西门子6SE6400-0AP00-0AA1规格参数

发布时间:2018-04-27

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西门子6SE6400-0AP00-0AA1

SINAMICS V20 变频器,底座尺寸 FSA、FSB、FSC、FSD 和 FSE

SINAMICS V20 - 经济、可靠和易于使用的变频器,适合普通应用

,由于机器设备制造领域中的应用日益增多,需要提供具体的自动化与驱动解决方案,以便无需满足太高相关要求就能将简单运动序列实现自动化。

SINAMICS V20 是西门子提供的具有基本性能的紧凑性变频器,可针对此类应用提供简单且经济有效的驱动解决方案。 SINAMICS V20 调试迅速,易于操作,坚固耐用且经济高效,从而在同类产品中独树一帜。

该款变频器有五种尺寸可供选择,输出功率覆盖 0.12 kW ~ 30 kW。

将成本降到低

组态、调试和运行成本必须保持在尽可能低的水平。 使用 SINAMICS V20,您可以实现想要的目标。 为提高能效,该变频器采用了一种控制技术,用来通过自动磁通降低来取得佳能效。 不仅如此,它还可显示实际电能消耗量,并具有其它集成节能功能。 这样就能够大幅削减能耗。

西门子6SE6400-0AP00-0AA1

铁壳开关图(封闭式负荷开关)的特点与选用

铁壳开关也称封闭式负荷开关图是它的外形与结构图。它有安装在铸铁或钢板制成的外壳内的刀式触头和灭弧系统、熔断器以及操作机构等组成。与闸刀开关相比它有以下特点:

1)触头设有灭弧室(罩)、电弧不会喷出,可不必顾虑会发生相间短路事故;

2)熔断丝的分断能力高,一般为5KA,高者可达50KA以上;

3)操作机构为储能合闸式的,且有机械联锁装置。前者可使开关的合闸和分闸速度与操作速度无关,从而改善开关的动作性能和灭弧性能;后者则保证了在合闸状态下打不开箱盖及箱盖未关妥前合不上闸,提高了安全性;

4)有坚固的封闭外壳,可保护操作人员免受电弧灼伤。

铁壳开关有HH3HH3HH10HH11等系列,其额定电流由10A400A可供选择,其中60A及以下的可用于异步电动机的全压起动控制开关。

如何在 ABB 的 AC800M 冗余系统中操作 ET 200M IM 153-2BAx1/-2BAx2 ?

文档: 西门子工程师本文档!

ABB 系统不能完全支持满足“Specification Slave Redundancy V1.2 ,2004年11月PROFIBUS 用户组织制定的,编号为:2.212”的标准冗余。

使用说明:
 ABB 系统不能完全支持满足“Specification Slave Redundancy V1.2 ,2004年11月PROFIBUS 用户组织制定的,编号为:2.212”的标准冗余。
 因此,为了能够在一个带有版本为 05.42 的 CI 854A® DP 主站的 PM 864A® 版本为4.0.14.22控制器中操作冗余的 ET 200M IM153-2 ,需要按照下面介绍的步骤进行配置。

 ET 200M  模板 IM 153-2BAx1 的 GSD  文件
下载下面的文件“siab801e.zip”。解压缩后可以找到“siab801e.gsg” 文件。 

 siab801e.zip ( 16 KB )

 ET 200M 模块  IM 153-2BAx2 的  GSD 文件
下载下面的文件“sia1801e.zip”。 解压缩后可以找到“sia1801e.gsg” 文件。 

 sia1801e.zip ( 18 KB ) 

 ET 200M 模板 IM 153-2 作为一个  DP/PA 或 Y 的 GSD 文件

  1. 下载下面的文件“_2bax1_2bax2_abb.zip”。为了能把 ET 200M IM 153-2 作为 DP/PA 或 Y 进行操作,需要把下载的文件解压缩后找到文件“pa__2bax1_abb.dat”或“y__2bax1_abb.dat” 。

     _2bax1_2bax2_abb.zip ( 3 KB ) 

  2.  拷贝上述文件到 GSD 工具的路径下。关于如何使用和下载 GSD 工具的详细信息请参考条目 ID26562190

  3. 当启动 GSD 工具,在用户接口中可以选择“ABB support” 选项。 该选项可以创建用户应用程序需要的 IM153-2 的 Link 功能的 GSD 文件。


Fig. 1
  图. 1

GSD 转换

  1. 启动 GSD 导入工具。在 Windows 开始菜单下“ AC800M -> Utilities -> GSD Import Tool ”中可以找到。 

    注意
    在 “Options -> Conversion Rules -> Datatypes” 中, 请为用户程序中使用的  ET 200M IM 153‑2  的数据类型进行定义:


    图. 2


    在图. 02 中的设置有利于稍后在用户程序中按位访问 ET 200M IM 153‑2 的 IO。

  2. 在 GSD 导入工具中通过 File -> Import GSD 选择导入的 GSD 文件。
    在下面的对话框中,首先点击按钮“Enh. Convert” , 然后点击“Convert”。



图. 3


 

更新 HWD 文件

  1. 一旦 GSD 文件已经被转换,则 HWD 文件 (*.hwd) 被更新。该文件与被导入的 GSD 文件位于相同的项目路径下。  关于冗余的信息必须写入到HWD 文件中。

     HWD 文件包含部分,以下图中的段落开始:
       

