企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    6GK7343-1EX30-0XE0技术参数

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2023-09-14
  • 阅读量:19
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    6GK7343-1EX30-0XE0技术参数详细内容

    6GK7343-1EX30-0XE0技术参数


    首先确定的确件是否正常,将触摸屏幕和控制器按照连接要求,与 pc 进行连接。 pc开启后查看控制器。控制器绿色 led 灯在亮起 3 秒钟后,自动熄灭。当触摸屏幕时, led 灯闪烁说明您的硬件工作正常。

    如果指示灯一直点亮没有熄灭请检查:屏幕的保护膜是否已经去掉; 屏幕是否很脏,需要先进行清洁; 发射和接收装置在运输和移动中已经损坏;如查控制器指示灯不亮,请检查;触摸屏幕电缆中的键盘取得电源部分没有安装或安装不紧,或键盘口有问题,请检查键盘口连接是否正确。

    如果触摸屏幕硬件工作正常,而不能实现正常触摸,请检查:使用 rs-232 控制器是否触摸屏幕电缆所连接的串口序号与软件安装的串口序号不同,请改正后重试。

    设备资源是否冲突?如某些网卡安装后默认的 irq 是 3 ,与 com2 的 irq 冲突。应该将网卡的 irq 修改为设备闲置的 irq 数值。

    触摸屏幕位置不准确

    请使用驱程序中的校准程序重新校准屏幕;如果重新样准仍然无法正常定们屏幕,请确认您使用的驱动程序是否为较新版本;

    如果按照标准的定位程序无法校准,仍然出现规律性的偏差。请在校准时,在靶心位置作等距离的相反位置定位可以校准屏幕。产生偏差的原因可能是发射条纹在运输和安装中受到轻微的损坏,不影响使用。

    如果按照正常校准程序无法校准,可能是屏幕表面有水、灰尘或其它附着物,请用干净的软布进行清洁。

    触摸屏局部无反应

    可能是触摸屏的局部发射条纹被异物覆盖而阻挡发射与接收的正常进行,请确认后清理。可以胆触摸屏局部发射与接收格栅被硬物刮伤,触摸屏将无法修复。

    触摸屏幕光标在无触摸时自行跳动

    检查控制卡放置的位置是否靠近显示器电路板,是否已经做绝缘处理?是否控制卡靠近 crt 的高压输出变压器和 lcd 的输出电源等高频率部件;

    如果有以上问题,请将控制卡移开以上部件。较佳的放置位置: crt 在面对显示器时控制卡在显像管的右上方位置; lcd 显示器在确定无电路板和高压发射等位置放置。


    俗称,是人与计算机之间传递、交换信息的媒介和对话接口,是计算机系统的重要组成部分。它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在着人机界面。是一种集成了显示和触摸控制的器件,目前应用逐日广泛,工业、服务业、军事、流通业、、家庭(手机)等场所都得到了大规模的应用。因为人机界面是人与机器对话的桥梁,接触的群体比较广泛,而它本身是玻璃为主体架构的,比较脆弱,故障和破损率相对于其他器件也就比较高了。

    触摸屏维修一般需要从五个大方向入手:

    1、触摸不灵,一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的,也有是触摸玻璃老化造成,前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了,后者需要更换触摸玻璃,也有一些是接触不良造成的,清洗一下就可以解决问题;

    2、通讯故障,下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对,接触不良等都会造成通讯故障;

    3、触摸玻璃,这是和人手接触较多的地方,也是容易出问题的表面层,一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的,也有由于运输等不小心造成,结果一般都是破碎,偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂,这种故障只有换触摸玻璃,因为各种厂家生产时候规范标准不同,所以往往更换的时候存在“开模”这样的过程,一旦开好了模,那么触摸屏维修是很简单的事情了,就是更换了。

    4、显示的液晶没有显示或者显示不正常,这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏,但不太多,大多是液晶老化引起的,也是靠更换处理,同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题,另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的,这类问题就需要处理电路板了。

    5、电路板故障,这类问题是比较棘手的,需要维修人员掌握一定的电路原理,有一定的动手能力,同时还要有一定的经验,触摸屏都是dsp等高度集成的芯片做控制核心,维修时候需要对照芯片厂家提供的,一般是晶振、外围ic等故障。

    以上就是我们总结的触摸屏维修的几个常见的故障以及处理方法!触摸屏现在不光在工业上普遍使用,就是我们平时的日常生活也随处可见,所以,掌握一些触摸屏维修的小常识也是有备无患的!

