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西门子FM355-2C温度控制模块

更新时间:2019-07-05

简要描述:

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带集成数字量输入和输出的紧凑型CPU 用于具有提高过程性能需求的小型应用 带技术功能

CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)

  

Area of application

CPU 312C 是一种紧凑型 CPU,用于对处理速度要求很高的小型应用。集成数字量输入/输出,支持直接连接过程。

集成技术工程的其他用途包括:

计数 频率测量 周期测量 脉宽调制   

Design

CPU 312C 安装有:

微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 100 ns。 扩展存储器;
64 KB 高速工作存储器(相当于大约 21 K 的指令),用于执行相关的程序,为用户程序提供充分的空间;
SIMATIC 微型存储卡(zui大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。 灵活的扩展能力
多达 8 个模块,(1排结构) MPI多点接口
内置 MPI 接口可以zui多同时建立 6 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯",MPI可以用来建立zui多16个CPU组成的简单网络。 内置输入/输出;
10个数字量输入(均可用于报警处理)和6个数字量输出,用于将过程信号连接到 CPU 312C。   

Functions

口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。 块加密;
函数 (FC) 和功能块 (FB) 可以通过 S7-Block Privacy,加密存储于 CPU 以保护专有技术。 诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储zui后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。 免维护的数据后备;
如果发生断电,则可通过 CPU 将所有保持性数据自动写入到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,且将在再次通电时保持不变。

可参数化的特性

可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:

概述;
定义名称、上位名称和位置 ID 启动;
定义 CPU 的启动特性和监视时间 循环/时钟存储器;
指定zui大循环时间和负载,设定时钟存储器地址。 记忆性;
设置保持区 日时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期 周期中断;
周期设定 系统诊断;
确定诊断消息的处理和范围 时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型 防护等级;
定义程序和数据的访问权限 通讯;
保留连接源 MPI多点接口;
定义站地址 数字量输入/输出
地址设定,输入继电器和过程中断 集成功能“计数器" 
设定地址,以及 “连续计数"“单次计数"“周期计数"“频率测量"和“脉宽调制"模式下的参数分配

显示功能与信息功能

状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。 测试功能;
使用编程器,可显示用户执行过程中的信号状态,独立于用户程序修改过程变量,并输出堆栈存储器的内容。 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及主存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。

西门子CPU312C6ES7312-5BE03-0AB0

S7-200 特性:

 

zui简单的输入等级:

专用的启动软件包,以及已编制好的练习程序可以快速收悉控制过程。

操作简单:

功能强大的、易于使用的标准指令以及用户友好的编程软件,编程极为简单。

优异的实时特性:即使在时间要求苛刻的过程控制中,也可以使用特殊的系统中断功能,高速计数器和信号输出使能。

高性能通讯选项:

可选择的PROFIBUS DP连接可以在分布式自动化解决方案中充分使用S7-300的通讯能力。

SIMATIC S7-200 满足国内和国际标准:

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造船认证:

美国船级社(ABS)

法国国际检验局(BV)

挪威船级社(DNV) 

 德国劳氏船级社(GL) 

 英国劳氏船级社(LRS) 

意大利船级社(RINA)

日本船级社(NK)

 

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触控式面板,用于小型机器与设备的操作控制与监控

触摸式面板系列中具有图形功能的低成本入门级设备,具有完成简单任务所需的所有基本功能

点阵式图形 5.7" STN 触摸屏 (模拟/电阻性), Bluemode(4 档)

专为 SIMATIC S7-200:

通过集成接口(点到点连接)与 PLC 通讯

通过 MPI 或 PROFIBUS DP 电缆连接至 PLC

SIMATIC TP 177micro 是SIMATIC TP 070/TP170micro触摸式面板的后续产品。

 

西门子CPU312C6ES7312-5BE03-0AB0

TP 177micro 触摸式面板可用于所有现场机器安装监控应用,不管是加工自动化,还是过程自动化或维修自动化。 它们在各个部门中有着广泛的应用。

 

TP 177micro 是为 SIMATIC S7-200 专门设计的。籍于其快速响应时间,也可理想用于慢动模式。

 

TP 070/TP 170micro的兼容性

与 TP 070/TP 170micro 的安装开孔相同。

 

 

 

5.7" STN 显示屏,CCFL1,带背光,蓝色 (4 级亮度)

电阻型模拟触控

设计紧凑,安装深度小

坚固的塑料外壳

产品可以防各种油、油脂和标准的清洁剂侵蚀

数字系统小键盘用于十进制、二进制和十六进制的数字格式

屏幕可显示字母键盘

插头型接线端子,可连接 24V DC 电源

RS 485 接口,可连接 MPI 电缆或 PPI 适配器

1) 冷阴极荧光灯

西门子CPU312C6ES7312-5BE03-0AB0

 

输入/输出域

除软起动和软停止外,SIRIUS 3RW44 固态软起动器还具有许多可满足高级别要求的功能。 性能范围在直接串联电路中达 710 kW(400 V),在内三角电路中可达 1200 kW(400 V)。

