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西门子G120C变频器6SL3246-0BA22-1FA0名录
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SIMATIC 驱动控制器将要求苛刻的机器方案所需的功能组合在一起:通过功能多样的 SINAMICS S120 变频器系统实现故障安全 T-CPU 的运动控制功能;所有功能在一个紧凑型控制器中提供。

SIMATIC 驱动控制器适合采用 SINAMICS S120 变频器系统的应用,原因是

需要一种高动态的灵活多轴传动系统:

广泛的性能

全面的电机系列

多种控制方式(伺服、矢量、V/f)

扩展工艺功能(VIBX 减振等)

需要受控的进给/反馈:

防止有害的线路谐波失真

达到较高的交流电源变化抗扰性

用于实现制动时的再生回馈

典型应用领域包括:

多轴机器(如印刷和造纸机械)ed3e84039ba2193415a6

具有较短机器周期的高性能应用(如包装机械和搬运应用)

给控制和驱动系统留出很小空间的紧凑型机器(如机器床身中的控制柜)

分布式控制和驱动方案

多个 SIMATIC 驱动控制器相互同步或通过跨 PLC 同步与其它 SIMATIC S7-1500 控制器同步的模块化机器

需要采用故障安全 PLC 来提供机器和操作员保护的应用

对运动控制和 PLC 性能具有中等到较高要求的苛刻自动化解决方案,这些解决方案需要适当数量的接口和工艺 I/O

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(1)伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出,能够跟随输入量(或给定值)的任意变化而变化的自动控制系统。

(2)在自动控制系统中,能够以一定的准确度响应控制信号的系统称为随动系统,亦称伺服系统。

伺服的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力距、速度和位置控制得非常灵活方便。

伺服系统的组成

伺服系统可分为开环、半闭环、闭环控制系统。

具有反馈的闭环自动控制系统由位置检测部分、偏差放大部分、执行部分及被控对象组成。

伺服系统的性能要求

伺服系统**具备可控性好,稳定性高和速应性强等基本性能。说明一下,可控性好是指讯号消失以后,能立即自行停转;稳定性高是指转速随转距的增加而均匀下降;速应性强是指反应快、灵敏、响态品质好。

伺服系统的种类

通常根据伺服驱动机的种类来分类,有电气式、油压式或电气—油压式三种。

伺服系统若按功能来分,则有计量伺服和功率伺服系统;模拟伺服和功率伺服系统;位置伺服和加速度伺服系统等。

电气式伺服系统根据电气信号可分为DC直流伺服系统和AC交流伺服系统二大类。AC交流伺服系统又有异步电机伺服系统和同步电机伺服系统两种。

 信号模块仅是可通过 PROFIBUS DP 与 S7-400 相连的模块的一部分。编程器/OP通讯:


S7-300 模块化微型PLC 系统,满足中、小规模的性能要求:

1.SIMATICS7-300PLCS7-300是模块化小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。
各种单独的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。与S7-200PLC比较2,

S7-300PLC采用模块化结构,具备高速(0.6~0.1μs)的指令运算速度;用浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算;一个带标准用户接口的软件工具方便用户2286c31520d5a40d997d
给所有模块进行参数赋值;方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内,人机对话的编程要求大大减少。

2. SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中取得数据,S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。

西门子变频器6SE6440-2UD22-2BA1

逻辑阶段就是可以实现继电系统中的一般逻辑性设计,既然是继电系统所以电力拖动知识就是该阶段的基础。总结来说学习继电系统关键在于一个"抢",继电系统之所以能实现逻辑控制就在这个上。继电系统中主要就有那么三个东西:A常开、B常闭、C线圈。这就对应了PLC中的基本元素了,只不过阅读的方法有所不同。

  那么可不可以把原来的继电系统照搬呢?不行!二者的工作方式迥然不同。继电系统中的所有硬元素是同一时态开始竞争的,而PLC中的所有软元素是通过PLC的CPU来进行扫描计算处理 后计算出该时态的结果,这便是PLC的扫描循环工作方式。

  由此不难看出在本阶段我们的学习重点应该放在:1.学习电力拖动,对照PLC梯形图中的常开、常闭、线圈;2.能完成简单的系统设计。

 

  顺控阶段

  顺序控制在工业中的应用相当广泛,例如一般性的自动机床它就是一个顺序控制过程。PLC设计中实现顺控的有两种方法:一PLC中的顺控指令如三菱STL;二起保停控制方式。不管哪种控制方式在设计伊始我们要完成的是"流程",它是系统构成的脉络主要有三个方面:一"步"二"活动步"三"转换条件"。

  此阶段重点是:1.掌握系统脉络设计系统流程;2.掌握"起保停"控制方式,把流程图转换成梯形图,可以完成一般性的系统设计

  汇编阶段

  该阶段本质上是区别于继电控制系统的,是继电控制系统无法实现的,也是提高PLC控制系统功能的根本。其之所以称之为汇编阶段,是因为它和单片机的汇编语言编程有一定的相似度,例如单片机中的传送指令MOV,在PLC的 指令中也是一样的功能。这一阶段难度比较大, 要学习计算机基础;第二要充分了解PLC的内部功能和资源;第三需熟悉所有的 指令的功能。如果不了解计算机基础的话在学习 指令和PLC内部资源的时候可能无法理解,在设计思路上和继电系统也有很大区别,例如:I0.0和IB0 个是"位"也就是逻辑设计的"点",第二个是"字节"在逻辑设计中没有涉及到。

  此阶段重点应放在:1.计算机基础;2.PLC资源;3.指令功能;4.适应单片机的程序设计思维,可以完成复杂的系统设计。

  特殊段557d7ac67c5fdfb059b7

  特殊阶段就是对特殊功能的系统而言的,例如运动控制,PID温度控制,网络连接等等。不同的PLC能实现的功能不一样,有些功能PLC内是集成的而有些是需要外加扩展的,那么就要根据不同的控制对象去选用了。掌握好该阶段是可以大大提高PLC的程序,但是还需掌握PLC以外的其他自动化知识,如伺服、变频器等等。

  此阶段重点需在:1.了解系统构成需要;2.合理选择扩展单元;3.学习扩展单元使用方法,可以完成特殊的系统设计,该阶段的学习要一定的实际条件才能完成。

  逻辑阶段就是可以实现继电系统中的一般逻辑性设计,既然是继电系统所以电力拖动知识就是该阶段的基础。总结来说学习继电系统关键在于一个"抢",继电系统之所以能实现逻辑控制就在这个上。继电系统中主要就有那么三个东西:A常开、B常闭、C线圈。这就对应了PLC中的基本元素了,只不过阅读的方法有所不同。

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