西门子6SL3330-1TG33-0AA3性能规格

发布时间:2020-06-10

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上海诗幕自动化设备有限公司,*从事品自动化设备研发及销售的企业,对各大自动化产品有着强大的优势,并且对优势产品有着大量的备货。与欧洲及从事电气的各大公司有着良好的协作关系。
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概述
S7-200系列PLC编程器的使用示例 Siemens编程器S7-200系列用在中小型设备上的自动的控制单元,适用于各行各业,各种中的检测,监测及控制。 在这里,和大家一起来讨论S7-200几个使用方面的情况。 1.步进,伺服脉冲定位控制。 在设备的控制中,有关运动控制是很重要的,下面我们来看一看西门子S7-200系列PLC怎样来实现这???个功能。 首先,确定使用哪个端口来发脉冲,如采用Q0.0发脉冲,则它的控制字为B67,脉冲同期为W68,脉???冲个数存D72中, 下面是控制字节的说明: Q0.0 Q0.1 控制字节说明 67.0 77.0 PTO/PWM更新周期值 0=不更新,1=更新周期值 67.1 77.1 PWM更新脉冲宽度值 0=不更新,1=脉冲宽度值 67.2 77.2 PTO更新脉冲数 0=不更新,1=更新脉冲数 67.3 77.3 PTO/PWM时间基准选择 0=1微秒值,1=1毫秒值 67.4 77.4 PWM更新 0=异步更新,1=同步更新 67.5 77.5 PTO操作 0=单段操作,1=多段操作 67.6 77.6 PTO/PWM选择 0=选择PTO,1=选择PWM 67.7 77.7 PTO/PWM允许 0=禁止PTO/PWM,1=允许 这样根据以上表格,我们得出Q0.0控制字:B67为:10000101 采用PTO输出,微妙级周期,发脉冲的周期(也就是)与脉冲个数都要重新输入。10000101转化为 16进制?为85,有了控制字以后,我们来写这一段程序: 根据上面这段程序,我们知道了控制字的使用,同时也知道步进电机的脉冲周期与冲个数的存放位置(对 Q0.0来说是W68与D72)。当然,VW100与VD102内的数据不同的话,步进电机的转速和转动圈数就不一样。 还有一点需要说明得是:M0.0导通---PLC到上升沿发动脉冲输出后,想停止的话,只须改变端口脉冲的?控制字,再启动PLS即可,程序如下: 2.高速计数功能。 西门子S7-200系列PLC具有高速计数的功能;举一例子来谈谈高速计数的用途,我们采用普通电机来带动丝杆转动,我们想控制转动距离,怎么来解决这个问题?那么我们可在电机另一头与一编码器联接,电机转一圈,编码器也随之转一圈,同时根据规格发出不同的脉冲数。当然,这些脉冲数的比较高,PLC不能用普通的上升沿计数来取得这些脉冲,只能通过高速计数功能了。 启动高速计数功能,也要具有控制字 HSCO HSC1 描述 37.0 47.0 复位有效电平控制位 0=高电平有效, 1=低电平有效 37.1 47.1 启动有效电平控制位于 0=高电平有效, 1=低电平有效 37.2 47.2 正交计数器速率选择 0=4X计数率, 1=1X计数率 37.3 47.3 计数方向控制位 0=减计数, 1=正计数 37.4 47.4 向HSC中写入计数方向 0=不更新, 1=更新计数方向 37.5 47.5 向HSC中写入预置值 0=不更新, 1=更新预置值 37.6 47.6 向HSC中写入当前值 0=不更新, 1=更新当前值 37.7 47.7 HSC允许 0=禁止HSC, 1=允许HSC 参照上面的表格,我们选择HSC1高速计数器,控制字为B47,现在我们启动高速计数器HSC1,选择为增计数,更新计数方向,重新设置值,更新当前值:这样的话,HSC1的启动控制高为:11111000转化为16进制为 F8,将启动计数器时当前值存D48中,将预存置D52中,具体的程序?如下: 同样的,如果计数器在工作状态下想停止计数器,也必须改变它的控制字后,启动HSC具体程序?如下: 3. PID回路控制功能。 西门子S7-200系列PLC的PID控制相当的简单,可以通过micro/win的一个向导程序,按照提示,一步一步执行您所要求PID控制的属性即可,在这里谈一谈PID这三个参数的具体意义:P为增益项,P越大,响应起就快,在调节流量阀时:设定流量为50%,当目前流量接近50%,刚过,如果P值很大的话,那么流量阀会马上会关闭,而不会控制在某一区域。这就是增益项太大引起。在调节的中应该先将P值调节比较适当了,再去调节I值,它为积分项,是在控制器回路中控制对当前值与设定值相等的偏差范围。D为微分项,主要作用是避免给定值的微分作用而引起的跳变。 在现场的PID参数的中,针对西门子S7-200型PLC我的建议是在不同的控制阶段,采用不同的PID参数组,具体而言就是当目前距离设定值差距较大时,采用P值较大的一套PID参数,如果当前值快接近设定值范围时,采用P值较小的一套PID参数。