SIRIUS 3RW44 软起动器的特点为设计紧凑,可节省空间,且控制柜布局直观明了。 在优化电机起动和停机方面,由于在节约方面效果显著,与使用变频器的应用相比,创新的 SIRIUS 3RW44 软起动器极具吸引力。新扭矩控制和可调电流限值使得高性能软起动器几乎可用于任何一项任务。电机起动和停机期间可有效避免突发性扭矩应用和电流峰值。从而在计算开关柜尺寸及维护已安装机器时可创建潜在节约。 对于直接串联电路和内三角电路,SIRIUS 3RW44 软起动器具有节约功效,特别是在尺寸和设备成本方面。

已集成到软起动器中的旁通触点在检测到电机软起动后可绕开晶闸管。这样,可显著降低软起动器以额定值工作期间的热损耗。

结合起动、工作和停机时的各种可能性以确保对特定应用需求的zui佳适应。可使用菜单控制键盘和具有背光照明的菜单提示、多行图形显示屏,执行操作和调试。使用预先选择的语言,通过少量设置,即可快速、简便、可靠地优化电机软起动和软停机。每个菜单项的四键操作和纯文本使得参数化和操作的每个环节都十分直观明了。

应用标准
IEC 60947 -4-2
UL/CSA
功能
通过现代化、人性化的用户提示,键盘及带背光照明功能的菜单提示、多行图形显示屏,可简便、快速地对 3RW44 进行调试。使用选择的语言,通过少量设置,可快速、简便、可靠地优化电机软起动和软停止。每个菜单项的四键操作和纯文本使得参数化和操作的每个环节都十分直观明了。工作期间及施加控制电压后,显示区域持续显示测量值、工作值及警告和故障消息。可通过连接电缆将外置显示器和操作员模块连接到软起动器,从而实现有源指示及直接从控制柜门读取类似消息。

SIRIUS 3RW44 软起动器具有zui佳功能。集成的旁通接触系统可以降低软起动器运行过程中的功率损失。从而可靠地防止加热开关柜周围的环境。 SIRIUS 3RW44 软起动器具有内置本征设备保护。可防止电源部分晶闸管的热过载,如由于难以接受的高合闸操作。

因为 SIRIUS 3RW44 软起动器的功能,可省去安装附加电机过载继电器的布线费用。此还,还具有可调脱扣等级和热敏电机保护功能。 作为选项,晶闸管也可由 SITOR 半导体熔断器提供短路保护,以便短路(协调类型 2)后软起动器仍然工作。由于可调电流限值,还可以可靠地避免突然的电流峰值。

还可使用 PROFIBUS DP 或 PROFINET 模块升级 SIRIUS 3RW44 软起动器。 由于其通讯能力和可编程控制输入和继电器输出,SIRIUS 3RW44 软起动器可轻松、快速集成到更高一级的控制器中。

此外,还具有爬行速度功能,可用于定位和设置工作。通过该功能,可控制电机以减小的转矩和可调低速双向转动。

另外,SIRIUS 3RW44 软起动器还具有新的、组合式 DC 制动功能,可用于驱动负载的快速停止。

突出特点
具有分离脉冲、转矩控制或电压等变率、可调转矩或电流限制及其任意组合的软起动,取决于负载类型
集成式旁通接触系统,可zui小化功率损失
用于起动参数(如起动转矩、起动电压、软起动和软停止时间)及三个独立的参数集中的更多参数的各种设置选项
起动检测
内三角电路,在尺寸和设备成本方面具有节约功效
可选择各种软停机模式:自由软停机、转矩控制的泵软停机、组合式 DC 制动
固态电机过载和本征设备保护
电机的热敏电阻保护
键盘,带采用背光照明的、具有菜单提示功能的多行图形显示器
PC 通信接口,用于更精确的参数设置与控制和监视
适应电机馈电装置简便
安装与调试简单
工作状态和故障消息显示
使用可选的 PROFIBUS DP 或 PROFINET 模块连接到 PROFIBUS 和 PROFINET
外部显示和操作员控制模块
电源电压 200 ~ 690 V,50 ~ 60 Hz
使用温度可高达 60 ℃(40 ℃ 时开始降低额定值)
SIRIUS 3RW40 软起动器具有与 3RW30 软起动器完全相同的优点。
SIRIUS 3RW40 软起动器zui突出的特点在于占用空间小。集成式旁通触点意味着电机起动后,在交易时无需考虑功率半导体(晶闸管)的功耗。从而降低了热损失,使设计更加紧凑,且无需外部旁通电路。
同时,软起动器还具有其它集成式功能,如可调限流、电机过载和本征设备保护及可选热敏电阻电机保护。由于这些功能,无需再购买和安装如过载继电器等保护设备,因此,电机额定值越高,这些功能也越重要。
内部本征设备保护可防止晶闸管热过载及功率方面的缺陷。另一个选择,可使用半导体保险丝防止晶闸管短路。
由于集成式状态监控和故障监控,该紧凑型软起动器具有许多不同的诊断功能。使用 4 个 LED 和继电器输出,来指示工作状态以及电源或相位故障、负载缺失、不允许的脱扣时间/等级设置、热过载或设备故障等,实现监控和诊断。
起动器额定功率达 250 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。 超小外形尺寸、低功率损耗和简单起动仅仅是 SIRIUS 3RW40 软起动器的众多优点中的三个。
“增安型"防护 EEx e,符合 ATEX 指令 94/9/EC
S0 到 S12 规格的 3RW40 软起动器适合起动带“增安"型保护 EExe 的防爆电机。

