SIEMENS 上海隆彦自动化科技有限公司
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S7-300 通用型模拟量输入/输出模块SM 334、SM 335技术规范及接线图
一、S7-300 通用型模拟量输入/输出扩展模块(SM334) 技术规范
1、SM334技术规范
技术规范 |
SM334 |
|
型号 |
6ES7 334-0CE01-0AA0 |
6ES7 334-0KE00-0AB0 |
图片 |
|
|
基本简介 | 4模拟量输入,2模拟量输出 | 4模拟量输入,2模拟量输出;电阻测量,Pt100 |
所需前连接器 | 20 针 | 20 针 |
模拟量输入特性 | ||
模拟量输入
|
4 |
4 |
• 电压输入时允许的输入电压(*****限),****大 |
20 V ;****大 20V 连续电压; 75V 时****长1s( 脉冲占空比1:20) |
20 V ;恒定电压;75V 时****长1s |
• 电流输入时允许的输入电流(*****限),****大 |
40 mA |
|
• 循环时间(全部通道) |
5ms ; AE+AA |
85 ms |
模拟量输入测量范围 |
||
输入范围( 额定值),电压 |
0 - +10 V |
0 - +10 V |
输入范围( 额定值),电流 |
0 - 20 mA |
|
输入范围( 额定值),电阻 |
|
0 - 10000 Ω |
输入范围( 额定值),热电阻 |
|
Pt 100;只允许气候类型 |
模拟量输入连接的传感元件 |
||
- 用于电流测量, 4 线制测量变送 |
√ |
|
- 用于电阻测量, 2 线制连接 |
|
√ |
- 用于电阻测量, 3 线制连接 |
|
√ |
- 用于电阻测量, 4 线制连接 |
|
√ |
模拟量输出特性 | ||
模拟量输出通道 |
2点模拟量输出 |
2点模拟量输出 |
屏蔽电缆长度,****长 | 200 m | 100 m |
输出范围西门子PLC输入输出模块SM334 | ||
电压输出范围 |
0 至10 V |
0 至10 V |
电流输出范围 |
0 至20 mA |
|
负载阻*(在正常输出范围内)
|
5 kΩ |
2.5 kΩ |
模拟值格式 | ||
积分和转换时间/ 每个触发通道
|
8 位 |
12 位 |
转换时间( 每通道) | 16, 67 ; 20 | |
建立时间
|
0.3 ms |
0.8 ms |
模拟量误差/ 精度西门子PLC输入输出模块SM334 |
||
在整个温度范围内运行****限
|
±0.6 % |
±1 % ±0.7 % ;0 - 10 V
±3.5 % ;10 kΩ |
基本误差****限( 运行在25°C 时)
|
±0.5 % |
±0.85 % ±0.5 % ;0 - 10 V
±2.8 % ;10 kΩ |
状态信息/ 中断/ 诊断/绝缘 |
||
诊断中断 | × | × |
可读取诊断信息 | × | × |
绝缘 | 500 V DC | 500 V DC |
电势/ 电隔离 | ||
模拟量输入功能
|
× |
√ |
数字量输出功能
|
× |
√ |
电源特性 | ||
负载电压 L+额定值(DC) | 24 V | 24 V |
电流消耗
|
110 mA
55 mA |
80 mA
60 mA |
尺寸和重量 | ||
重量 | 约285 g | 约200 g |
尺寸mm(W×H×D) |
40×125×120mm |
40×125×120mm |
2、SM334接线图
模块型号 |
配置前连接器 |
接线图 |
6ES7 334-0CE01-0AA0 |
20针 |
|
6ES7 334-0KE00-0AB0 |
20针 |
|
二、S7-300 通用型模拟量输入/输出扩展模块(SM335) 技术规范
1、SM335技术规范
技术规范 |
SM335 |
型号 |
6ES7 335-7HG01-0AB0 |
图片 |
|
基本简介 | 4模拟输入,4模拟输出,1脉冲输入和编码器供电 |
所需前连接器 | 20 针 |
屏蔽电缆长度 | 200 m |
断线检测范围:0 V 至10 V | 30 m |
模拟量输入
|
4 |
• 电压输入时允许的输入电压(*****限),****大 |
20 V ;****大 20V 连续电压; 75V 时****长1s( 脉冲占空比1:20) |
• 电流输入时允许的输入电流(*****限),****大 |
40 mA |
• 循环时间(全部通道) |
5ms ; AE+AA |
模拟量输入测量范围 |
|
输入范围( 额定值),电压 |
±1V;±10V;±2.5V;0 V-2V;0V -10V:10MΩ |
输入范围( 额定值),电流 |
±10mA;0mA-20mA;4 mA -20mA:100Ω |
模拟量输入特性 | |
分辨率
|
13 位+ 符号位 |
测量原理 | 逐次逼近式 |
