西门子6ES7231-0HC22-0XA8产品型号
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新

西门子6ES7231-0HC22-0XA8产品型号


随着时代的发展自动化行业发展的越来越快,小型PLC的应用要为广泛在越来越多的行业当中都已经应用到小型PLC。小型PLC产品加多元化而且小型PLC的功能和优点都是非常多的,由此可见小型PLC的行业发展是非常可观的。
 
从技术角度来讲保证PLC在复杂的工业环境下的高性仍然是很多新加入小型PLC领域的厂家面临的技术难题。从角度来讲,持续的大规模的研发投入是不断,满足市场的日益增长的需求的保证,而这种投入对许多厂家来说也是很大的考验。从市场开发角度来看,大厂商拥有明显的强势和领域,拥有优势的技术,成熟的解决方案,和适合行业和市场开发的销售网络。西门子小型PLC经过十多年的市场考验,与服务已经得到了市场的广泛认可,这不仅靠市场宣传,靠的产品品质和完整的解决方案。
 
几年自动化产品用户除了稳定性、性价比等因素之外,越来越重视项目的维护成本,现在中国用户都已将维护成本列入整个自动化系统的成本中。西门子小型PLC为用户提供灵活多样的远程服务解决方案,可以基于固定电话,网络,无线通讯等,为客户后期维护节约可观的成本。为了进一步为广大用户降,2005年,西门子成功完成了S7-200PLC的本地化生产,同时还本地化生产了S7-200PLC触摸屏KTP-178和四行中文文本显示器TD400,进一步提高了西门子小型PLC整体解决方案的性价比,开放性已达到同类中型机水平,支持PPI、RS-485、-DP、以太网等多种通讯协议,保证了的无缝连接。
 
我认为小型PLC的市场份额会持续保持快速的发展。随着中国加入WTO,出口额逐年提高,中国正逐步成为机械设备的制造基地,使得国内OEM厂商迅猛发展。一些OEM厂商为了避免激烈竞争,追求高的利润,将用小型PLC替代继电器或单片机控制方案。而且,小型PLC不再仅仅进行单机单站的控制,工厂信息化的潮流将会使多的生产设备联网,进行集中监控。西门子小型PLC开放的平台为工厂生产设备联网和工厂信息化提供了可能性,使客户增加额外的硬件投资即可实现联网。


PLC是一种可编程控制器,在很多的行业中都有一定的应用。PLC的连线问题是需要我们注意的,增量型编码器与PLC在链接的时候需要有一定的方法,今天小编就来为大家具体介绍一下增量型编码器与PLC的接线问题吧。
 
编码器以信号原理来分,有增量型编码器和型编码器。旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。增量型编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置(PLC)
 
我们通常用的是增量型编码器,可将增量型编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号和不同厂家的增量型编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,简单的只有A相。多有A,A+,A-,B,B+,B-,Z,Z+,Z-三组三相脉冲。
 
就常用的增量型编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源-端要与编码器的COM端连接,+与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。


近年来随着时代的发展PLC技术也在不断的发展当中,现在一项传统PLC局限性的新兴技术发展起来了,这就是软PLC技术。大家对于这项新的PLC软技术的了解有多少的,对于它的发展北京、发展优势都有了解吗?今天小编就来为大家详细的介绍一下软PLC技术吧。
 
软件PLC技术的形成背景
 
20世纪90年代后期,人们逐渐认识到,传统PLC(本文简称硬PLC)自身存在着这样那样的缺点:难以构建开放的硬件体系结构;工作人员经过较长时间的培训才能掌握某一种产品的编程方法;传统PLC的生产被几家厂商所,造成PLC的性价比增长很缓慢。
 
这些问题都成了制约传统PLC发展的因素。近年来,随着计算机技术的迅猛发展以及PLC方面标准的,一项传统PLC局限性的新兴技术发展起来了,这就是软PLC技术。其特征是:在保留PLC功能的前提下,采用面向现场总线网络的体系结构,采用开放的通信接口,如以太网、高速串口等;采用各种相关的工业标准和一系列的事实上的标准;全部用软件来实现传统PLC的功能。
 
软PLC技术优势
 
软PLC的硬件体系结构不再封闭,用户可以自己选择合适的硬件组成满足要求的软PLC。传统PLC的指令集是固定的,而实际工业应用中可能需要定义算法。软PLC指令集可以加丰富,用户可以使用符合标准的操作指令。
 
PC机厂家的激烈竞争使得基于PC机的软PLC的性价比得以提高。传统PLC限制在几家厂商生产,具有私有性,因此很难适应现有标准计算机网络,常常是PLC与计算机处在不同类型的网络中。软PLC不仅能加入到已存在的私有PLC网络中,而且可以加入到标准计算机网络中。这使得现有计算机网络的很多研究成果很容易地应用到PLC控制技术中。软PLC的技术是基于IEC61131-3标准的,因此在掌握标准语言后开发就比较容易。
 