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    1、引言

    随着的蓬勃发展,我国单位GDP能耗与欧美发达国家的差距越来越大,引起了*的较大的关注,十一五规划更是将“建立全社会的可持续发展能效目标”和“向低能耗方向有效调整产业结构”作为重中之重。

    目前相当多的整厂节能、路灯节能、楼宇节能采用调压节能的方式,德维森公司生产的V80节能**PLC——V80-C18DRMA-LD正是为节能行业专门开发的**PLC。

    2、节能方案:

    2.1、灯光节能器的原理如下:电压会随用电的峰谷而波动,路灯在输入电压低于UMIN和大于UMAX时发光率会降低,线路损耗和灯具热耗等无功功耗会加大。引入路灯控制器,对路灯输入电压/电流进行检测,并对路灯的供给电源进行一个合理控制,从而使得能够较大程度的节省电能。

    同时节能器还起到一个智能控制的功能,当天黑后能自动的把灯打开,并根据不同的策略进行路灯的分组开关。因为各个地方的经纬度不同,冬天和夏天的天黑时间也各不相同。因此要根据不同的地区设置不同的开关灯策略。

    比方说黑龙江,在夏天在晚上7点左右开灯,而冬天在下午4点开灯,为了满足不同地区不同时段的不同策略,一般需要将全年分成24个以上的段,不同的时间段使用不同的开关灯策略。

    一般路灯节能都希望能在远方对现场的数据进行监控,同时本地也需要各种参数的显示,便于用户的调试。目前采用的方式多是RTU或者GPRS DTU为主,其中后者相对而言在成本上更低,在可用性方面也更好。

    2.2、整厂节能的实现方式与灯光节能原理上比较类似,只不过增加了对功率因数的补偿和监控;同时整厂节能对于节能前与节能后的能耗比也需要有计录和比较,比方说在节能前,全厂耗电为13万度/月,节能后全厂的耗电为10万度/月,同时功率因数也比之前升高了,这些都需要有相关的记录和分析,同时数据要能得到用户的认同。

    2.3、变频节能,原理上是根据对电机转速的调整来达到节能的效果,如注塑机节能、空压机节能等。

    针对灯光节能、整厂节能、变频节能的需求,德维森公司开发的C18DRMA-LD**PLC把所有调压调速节能需要的功能都集成进来了。包括市电的电压、电流采集、调压节能器的控制、可选的多种远程通讯方式、实时时钟、本地的7段数码管显示和LCD显示可选、本地的轻触按键和PVC按键可选。同时C18DRMA-LD还保留了PLC原有的所有特性,包括的抗干扰能力、梯形图可编程能力、各种标准的通信和IO接口、带掉电保持的RAM区等。

    3、C18DRMA-LD的特点:

    3.1市电采集

      大多数PLC的CPU模块本身带模拟量的相当少,而路灯节能需要的模拟量数量相当多,如果是中高档的节能控制通常需要7路模拟量,这造成了成本的上升。

    C18DRMA-LD较多可以采集7路模拟量信号,这样就可以满足大多数用户的需要,通常的节能控制器只需要2路模拟量信号,一路市电电压和一路电流信号,而在整厂节能和大型的路灯节能器需要采集3路电压和1路或者4路电流信号,这样C18DRMA-LD都可以轻松应付

      7模拟量输入信号的类型包括:±10V、±20mA、热电阻等

    3.2功率因数计算

       对于整厂节能,功率因数的测量是的,目前还没有那一家的PLC支持功率因数的换算,如果用单片机开发则会面临周期太长和精度太低的问题。

       C18DRMA-LD的模拟量输入可以支持交流信号输入,同时AD转换速率更高达300K,可以轻松的满足市电50HZ的功率因数计算,能同时计算三相市电的功率因数,并将数据上传供用户分析。

    3.3实时时钟

      大多数的节能厂商都采用独立的实时时钟控制器,这造成了成本的上升和可靠性的下降。

       C18DRMA-LD内带实时时钟,包括年、月、日、时、分、秒、周,用户可以很方便的利用实时时钟开发出各种不同的策略。

    3.4支持双通信口,支持各种标准的通讯协议

       目前的节能控制对于通信和监控的要求越来越高,大多数的路灯节能要求可以在远方进行控制和调整控制参数,同时相当多的用户还需要能在现场接屏进行监控,因为各家RTU与屏的通信协议不同,造成节能厂商的开发难度大大增加。