每通道转换时间 |
200 μs |
4 通道基本转换时间****长 |
1 ms |
|
|
模拟量输入连接的传感元件 |
|
• 用于电压测量 |
√ |
• 用于电流测量 | |
• 2 线制变送器 |
× |
• 4 线制变送器 |
√ |
• 用于电阻测量 |
× |
模拟量输出特性 | |
模拟量输出通道 |
4点模拟量输出 |
输出范围 | |
电压输出范围 |
0 至10 V |
电流输出范围 |
0 至20 mA |
模拟值格式 | |
• ± 10 V • 从0 V -10 V |
11 位+ 符号 12 位 |
每个通道转换时间, ****大 | 800 μs |
负载阻*
|
3 kΩ |
状态信息/ 中断/ 诊断/绝缘 |
|
中断
|
× |
诊断功能
|
√,红色LED |
绝缘 | 测试电压 500 V DC |
电势/ 电隔离 | |
- 允许的电势差输入之间 (UCM) - 输入(M端子)和*接地点之间 |
3 V 75 V DC |
电源特性 | |
负载电压 L+额定值(DC) | 24 V |
反****性保护 | √ |
电流消耗
|
150 mA
75 mA |
尺寸和重量 | |
重量 | 约300 g |
尺寸mm(W×H×D) |
40×125×120mm |
2、SM335接线图
模块型号 |
配置前连接器 |
接线图 |
6ES7 335-7HG01-0AB0 |
20针 |
|
合理选择PLC,对于****PLC在控制系统中的应用有着重要作用。本文就PLC的机型、I/O、存储器类型及容量和编程器、外部设备几个方面来说明选择PLC应该考虑的因素,并给出了两个PLC应用的实例。文章中尽管归纳了一些选用PLC的方法,但在实际工作中还一定要依据实际情况做出适当的调整,以便设计出满足期望的工业控制系统。
随着PLC在工业控制中的推广普及,PLC产品的种类越来越多,其结构型号、性能、容量、指令系统、编程方法等各不相同,适用场合也各有侧重。因此,合理选择 PLC,对于****PLC在控制系统中的应用有着重要作用。
一、机型的选择
我国市场****行的有如下几家PLC产品:
1.施耐德公司,包括早期天津仪表厂引进莫迪康公司的产品,目前有Quantum、Premium、Momentum等产品;
2.罗克韦尔公司(包括AB公司)PLC产品,目前有SLC、Micro Logix、Co*ol Logix等产品;
3.西门子公司的产品,目前有SIMATIC S7-400/300/200系列产品;
4.GE公司的产品;
5.日本欧姆龙、三菱、富士、松下等公司产品,其中使用较多的是三菱公司F1、F2、FX2等系列产品。
PLC机型选择的基本原则是:在功能满足要求的前提下,选择****可靠、维护使用****方便以及性能价格比****优的机型。通常做法是,在工艺过程比较固定、环境条件较好的场合,建议选用整体式结构的PLC;其他情况则****好选用模块式结构的PLC;对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的工程项目中,一般其控制速度无须考虑,因此,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求;而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通信联网等),可视控制规模及复杂程度来选用中档或****机(其中****机主要用于大规模过程控制、全PLC的分布式控制系统以及整个工厂的自动化等)。根据不同的应用对象,表1列出了PLC的几种功能选择。
表1 PLC的功能及应用场合
应该注意的是,同一企业应尽量做到机型统一。这样,同一机型的PLC模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理;同时,其统一的功能及编程方法也有利于技术力量的培训、技术水平的****和功能的开发;此外,由于其外部设备通用,资源可以共享,因此,配以上位计算机后即可把控制各*系统的多台PLC联成一个DCS系统,这样便于相互通信,集中管理。
二、I/O的选择
PLC在20世纪90年代已经形成微、小、中、大、巨型多种PLC。按I/O点数分,可分为微型PLC(32I/O)、小型PLC(256I/O)、中型PLC(1024I/O)、大型PLC(4.69I/O)、巨型PLC(8195I/O)五种。
PLC与工业生产过程的联系是通过I/O接口模块来实现的。PLC有许多I/O接口模块,包括开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块以及其他一些特殊模块,使用时应根据它们的特点进行选择。
(一)确定I/O点数
根据控制系统的要求确定所需要的I/O点数时,应再增加 10%~20%的备用量,以便随时增加控制功能。对于一个控制对象,由于采用的控制方法不同或编程水平不同,I/O点数也应有所不同。表2列出了典型传动设备及常用电气元件所需的开关量的I/O点数。