    图. 4

     下面关于冗余的信息必须手动的输入到连接信息部分的后面。 
       

    图. 5
       
    使用文本编辑器: 
       

    图. 6
      

  2. 关于诊断的信息必须输入到作为冗余信息的 HWD 文件的相同的部分 (见图. 04)。

    下面的关于不同情况下的诊断信息必须手动的插入到这部分的前面。 
       

    图. 7

    使用文本编辑器: 
       

    图. 8
      

注意:

一个 HWD 文件可以管理模块化从站中多 256 个模块。

如果一个 HWD 文件中包含的模块多于 100 个 ,那么在 PLC 控制器控制组态中将不能正常显示;这意味一些模板不能被选择。因而模板应该结构化。下面的部分包含所有模板的概述:
   


图. 9
 
下面的部分需要使用文本编辑器手动地进行划分(发生改变的条目使用粗体标出):
   

图. 10

为了能找出哪个模板被隐藏到一个 HWUnitID 后面,在这个部分的下面的文本文件中搜寻 HWUnitID 。


合并一个新的 HWD 文件
一旦在 HWD 文件中完成所有必要的更新,循环冗余校验和(CRC)必须在 HWD 文件中进行更新。这可以在 GSD 导入工具中完成。请选择File -> Update HWD Files 更新 HWD 文件并点击“Convert”进行确认。 
   

图. 11
   
现在 ET 200M IM 153-2 可以用于使用 PLC 控制器创建工具 AC 800M®, 版本 V4.0.0/0 (Build 4.0.14.22) 创建的项目中。 

组态

  1. 在 DP 主站中插入一个 ET 200M IM153-2 站。为了能够冗余的操作该模块需要进行下面的设置 :
       

    图. 12
      

  2. 在 ET 200M 站中,模板必须先插入到 1…3 槽,如图. 07 所示,从第 4 槽开始的 IO 模板才可以使用。
       

    图. 13
      

  3. 在属性窗口中,可以对IO 模板的参数分别进行分配。为了完成各个模板的参数分配,IO 模板的槽号参数设置必须和实际的槽号相匹配。
       

在 STEP 7 (TIA Portal) 中, 如何输入、读取和编辑 CPU 模块 的 date and time 变量?

描述 为了输入或读取 CPU 时钟的日期和时间,S7-300/400  需要数据类型 “DT” (DATA_AND_TIME) ,S7-1200/1500  需要数据类型 “DTL” 。

为了输入或读取 CPU 时钟的日期和时间,S7-300/400  需要数据类型 “DT” (DATA_AND_TIME) ,S7-1200/1500  需要数据类型 “DTL” 。


描述

下表给出了在 S7-300/400 和 S7-1200 /1500 中输入和输出日期和时间数据所需要的指令。这些指令参见 STEP 7 (TIA Portal) 中的"高级指令 > 日期和时间"


Instructions

Deion

WR_SYS_T

Set time

RD_SYS_T

Read time

T_CONV

Convert and extract times

T_COMBINE

Combine times

在 S7-300/400 中使用 “T_CONV” 指令从 "DT" 中提取日期、星期和时间数据。该指令需要调用三次。在参数 “IN” 中填写 “DT” 类型的变量并在参数 “OUT” 中分别填写定义为 “Date”, “Int” 和 “TOD” 类型的变量。

1.   从 “DT”  转换到 “Date” (日期)

2.   从 “DT”  转换到 “Int”(星期)

3.   从 “DT”  转换到 “TOD” (当前时间)

使用 S7-1200/1500  可以直接符号访问 DTL 变量结构的组件,但它无需访问间接地址或编辑地址。建议将数据保存到全局数据块。在这个数据块中使用“DTL” 声明变量,输入之后点击左边的箭头符号展开这个变量。在这个 DTL 数据类型下将显示其结构组成(YEAR, MONTH, DAY, ... )及其各自的数据类型。




图. 01

下载的附件中包含 S7-300/S7-400 和 S7-1200/S7-1500 的编程实例库。


S7-300/S7-400 的块


在功能 "ReadWriteTime" [FC20] 中,网络段1调用 "WR_SYS_T" 指令设置 CPU 时钟的日期和时间。在此之前,调用 “T_COMBINE” 将 “Date” 和 “Time_of_Day” 格式的数据组合为 “Date_and_Time” 的格式。 网络2调用 "RD_SYS_T" 读取 CPU 时钟的日期和时间。 调用 "T_CONV" 指令从 “DT” 格式中提取数据类型 “Date”, “Int” 和 “TOD”。 在 OB 块 "ReadWriteOB" 中调用 "ReadWriteTime" 功能,并将 DB 块 "TimeDB" 中的变量填写到该功能的管脚上。



图. 02

S7-1200/S7-1500 的块
The function "SetTimeOn" [FC2] contains the two instructions "RD_SYS_T" and "WR_SYS_T" for reading out and setting the clock in the CPU. The function is called in the OB "SetTime" and parameterized with the variables of the data block "DB".功能块 "SetTimeOn" [FC2] 使用两个指令 "RD_SYS_T" 和 "WR_SYS_T" 对 CPU 的时钟进行读写。在 OB 块 "SetTime" 调用该功能块,并将数据块 "DB" 的变量填写到该功能块的管脚。




图. 03

在下面的 SCL 编程中,接通时间被编程为 5 个工作日。从周一到周五,变量“Access_On” 在上午9点到上午9点一刻接收到“True” 信号,这一周的其他时间段接收到的是“False”信号。  



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