制约软PLC发展的因素
 
尽管软PLC技术具有很大的发展潜力,但是这项技术的实现需要解决一些重要的问题。其中主要是以PC为基础的控制引擎的实时性问题。软PLC的操作系统是bbbbbbsNT,但是它并不是一个硬实时的操作系统。传统PLC具有硬实时性,正因为如此它才能提供快速、确定而且可重复的响应。而要让bbbbbbsNT具有硬实时性,对它进行扩展,使得PC的控制任务具有的级,不因为NT的系统功能和用户程序的调用而被抢占。
 
现在,我们可以通过一些方法将实时性能加入到NT系统中去。比如,修改NT的硬件抽象层,或者NT与一种经过实用验证的硬实时操作系统组合。另外,bbbbbbsCE等操作系统具有了NT在硬实时性方面所不具备的特性。在实际开发中也可使用其他的操作系统作为平台。


身处在工业自动化行业中,怎能不了解DCSPLC?今日小编简要为大家叙述DCS和PLC的发展历史及差异,可供大家学习。

DCS为分散控制系统的英文(TOTAL DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)简称。指的是危险分散、数据集中。70年代中期进入市场,完成模拟量控制,代替以PID运算为主的模拟控制仪表。提出DCS这样一种思想的是仪表制造厂商,当时主要应用于化工行业。而PLC于60年代末研制成功,称作逻辑运算的可编程序控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC。主要应用于汽车制造业。

DCS和PLC的设计原理区别较大,PLC是从摸原继电器控制原理发展起来的,70年代的PLC只有开关量逻辑控制。它以存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令;并通过数字输入和输出操作,来控制各类机械或生产过程。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求。将其存入PLC的用户程序存储器,运行时按存储程序的内容逐条执行,以完成工艺流程要求的操作。

DCS是在运算放大器的基础上得以发展的。把所有的函数、各过程变量之间的关系都设计成功能块。70年代中期的DCS只有模拟量控制。

DCS和PLC控制器的主要差别是在开关量和模拟量的运算上,即使后来两者相互有些渗透,但是仍然有区别。80年代以后,PLC除逻辑运算外,也增加了一些控制回路算法,但要完成一些复杂运算还是比较困难,PLC用梯形图编程,模拟量的运算在编程时不太直观,编程比较麻烦。但在解算逻辑方面,表现出快速的优点。而DCS使用功能块封装模拟运算和逻辑运算,无论是逻辑运算还是复杂模拟运算的表达形式都非常清晰,但相对PLC来说逻辑运算的表达效率较低。

DCS和PLC在历史沿革上的差异是明显的,对它们后续的发展产生了重大影响。然而,对后续发展影响大的,并不是起源技术上的差别,而是其起源概念的差别。DCS的概念是危险分散,数据集中的计算机控制系统,因此DCS的发展过程,就是在不断的运用计算机技术、通讯技术和控制技术的新成果,来构建一个完整的集散控制体系,DCS给用户提供的是一个完整的面向工业控制的灵活的解决方案。而PLC的概念是可编程序控制器,目的是用来取代继电器,执行逻辑、计时、计数等顺序控制功能,建立柔性程序控制装置。所以,PLC不断发展的主线是在不断地提高各项能力指标,给用户提供一个完善的功能灵活的控制装置。

DCS是一个体系,PLC是一个装置,这是两者在概念上的根本区别。这个区别的影响是深刻,它渗透到了技术经济的每一个方面。


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PLC在应用过程中,一般会受到多方面原因的干扰,对PLC性能会产生一定的影响。为了保证其性能的稳定性,需要采取一些措施以提高PLC的抗干扰性。那么接下来小编就为大家介绍四种提高PLC抗干扰性的措施。

       1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰

在PLC控制系统中,电源占有重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU 电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。

       现在,对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好电源,而对于变送器供电的电源和PLC系统有直接电气连接的仪表的供电电源,并没受到足够的重视,虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。

       所以,对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。

此外,位保证电网馈点不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的性。并且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。

2、电缆选择

为了减少动力电缆辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆。笔者在某工程中,采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,从而降低了动力线生产的电磁干扰,该工程投产后了满意的效果。

不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敖设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠行敖设,以减少电磁干扰。

3、 硬件滤波及软件抗如果措施

由于电磁干扰的复杂性,要根本迎接干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构性。

信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两间加装滤波器可减少差模干扰。对干较低信噪比的模拟量信号.常因现场瞬时干扰而产生较大波动,若仅用瞬时采样植进行控制计算会产生较大误差,为此可采用数字滤波方法。

