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西门子6GK5216-4BS00-2AC2详情

更新时间:2024-11-25 04:40:22 编号:11cnjhv26917e
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刘丽苹

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西门子6GK5216-4BS00-2AC2详情

关键词
6GK5216-4BS00-2AC2,西门子模块代理商,西门子PLC代理商,西门子代理商
面向地区
品牌
Siemens/西门子
型号
6GK5216-4BS00-2AC2
电流类型
交流配电屏
电压类型
高压配电屏
加工定制
绝缘电压
V
主电路电压
V
工作温度范围
额定频率
Hz
结构形式
柜式

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SCALANCE XC216-4C 可管理层面 2 IE 交换机; IEC 62443-4-2 认证; 12x 10/100 Mbit/s RJ45 端口;4x 1000 Mbit/s 组合端口(或者 1000 Mbit/ s SFP 或者 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口可用); 1x 控制台端口;诊断 LED; 冗余电源; 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁; 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致性; C 型插头插槽;

西门子PLC选择序列的编程方法有哪些

1.选择序列的分支的编程方法

  图|5-3中步M0.0之后有一个选择序列的分支,设M0,0为活动步,当它的后续步M0.1或M0.2变为活动步时,它都应变为不活动步(M0,0变为0状态),所以应将M0.I和M0.2的常闭触点与M0.0的线圈串联。

  如果某一步的后面有一个山N条分支组成的选择序列,该步可能转换到不同的N步去,则应将这N个后续步对应的存储器位的常闭触点与该步的线圈申联,作为结束该步的条件。

  2.选择序列的合并的编程方法

  图5-3中,步M0.2之前有一个选择序列的合并,当步M0.1为活动步(M0.1为1)并且转换条件I0.1满足,或步M0,0为活动步并且转换条件I0.2满足,步M0.2都应变为活动步,即代表该步的存储器位M0.2的起动条件应为M0.1I0.1 M0.0-10.2,对应的起动电路由两条并联支路组成,每条支路分别由MO.1、10.1和M0.0、I0.2的常开触点申联而成(见图5-4)。

  -般来说,对于选择序列的合并,如果某一步之前有N个转换(即有N条分支进人该步),则代表该步的存储器位的起动电路由N条支路并联而成,各支路由某一前级步对应的存储器位的常开触点与相应转换条件对应的触点或电路中联而成。



选择序列与并行序列






图5-3 选择序列与并行序列










梯形图





图5-4 梯形图

  并行序列的编程方法

  1.井行序列的分支的编程方法

  图5-3中的步M0.2之后有一个并行序列的分支,当步M0.2是活动步并且.转换条件I03满足时,步M0.3与步M0.5应同时变为活动步,这是用M0.2和I0.3的常开触点组成的串联电路分别作为M0.3和M0.5的起动电路来实现的,与此同时,步M0.2应变为不活动步步M0.3和M0.5是同时变为话动步的,只需将M0.3或M0.5的常闭触点与M0.2的线副串联就行了。

  2.并行序列的合并的编程方法

  步M0.7之前有一个并行序列的合并,该转换实现的条件是所有的前级步(即步M0.4和M0.6)都是活动步和转换条件I0.6满足。由此可知,应将M0.4,M0.6和I0.6的常开触点串联,作为控制M0.7的起保停电路的起动电路。

  任何复杂的顺序功能图都是由单序列、选择序列和并行序列组成的,掌握了单序列的编程方法和选择序列、并行序列的分支、合井的纵程方法,就不难迅来地设计出任意复杂的顺序功能图描述的开关量控制系统的梯形图。

  仅有两步的闭环的处理

  如果在顺序功能图中有仅由两步组成的小闭环(见图5-5a),用起保停电路设计的梯形图不能正常工作。例如M0.2和I0.2均为1时,M0.3的起动电路接通,但是这时与M03的线圈串联的M0.2的常闭触点却是断开的所以M0.3的线圈不能“通电"。出现上述问题的根本原因在于少M0.2既是步M0.3的前级步,又是它的后续步。在小闭环中增设一步就可以解决这一问题(见图5-5b),这一步只起延时作用,延时时间可以取得很短(如0.1s),对系统的运行不会有什么影响。


仅有两步的闭坏的处理


  图5-5仅有两步的闭坏的处理

PLC有两种基本的工作模式,即运行(RUN)模式与停止(STOP)模式。在运行模式,PLC通过反复执行反映控制要求的用户程序来实现控制功能。为了使PLC的输出及时地响应随时可能变化的输入信号,用户程序不是只执行一次,而是不断地重复执行,直至PLC停机或切换到STOP工作模式。

除了执行用户程序外,在每次循环过程中, PLC还要完成内部处理、通信处理等工作,一次循环可分为5个阶段(见图1-5)。PLC的这种周而复始的循环工作方式称为扫描工作方式。由于计算机执行指令的速度,从外部输入-输出关系来看,处理过程似乎是同时完成的。

在内部处理阶段,PLC检查CPU.模块内部的硬件是否正常,将监控定时器复位,以及完成一些其它内部工作。

在通信服务阶段,PLC与其它的带微处理器的智能装置通信,响应编程器键入的命令,更新编程器的显示内容。

  PLC处于停止(STOP)模式时,只执行以上的操作。PLC处于运行(RUN)模式时,还要完成另外三个阶段的操作。

    PLC的存储器中,设置了一片区域用来存放输入信号和输出信号的状态,它们分别称为输入映像寄存器和输出映像寄存器。PLC梯形图中的其他编程元件也有对应的映像存储区,它们统称为元件映像寄存器。

   在输入处理阶段,PLC把所有外部输入电路的接通,断开状态读入输入映像寄存器。 外部输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为l状态,梯形图中对应的输入继电器的常开触点接通,常闭触点断开。外部输入触点电路断开时,对应的输入映像寄存器为0状态,梯形图中对应的输入继电器的常开触点断开,常闭触点接通。

    某一编程元件对应的映像寄存器为l状态时,称该编程元件为ON,映像寄存器为0状态时,称该编程元件为OFF

    在程序执行阶段,即使外部输入信号的状态发生了变化,输入映像寄存器的状态也不会随之而变,输入信号变化了的状态只能在下一个扫描周期的输入处理阶段被读入。

   PLC的用户程序由若干条指令组成,指令在存储器中按步序号顺序排列。在没有跳转指令时,CPU从条指令开始,逐条顺序地执行用户程序,直到用户程序结束之处。在执行指令时,从输入映像寄存器或别的元件映像寄存器中将有关编程元件的01状态读来,并根据指令的要求执行相应的逻辑运算,运算的结果写入到对应的元件映像寄存器中,因此,各编程元件的映像寄存器(输入映像寄存器除外)的内容随着程序的执行而变化。

    在输出处理阶段,CP7将输出映像寄存器的01状态传送到输出锁存器。梯形图中某一输出继电器的线圈“通电”时,对应的输出映像寄存器为1状态。信号经输出模块隔离和功率放大后,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈通电,其常开触点闭合,使外部负载通电工作。

    若梯形图中输出继电器的线圈“断电”,对应的输出映像寄存器为0状态,在输出处理阶段之后,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈断电,其常开触点断开,外部负载断电,停止工作。

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6ES7211-1BE40-0XB0CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1AE40-0XB0CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
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6ES7212-1BE40-0XB0CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1AE40-0XB0CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1HE40-0XB0CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7214-1BG40-0XB0CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1AG40-0XB0CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1HG40-0XB0CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7215-1BG40-0XB0CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1AG40-0XB0CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1HG40-0XB0CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72171AG400XB0CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO


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