表2 典型传动设备及常用电气元件所需的开关量的I/O点数
(二)开关量I/O
开关量I/O接口可从传感器和开关(如按钮、限位开关等)及控制设备(如指示灯、****、电动机起动器等)接收信号。典型的交流输入/输出信号为24~240V,直流输入/输出信号为5~240V。尽管输入电路因制造厂家不同而不同,但有些特性是相同的,如用于消除错误信号的抖动电路等。此外,大多数输入电路在高压电源输入和接口电路的控制逻辑部分之间都设有可选的隔离电路。在评估离散输出时,应考虑熔丝、瞬时浪涌保护和电源与逻辑电路间的隔离电路。熔丝电路也许在开始时花费较多,但可能比在外部安装熔丝耗资要少。
(三)模拟量I/O
模拟量输入/输出接口一般用来感知传感器产生的信号。这些接口可用于测量流量、温度和压力,并可用于控制电压或电流输出设备。这些接口的典型量程为-10~+10V、0~+11V、4~20mA或10~50mA。一些制造厂家在PLC上设计有特殊模拟接口,因而可接收低电平信号,如RTD、热电偶等。一般来说,这类接口模块可用于接收同一模块上不同类型的热电偶或RTD混合信号。
(四)特殊功能I/O
在选择一台PLC时,用户可能会面临一些特殊类型且不能用标准I/O实现的I/O限定(如*、快速输入、频率等)。此时用户应当考虑供销厂商是否提供有特殊的****于****大限度减小控制作用的模块。有些特殊接口模块自身能处理一部分现场数据,从而使CPU从繁重的任务处理中解脱出来。
(五)智能式I/O
当前,PLC的生产厂家相继推出了一些智能式的I/O模块。一般智能式I/O模块本身带有处理器,可对输入或输出信号作预先规定的处理,并将处理结果送入CPU或直接输出,这样可****PLC的处理速度并节省存储器的容量。
综上,表3归纳了选择I/O模块的一般规则。
表3 选择PLC的I/O接口模块的一般规则
三、存储器类型及容量选择
PLC系统所用的存储器基本上由PROM、EPROM及RAM三种类型组成,存储容量则随机器的大小变化,一般小型机的****大存储能力低于6kB,中型机的****大存储能力可达64kB,大型机的****大存储能力可上兆字节。使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。
PLC的存储器容量选择和计算的****种方法是:根据编程使用的节点数*计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照表4的公式来估算。为了使用方便,一般应留有25%~30%的裕量,获取存储容量的****佳方法是生成程序,即用了多少字。知道每条指令所用的字数,用户便可确定准确的存储容量。表4同时给出了存储器容量的估算方法。
表4 控制目的估算存储器容量的方法
四、编程器和外部设备的选择
在系统的实现过程中,PLC的编程问题是非常重要的。用户应当对所选择PLC产品的软件功能及编程器有所了解。通常情况下,小型控制系统一般选用价格便宜的简易编程器,如果系统较大或多台PLC共用,可以选用功能强、编程方便的图形编程器。如果有个人计算机,可以选用能在个人计算机上运行的编程软件包。同时,为了****因干扰、锂电池电压下降等原因*RAM中的用户程序,可以选用EEP-ROM模块作为外部设备。
五、实例
(一)利用三菱PLC实现对印刷机的*控制
印刷机的一套电气设计属于系统设计,为了使产品性能稳定,易于维护,采用以PLC为主控器的控制方案。印刷机要求易于操作,精度高,输入、输出点较多,因此采用双机通讯。上位机采用三菱*的FX2N-80MR、FX2N-80MR自带I/O接口,可以接40点输入,40点输出,主要负责主传动的控制,各机组离合器的控制,以及气泵,气阀的控制等。下位机采用三菱FX2N-64MR、FX2N-64MR可以接32点输入,32点输出,主要负责水辊电机的控制,主传动的调速输出,调版电机数据采集等。上位机与下位机采用RS485, 通讯,通讯方便,可靠。同时选用了一台三菱5.7寸触摸屏,主要负责水辊电机速度显示,调版显示,以及整机故障显示等。本系统运行可靠,维护方便,操作简便直观,大大****了胶印机的档次。
(二)欧姆龙(OMRON)PLC在石油加工工业中的应用
在石油加工工业中,大型旋转机组是装置设备的重要组成部分,重油催化裂化气压机组的联锁-自保系统从满足工艺生产需求出发,考虑到安全性、可靠性、经济性、可扩展性等因素,采用了OMRON公司生产的CPM2AH型PLC进行系统构建,CPM2AH自带I/O接口,可以接36点输入,24点输出,输出形式是继电器,并且通过RS232C串口与PC机通讯,使生产过程表现稳定,动作可靠,在事故状态下对机组及生产装置实行了自我保护,杜绝了恶*故的扩大和蔓延,取得了显著的效果。
六、结束语
随着科技的不断进步,PLC的种类日益繁多,功能也逐渐增强。文章中尽管归纳了一些选用PLC的方法,但在实际工作中还一定要依据实际情况做出适当的调整,以便设计出满足期望的工业控制系统。