现场模拟量信号经A/D转换后变成离散的数字信号,然后将形成的数据按时间序列存入PLC内存。再利用数字滤波程序对其进行处理,滤去噪声部分获得单纯信号, 可对输入信号用m次采样值的平均值来代替当前值,但井不是通常的每采样。次求一次平均值,而是每采样一次就与近的m-l次历史采样值相加,此方法反应速度快,具有很好的实时性,输入信号经过处理后用干信号显示或回路调节,有效地抑制了噪声干扰。

由干工业环境恶劣,干扰信号较多, I/ O信号传送距离较长,常常会使传送的信号有误。为提高系统运行的性,使PLC在信号出错倩况下能及时发现错误,并能排除错误的影响继续工作,在程序编制中可采用软件容错技术。

4、正确选择接地点,完善接地系统

接地的目的通常有两个,其一为了,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。

系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。

       集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体接地点以单的接地线引向接地。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体接地点,然后将接地母线直接连接接地。接地线采用截面大于22 mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地的接地电阻小于2Ω,接地埋在距建筑物10 ~ 15m远处(或与控制器间不大于50m),而且PLC系统接地点与强电设备接地点相距10m以上。

信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。选择适当的接地处单点接点。


PLC是一种可编程控制器,在多个行业当中都有一定的应用。用户子在使用PLC的时候对于PLC是不是有很多的问题需要了解呢,下面就是PLC的技术问答可以让用户加了解PLC的使用。
 
使用 PLC上网是否有触电危险?会不会损坏电脑?
 
PLC 设备采取了多种保护措施来确保设备使用的:
 
1) 利用线圈的耦合原理将高频信号耦合到电力线中并从电力线中分离,PLC 设备中数据信号的传输线路不得与 220V 电线直接连接。
 
2) 电路设计中,强、弱电路分开设计,保证信号线路中不会出现高电压。
 
3) PLC 设备电路中设置过压保护装置,避免由于感应或短路造成对计算机和用户的伤害。
 
电力调制解调器(电力猫)耗电量多大,是否有强大的辐射?
 
耗电量相当于5W灯泡。已通过国家无线电监测量,辐射符合。
 
USB接口和以太网接口哪个稳定?
 
一样稳定,家庭用户USB接口为常见。
 
PLC电力宽带是否耗电?
 
通过PLC上网不耗电。PLC上网方式只是通过电线为载体传输信号,信号在电线中传输是不耗电的,耗电的只是电力调制解调器设备,但只是相当于5瓦灯泡的耗电量。
 
利用 PLC上网需要什么设备?
 
用 PLC 上网需要增加的设备有两种:PLC 的局端设备以及 PLC 调制解调器。其中, PLC 调制解调器(电力“猫”)与用户家中电源插座相连,另一端接到用户电脑上;
 
怎样才能用到 PLC?
 
用户要想使用 PLC ,需要 PLC网络运营商的支持。运营商提供 Internet 出口,并在用户所在小区组建好 PLC 网络;用户购买或租用 PLC 调制解调器(电力“猫”)并进行简单调试后,就可以用 PLC 来上网了。请查看PLC接入流程。
 
通过 PLC上网网速有多快?
 
平均速率不512kb/s。用电高峰网速略有影响。为了保持上网信号的良好,建议用户直接把电力猫插头插在墙壁电源上,若通过插线板,也是单使用一个插线板,不宜和别的用电器一同使用一个插线板。如果以上两种方法都不行,尝试一下把电力猫插在空调插座上。
 
PLC电力宽带是否支持组建家庭局域网?
 
支持。
 
是否可浏览国站,做何限制?
 
可以,没有做任何限制,但用户访问非法网站,一经发现封用户IP。
 
小区PLC网络属于什么网络结构,是否提供公网IP?
 
小区PLC网络属于局域网结构。用户IP如为DHCP方式,则为公网IP,如为手动设置,则为IP


自动化是高技术型,现场调试对工程师的技术能力和工作水平有着严格的要求,这是对于一个项目的成败关键的因素。但许多工程师在赶赴现场执行任务前,缺乏必要的技术知识和心理准备,因此,到现场后根本无法发挥自己的能力。因此,在这里把一些内容写出来,希望能够对现场技术工程师有所帮助。 奥越信PLC的安装适用于大多数工业现场,但它对使用场合、环境温度等还是

一 在安装PLC时,需要考虑安装环境是否满足PLC的使用环境要求,PLC在好的工作环境下,可以有效地提高它的工作效率和寿命。

(1)太阳光直接照射;温度上下值在短时间内变化急遽的地方,环境温度过0 ~ 60℃的范围;

(2)相对湿度标或者存在露水凝聚(由温度突变或其他因素所引起的);