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起保停电路及点动控制电路 在自动控制电路中,起动按钮2,停止按钮1和交流器KM组成了起动、保持、停止(简称起保停电路)典型控制电路。图1-24是一个常用的简单的控制电路。 起动时,合上隔离开关QS。引入三相电源,按下起动按钮2,器KM的线圈通电,器的主触头闭合,电动机接通电源直接起动运转。同时与2并联的常开辅助触头KM也闭合,使器线圈经两条路通电,这样,当2复位时,KM的线圈仍可通过KM触头继续通电,从而保持电动机的连续运行。这种依靠按器自身常开辅助触头而使其线圈保持通电的功能称为自保或自锁,这一对起自锁作用的触头称作自锁触头。 要使电动机停止运转,只要按下停止按钮1,将控制电路断开,器KM断电释放,KM的常开主触头将三相电源切断,电动机停止运转。当按钮1松开而恢复闭合时,器线圈已不能再依靠自锁触头通电了,因为原来闭合的触头早已随着器的断电而断开了。 起保停电路实现了电动机的连续运行控制。但有些生产机械要求按钮按下时,电动机运转,松开按钮时,电动机就停止,这就是点动控制。如图1-25图a所示。图b、c是实现点动与连续运行的电路。 两处卸料小车自动控制的梯形图程序设计示例 PLC编程设计法举例 两处卸料小车运行路线示意图如图6-18a所示,小车仍然在限位开关X4处装料,但在X5和X3两处轮流卸料。小车在一个工作循环中有两次右行都要碰到X5,次碰到它时停下卸料,第二次碰到它时继续前进,因此应设置一个具有记忆功能的编程元件,区分是次还是第二次碰到X5。 图5-18 两处卸料小车自动控制 a)小车运行示意图 b)梯形图 两处卸料小车自动控制的梯形图如图6-18b所示,它是在图6-17b的基础上根据新的控制要求修改而成的。小车在次碰到X5和碰到X3时都应停止右行,所以将它们的常闭触点与Y0的线圈串联。其中X5的触点并联了中间元件M100的触点,使X5停止右行的作用受到M100的约束,M100的作用是记忆X5是第几次被碰到,它只在小车第二次右行经过X5时起作用。为了利用PLC已有的输入,用起保停电路来控制M100,它的起动条件和停止条件分别是小车碰到限位开关X5和X3,即M100在图6-18a中虚线所示路线内为ON,在这段时间内M100的常开触点将Y0控制电路中X5常闭触点短接,因此小车第二次经过X5时不会停止右行。 为了实现两处卸料,将X3和X5的触点并联后驱动Y3和T1。调试时发现小车从X3开始左行,经过X5时M100也被置位,使小车下一次右行到达X5时无法停止运行,因此在M100的起动电路中串入Y1的常闭触点。另外还发现小车往返经过X5时,虽然不会停止运动,但是出现了短暂的卸料,为此将Y1和Y0的常闭触点与Y3的线圈串联,就可解决这个问题。在装料和卸料时按停止按钮不能使停止工作,请读者考虑怎样解决这个问题。 西门子6SL3330-1TG33-0AA3性能规格西门子6SL3330-1TG33-0AA3性能规格

 

 

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