       C18DRMA-LD带有RS232和RS485两个通信口,两个口都支持MODBUS从协议,RS485更是支持MODBUS主协议和FREE协议,用户可以很方便的利用这两个通信口与各种不同通信装置进行通信,比方说GSM、GPRS DTU、MODEM,另外还可以与各种显示屏、软件、组态软件进行通信。最后这两个通信口还能对各种第三方的表计或者变频器进行监控,从而达到整合的目的。

    3.5支持多机联网

       路灯节能控制器因为单控制器的控制量有限,需要多台控制器联网进行监控。

       多台C18DRMA-LD可通过RS485联网,交换数据,并可共用同一台GPRS与远端服务器通讯。

    3.6本身带人机接口

    C18DRMA-LD带多种7段数码管显示或者LCD液晶屏显示,用户可以在PLC内编程设置显示的内容。同时带键盘接口,较多支持4*4的键盘矩阵,可以选用PVC薄膜按键或都轻触按键等。

    3.7兼容标准V80 PLC的所有软件和功能

      大多数节能控制器都不支持可编程,造成无法做到升级和现场维护。

    C18DRMA-LD支持梯形图编程,支持掉电保持功能,支持在线编程功能,支持远程监控功能等,总之所有PLC有的功能C18DRMA-LD都有,C18DRMA-LD是在标准的PLC平台上开发的。

    3.8可靠性和电磁兼容能力强

      节能控制器控制的是强干扰的大感性负载,如何提升系统的抗干扰能力成为了系统设计者较伤脑筋的问题。

      而PLC与其它用单片机开发的控制板之间的区别在于PLC是一个通用的工控平台,不光是在是软件、通信、接口方面是标准的,其电磁兼容、环境测试也都是按标准做的,V80的全系列产品均通过了CE认证,可以从各方面满足客户的需要。

    3.9宽温工作范围

    针对北方用户室外使用的需要,C18DRMA-LD可以在-40~60℃的宽温范围内进行工作,并保性能与可靠性。

    4、总结:

    德维森作为国内有实力的中、小型PLC供应商,顺应市场的需求开发的C18DRMA-LD是一款节能**PLC,德维森可以为用户提供包括周边设备在内的一整套电气解决方案,已有多家大型的节能设备厂商选用德维森的C18DRMA-LD,大家对C18DRMA-LD的可靠性、**性和灵活性都赞不绝口

