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西门子6ES7214-1AD23-0XB8技术参数

更新:2025-07-16 07:10 浏览:2次
西门子6ES7214-1AD23-0XB8技术参数

西门子6ES7214-1AD23-0XB8技术参数

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,电源占有极重要的地位。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,提高供电的安全可靠性。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、电缆选择的敖设

 

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,该工程投产后取得了满意的效果。

 

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近平行敖设,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,要根本消除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,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;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可靠性。

 

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;在信号两极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。

高超的通讯能力和强大的集成接口使SIMATIC S7-400成为极适合诸如对整个系统进行协调的较大任务过程控制器的理想选择。CPU的分级使得性能的可扩展成为可能。

同时,对外设I/ O能力的扩展几乎是无限的。而且,程序控制器信号模块可以在系统运行中(热插拔)进行插入和删除操作,很容易进行系统扩展或模块更换。

 

以下信息适用范围:MM420/430/440

PC至变频器连接组件

如果用户想通过PC的RS232接口对变频器进行调试,可以选用PC至变频器的连接组件。该连接组件为带隔离的RS232适配器,可将变频器扩展出一个RS232接口。连接组件还包括一条RS-232标准电缆(长度3m)。

订货号:6SE6400-1PC00-0AA0

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USS通讯

USS通讯变频器相关参数:

P2010 — 通讯速率
P2011 — USS站地址
P2012 — PZD长度
P2013 — PKW长度
P2014 — USS通讯看门狗时间
r2024~r2031 – USS通讯质量诊断参数
P0700 -- 变频器启停方式,使用RS485 USS启停设置为5
P1000 -- 变频器调速方式,使用RS485 USS调速设置为5

USS 协议(Universal Serial Interface Protocol 通用串行接口协议)是 SIEMENS 公司传动产品的通用通讯协议,它是一种基于串行总线进行数据通讯的协议。西门子MM420/430/440变频器支持基于RS485和RS232的USS通信。RS485接口为MM4系列变频器标配接口,RS232接口通过安装PC连接组件扩展,由于RS485有着良好的抗干扰能力和传输距离远以及支持多点通讯等特点,实际应用中使用基于RS485的USS通信居多,通常RS232接口只用来调试变频器。

高速计数器正在计数的时候,执行任何功能的hsc指令,会丢失脉冲。
除非你的控制对这一个脉冲可以忽略。
例如一个通常使用手法:长度计算到设定值的时候复位一下然后继续计数。这样的话在复位一瞬间,会丢失一个脉冲。当然这样的脉冲多一个和少一个一点都不影响实际使用,但是如果涉及到同步控制位置控制,伺服的接收的脉冲数和plc高计计算的脉冲数不一致的时候,你的头就大了。例如:编码器同时输出给一个伺服和一个高速计数器。高速计数器按照脉冲数周期性的复位,而伺服就直接收脉冲进行定位。你心想,伺服就一直跟着编码器转就是了。而高计就每两万个脉冲从零开始计,正好配合上机械的某些动作而做出输出。可是这样做的话plc的输出就会一个脉冲一个脉冲的渐渐丢失。plc的动作逐渐落后于伺服了。然后你就把所有现象归咎于干扰脉冲丢失,耗费了大量人力物力,终没有结果。可怕的是当时情况也真的是发生了干扰现象。那么这一个脉冲的事情将永远石沉。
然后你客户反映了问题,你就写了很多补偿的程序……一下又补偿不足,一下又过补偿一下又换零位光电,又激光对准。然后……
总之数字电路数控程序在对与错之间没有任何状态。数据准确了就是对的,数据出错了就是错的。
注意注意!smart plc也一样
一般新手上来都会先清 0的。还有一个群众基础很广的是输入消抖用延时。这些一般情况下都不是问题,只是不是佳的方案。本贴点出了在特定情况下微小的误差积累也不容忽视


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