功能
紧凑型 SIRIUS 3RW40 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。

同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。

这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。 从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。

特别强大的操作机构的起动电流会在本地供电系统上施加一个不可控制的负荷。软起动器通过其电压软起动降低了该起动电流。通过可调电流限值功能,SIRIUS 3RW40 软起动器为供电系统缓解了不少压力。 一达到选择的电流限值,剩下的只需设置软起动期间的起动起点(软起动升降率由起动电压和软起动时间决定)。从此刻开始,可通过控制软起动器电压以使电机电流保持为常数。可通过电机软起动完成、本征设备保护脱扣或电机过载保护脱扣来结束该过程。该功能的结果就是电机的实际软起动时间要比软起动器上选择的软起动时间长。

由于集成有 电机过载保护功能 ,并符合标准 IEC 60947-4-2,全新软起动器无需附加过载继电器。可简单、快速地调整电机额定电流、过载脱扣时间(操作次数)设置和电机过载保护功能复位。使用 4 档旋转电位器,可在软起动器上设置不同的过载脱扣时间。 除了 10、15 和 20 级,若一个不同的电机管理控制设备用于该功能(如连接到 PROFIBUS),还可切断电机过载保护。

另外,还提供有带 晶闸管电机保护分析 功能的设备型号,额定功率 55 kW( 400 V 时)。 A 型 PTC 或 Thermoclick 测量探头都可直接连接。电机热过载以及传感器回路中的开路和短路都会造成直接断开软起动器。若软起动器曾经脱扣,与本征设备保护和电机负载保护一样,还提供有各种复位选件。通过复位按钮的手动复位,通过控制电压的短暂断开的自动或远程复位。

新设备系列采用“极性平衡"控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器,来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视。

控制功率半导体不仅导致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。

用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件,并防止了可能产生的制动扭矩。该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上*的电机软起动,从而可实现电机的缓和两相起动。同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡"。


 
SIRIUS 3RW30 软起动器通过可变相位控制降低了电机电压,并将其从可选择的开始电压以斜坡模式上升至电源电压。起动时,这些设备限制了转矩以及电流,并可防止直接起动或星-三角形起动时产生的冲击。这样,机械负载和电源电压压降能够可靠的得到降低。

软起动降低了连接设备的应力,减少了磨损,因此无故障生产时间较长。可选的起动值意味着软起动器可单独调整至有问题应用的需求,且不像星-三角形起动器限制在具有固定电压比的两级启动。

SIRIUS 3RW30 软起动器在对空间需求小上具有突出特性。集成式旁通触点意味着电机起动后,在交易时无需考虑功率半导体(晶闸管)的功耗。从而降低了热损失,使设计更加紧凑,且无需外部旁通电路。

可提供多种型号的 SIRIUS 3RW30 软起动器:

标准型号用于定速三相电机,规格 S00、S0、S2 和 S3,带集成旁通接触系统
型号用于 22.5 mm 外壳内的定速三相电机,无旁通
起动器额定功率达 55 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。该款软起动器具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点。

功能性
紧凑型 SIRIUS 3RW30 软起动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 起动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去了 wye-delta 起动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。

同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势。

这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。

新设备系列采用“极性平衡"控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器,来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视。

控制功率半导体不仅导致不对称,在起动电压低于电机起动电压值的 50 % 时,还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。用于这些软起动器的控制方法省去了软起动相位的直流部件,并防止了可能产生的制动扭矩。

该方法创建了在速度、扭矩和电流上升上*的电机软起动,从而可实现电机的缓和两相起动。同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。因此命名为“极性平衡"。

电压斜坡软起动;起动电压的调节范围 Us 为 40% 至 100%,斜坡时间 tR 为 0s ~ 20s。

软启动是指:电压由零慢慢提升到额定电压,使电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。 

软启动器是完成这种启动过程需要的电气元件。 

它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入  
电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。
变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 

电动机软起动器是运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,
使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。 

启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
启动方式
运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 

斜坡升压软起动
这种起动方式zui简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。 

斜坡恒流软起动
这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用zui多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。 

阶跃起动
开机,即以zui短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。 

脉冲冲击起动
在起动开始阶段,让晶闸管在极短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至zui佳的起动电流。 

电压双斜坡起动
在起动过程中,电机的输出力矩随电压增加,在起动时提供一个初始的起动电压Us,Us根据负载可调,将Us调到大于负载静磨擦力矩,使负载能立即开始转动。

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