(3)有腐蚀和易燃的气体,油、水、化学物质容易侵入的地方

(4)有大量灰尘的地方,特别是铁屑及灰尘;

(5)频繁或连续的振动,振动大会造成安装件移位的地方。

小型可编程控制器外壳的4个角上,均有安装孔。有两种安装方法,一是用螺钉固定,不同的单元有不同的安装尺寸;另一种是DIN轨道固定。DIN轨道配套使用的安装夹板,左右各一对。在轨道上,先装好左右夹板,装上PLC,然后拧紧螺钉。为了使控制系统工作稳定,通常把可编程控制器安装在有保护外壳的控制柜中,以防止灰尘、油污、水溅。为了保证可编程控制器在工作状态下其温度保持在规定环境温度范围内,安装机器应有足够的通风空间,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔。如果周围环境过50°C,要安装电风扇,强迫通风。为了避免其他外围设备的电干扰,可编程控制器应尽可能远离高压电源线和高压设备,可编程控制器与高压设备和电源线之间应留出至少200mm的距离。当可编程控制器垂直安装时,要严防导线头、铁屑等从通风窗掉入可编程控制器内部,造成印刷电路板短路,使其不能正常工作甚至损坏。

二  复杂的系统规划可能需要几天甚至长的时间,但一个简单的系统规划在一个具有良好的职业习惯的编程工程师手中,可能只需要几个小时。这里要强调一个问题,是十分简单但却几乎每个项目都会发生的,那就是对PLC的接线。这往往是经验不足的工程师常常忽略的一个问题。其实,现场调试大部分的问题和工作量都是在接线方面。有经验的工程师应当检查现场的接线。通常,如果现场接线是由用户或者其它的施工人员完成的,则通过看其接线图和接线的外观,就可以对接线的质量有个大致的判断。然后要对所有的接线进行一次完整而认真的检查。现场由于接线错误而导致PLC被烧坏的情况屡次发生,在进行真正的调试之前,一定要认真地检查。

2、 电源接线 PLC供电电源为50Hz、220V±10%的交流电。

OYES系列可编程控制器有直流24V输出接线端。该接线端可为输入传感(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。如果电源发生故障,中断时间少于10ms,PLC工作不受影响。若电源中断过10ms或电源下降过允许值,则PLC停止工作,所有的输出点均同时断开。当电源恢复时,若RUN输入接通,则操作自动进行。对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。如果电源干扰特别严重,可以安装一个变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。

3、良好的接地是保证OYES PLC稳定工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。

接地线与机器的接地端相接,基本单元接地。如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给可编程控制器接上地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开。若达不到这种要求,也做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串联接地。接地点应尽可能接近PLC。

4、直流24V接线端使用无源触点的输入器件时,PLC内部24V电源通过输入器件向输入端提供每点7mA的电流。

PLC上的24V接线端子,还可以向外部传感器(如接近开关或光电开关)提供电流。24V端子作传感器电源时,COM端子是直流24V地端。如果采用扩展全部,则应将基本单元和扩展单元的24V端连接起来。另外,任何外部电源不能接到这个端子。如果发生过载现象,电压将自动跌落,该点输入对可编程控制器不起作用。每种型号的PLC的输入点数量是有规定的。对每一个尚未使用的输入点,它不耗电,因此在这种情况下,24V电源端子向外供电流的能力可以增加。

5、 输入接线

输入接线端子是PLC与外部传感器负载转换信号的端口。输入接线,一般指外部传感器与输入端口的接线。输入器件可以是任何无源的触点或集电开路的NPN管。输入器件接通时,输入端接通,输入线路闭合,同时输入指示的发光二管亮。输入端的一次电路与二次电路之间,采用光电耦合隔离。二次电路带RC滤波器,以防止由于输入触点抖动或从输入线路串入的电噪声引起PLC误动作。若在输入触点电路串联二管,在串联二管上的电压应小于4V。若使用带发光二管的舌簧开关,串联二管的数目不能过两只。另外,输入接线还应特别注意以下几点:

(1)输入接线一般不要过30m。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。

(2)输入、输出线不能用同一根电缆,输入、输出线要分开。

(3)可编程控制器所能接受的脉冲信号的宽度,应大于扫描周期的时间。

6、输出接线

(1)可编程控制器有继电器输出、晶体管输出、

(2)输出端接线分为立输出和公共输出。当PLC的输出继电器或晶体管动作时,同一号码的两个输出端接通。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。

(3)由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。

(4)采用继电器输出时,承受的电感性负载大小影响到继电器的工作寿命,因此继电器工作寿命要求长。

(5)PLC的输出负载可能产生噪声干扰,因此要采取措施加以控制。此外,对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得可编程控制器发生故障时,能将引起伤害的负载电源切断。交流输出线和直流输出线不要用同样电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。




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