      1997年太钢引进的按国二十辊轧机、冷热不锈带钢退火线、光亮线等新装备,是以扩大不锈钢生产能力。冷轧煤气混合加压站,是太钢不锈带钢退火线的配套设 施,有加压机3台,气源为高炉煤气、焦炉煤气。由于生产线工况不稳而造成用量大幅度频繁波动;同时由于气源管网方面的状况较差,高炉煤气压力波动范围3— 10kPa,焦炉煤气压力波动范围1.5。6.5kPa;其波动有时频率很快,仅靠仪表调节产生震荡,无法通过人工调节;经常出现长时间的低压,造成混压 困难,甚至造成高炉煤气蝶阀关闭、机前负压的险兆。
    太钢于1999年6月采用了西门子SIMATICS7—300PLC、德国UNI公司热值仪、西门子变频技术等进行全过程自动控制改造,实现了混合煤气热值、加压机后压力双稳定的目标,确保了不锈钢的正常生产,节能效益非常可观。
    1系统概要
    改 造后的系统构成复杂,仅调节阀就有九个,此外还要增加变频器,由计算机控制切换调节3台风机转速;增加热值仪,串级调节高焦配比。采用西门子S7— 300PLC和研华IPC 610工控机构成DCS系统。S7—300PLC作为下位机来实现所有信号的采集、运算、调节,其特点是:模块化、无排风结构、易于实现分散、运行可靠、 性价比高。CP5611卡为S7—300PLC与工控机的通讯接口卡,具有RS485接口和87.5kbps的通信速率,传输距离可达50m,使用中继器 可达9100m。
    2控制原理
    本系统含四个调节回路:
    2.1热值调节
    热值是用户气源的主要质量指标之一。
    冷轧煤气7昆合加压站以高炉煤气为主气,它不可控制,取决于用户用量;焦炉煤气为辅气,要求控制其两道阀门,使高、焦配比约4:1。
    2.1.1“高焦限幅”辅热值
    本 回路为一串级、交叉限幅调节系统。以热值调节为主环,焦炉煤气流量调节为副环,加入了高焦煤气流量单交叉限幅。焦炉煤气流量的设定值不单单取决于热值调节 器输出信号,而且受到高炉煤气流量的瞬时值的限制,即按高、焦理论配比值求出应配焦炉煤气流量值,乘以1.05和0.95作为输出信号的上、下限幅值。
    该控制思想一则使焦炉煤气流量调节器的调节量不至于过大,从而使高焦配比值在小范围内波动;二则使主环调节器不至于产生调节饱和,加快了滞后较大的主环的动态响应,改善了系统的调节品质。
    对 热值仪信号故障也有保护性,在实际的运行中,我们发现工人有时忘记了给热值仪过滤器排水,使煤气人口压力太低,燃烧不够,造成仪表信号显示偏低很多,即使 焦炉煤气阀开到较大,也不可能把热值调至“正常”,但此时热值调节器输出信号受到高炉煤气流量的交叉限幅,故在此三个信号中,较终以上限值为焦炉煤气流量 调节器的设定值,从而使焦炉煤气流量调节阀被约束在了一定的阀位,较终使混合煤
    气热值波动稳定在一定范围内。
    2.1.2“双阀同控”避“瓶颈”
    原 设计一阀自动、另一阀手动,实际上两阀都在手动方式,因而常常顾此失彼,致使南、北阀位相差太大;若采用两路单独的调节器,二阀阀位更加混乱,当系统工况 变化较大时,其中一阀就会成为调节的“瓶颈”;若采用双调节器进行调节,二阀各自进行动作,虽能使系统在某一阀位组合状态下稳定,但有可能造成二阀阀位相 差太大,同样可导致“瓶颈”的现象。
    对此采用单台调节器串调双阀的控制方案,即在计算机中设置一台软调节器,其输出信号给到2台手操器,同时带动 2台电动蝶阀。为防止二阀同时动作造成**调,将2台手操器内的死区设置的有所差别,当调节器输出要求的阀位信号与实际阀位反馈信号出现偏差时,死区小的手 操器(电动调节阀)首先动作,若偏差不大时,就能纠正过来;当调节量不够时,偏差增大,死区大的手操器(电动调节阀)也动作,加大调节力度,使系统迅速回 到稳定状态上。当系统出现较大偏差时,常会出现同时**出二者死区范围的现象,则二阀一同动作,使偏差迅速减小到一定范围,此时大死区的电动调节阀停止动 作,剩余的小偏差靠死区小的调节阀来进一步精调到位。
    2.2混压调节
    混压调节在实际中既影响热值、又影响加压机后压力。所以,混压调节不 好,则热值调节、加压机后压力调节都无从谈起。本回路为一串级随动调节系统,在控制回路中建立数学模型,煤气混合压力的设定值随着高、焦气源的压力波动而 自动计算设定,同时又加以上下限幅,使工艺操作变得更加合理。从热值的稳定方面来看,机前混压能够随高、焦煤气压力波动而适时适度地调整,保证了焦炉煤气 能够按所需的量顺利配人;从加压机后压力的稳定方面来看,机前压力变化范围不至于太宽,减少了对加压机后出口压力调节的干扰。
    混压调节就是控制高炉煤气的两道阀门。为了避免“瓶颈”,同样如上所述,也采用了一台软调节器控制2台电动调节阀的方式,减少对机后出口压力调节的干扰。
    2.3加压机后压力(变频)调节
    加 压机后压力是用户气源的主要质量指标之一,本回路为一定值单回路调节系统。其设定值为3.5kPa,当加压机后出口压力升高/降低时,增大/减小变频器的 输出频率。从而改变加压机的转速,以“变”求“稳”。在计算机和变频器上都设置了较低运行频率,从而保出口压不至于太低,也保证了自带油泵能够给出足够 的油压油量,以免烧坏轴瓦。这两个频率运行下限是保证加压机设备安全、用户正常生产的两道防线。 




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