉冲的周期值只能在此修改。
6 Intial pulse width(初始脉宽)。
图5所示为系统*的硬件输出点
图5 PWM硬件输出点
图6为PWM所分地址
图6 PWM脉宽调制地址
1 Start address(起始地址):此地址为WORD类型,用于存放脉宽值,用户可在系统运行中实时修改此值达到修改脉宽的目的,默认情况下,PWM1使用QW1000,PWM2使用QW1002。
2 Process Image(过程映像区):由于脉宽值存放地址为过程映像区,这里选择更新方式,默认为周期更新。
3 HW ID(硬件识别号)。
3 PWM指令块
S7-1200 CPU使用CTRL_PWM指令块实现PWM输出,如图7.在使用此指令块时需要添加背景数据块,用于存储参数信息。
图7 PWM指令块
PWM指令块参数如表1
参数 | 数据类型 | 描述 |
PWM | WORD | 填写硬件识别号,即组态参数中的HW ID |
Enbale | BOOL | 1= 使能指令块 |
0= 禁止指令块 | ||
Busy | BOOL | 功能应用中 |
Status | WORD | 状态显示 |
表1 PWM指令块参数
当EN端变为1时,指令块通过Enable端使能或禁止脉冲输出,脉冲宽度通过组态好的QW来调节,当CTRL_PWM指令块正在运行时,BUSY位将一直为0。
有错误发生时ENO端输出为0,同时STATUS显示错误状态,如图2
Status 值 | 描述 |
0 | 无错误 |
80A1 | 硬件识别号(HW ID)非法 |
表2 错误状态
4 应用举例
使用模拟量控制数字量输出,当模拟量值发生变换时,CPU输出的脉冲宽度随之改变,但周期不变,可用于控制脉冲方式的加热设备。此应用通过PWM功能实现,脉冲周期为1S,模拟量值在0-27648之间变化。
1硬件组态
在硬件组态中定义相关输出点,并进行参数组态,双击硬件组态选中CPU
定义IW64为模拟量输入,输入信号为0-10V DC。
PWM 参数组态如下
图8所示为硬件参数组态
图8 硬件参数组态
图9所示为硬件输出点与脉宽地址定义
图9 硬件输出点与脉宽地址
2建立变量
在变量表中建好变量,如图10
图10 PWM示例建立变量
3程序编制
在定义完变量后,打开OB1,从指令列表中将CTRL_PWM指令块拖入编辑器中,并定义背景数据块,后添加模拟量赋值程序。如图11