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西門子SM321模塊6ES7321-1BH50-0AA0

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  • 所在地 鄭州市
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更新時間:2022-01-05 14:41:11瀏覽次數:370

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產品簡介

產地類別 進口 應用領域 化工
西門子SM321模塊6ES7321-1BH50-0AA0
西門子PLC可編程控制器,西門子PLC200/300/400/1200,西門子變頻器,電源模塊軟啟動器,西門子低壓產品,西門子數控伺服,西門子傳動,西門子工控系列模塊,CPU.等系列西門子銷售與維修。

詳細介紹

西門子SM321模塊6ES7321-1BH50-0AA0

我公司經營西門子 PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數控備件:*電機(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國產電機(1LG0,1LE0)大型電機(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服電機(1P,1PM,1FT,1FK,1FS)西門子保產品‘質保一年。一年內因產品質量問題免費更換新產品;不收取任何費。咨詢。

西門子電池更換:

當PLC的用戶程序要保留在RAM中時,就會用到電池,電池通常是3V或3.6V的不可充電的鋰電池,電池的使用壽命通常是五年左右,電池用久了,電壓就會下降,當其下降到不足以保證RAM中數據時,RAM中的程序就會丟失。如果用戶沒有備份程序,就會相當麻煩。

一般PLC內部設有電池電壓檢測電路,當電壓下降到一定程度時,PLC就會報警,提醒更換電池。PLC的使用說明書都有提供更換電池的方法。一般來 說,PLC在斷電后,因為PLC上RAM電源端接有充電電容,即使把電池去掉,電容上充電電量也足夠RAM內的數據保持一段時間,所以如果取掉電池后在短 時間內(通常5分鐘)再將新電池換上去,數據是不會丟失的。

但用戶實際使用PLC的環境情況不盡相同,例如電容的容量下降,RAM電源回路有 灰塵、油泥等形成放電回路等,這會加快PLC斷電后電容的放電速度,從而使時間不好把握。如果在帶電的情況下更換電池就可保程序*。因為電源始終會 有電壓加在RAM芯片的電源腳。當然更換時亦要小心應對,注意電池的極性以及避免短路情況發生。   電 話:(同號)

是把PLC通電15分鐘(給內部電容充電),斷電,在5分鐘內換好新的電池,再上電試一下。

西門子PLC有帶卡的,有不帶電池的;也有帶卡的,帶電池的。程序存在MMC卡中,如果沒有存儲卡,需要電池保存程序的,更換電池時候務必注意,帶電的情況下,將舊電池取出來,然后將新電池換上即可。

西門子SM321模塊6ES7321-1BH50-0AA0

西門子PLC優點:

易操作

PLC有較高的易操作性。它具有編程簡單,操作方便,維修容易等特點,一般不容易發生操作的錯誤。對PLC的操作包括程序輸入和程序更改的操作。程序的輸入直接可接顯示,更改程序的操作也可以直接根據所需要的地址編號或接點號進行搜索或程序尋找,然后進行更改。PLC有多種程序設計語言可供使用。用于梯形圖與電氣原理圖較為接近。容易掌握和理解。PLC具有的自診斷功能對維修人員維修技能的要求降低。當系統發生故障時,通過硬件和軟件的自診斷,維修人員可以很快找到故障的部位。

配置注意事項:
數字量輸入和輸出點的尋址總是以 8 位為一組,從 x.0x.7,即使沒有那么多的實際連接端子可用,情況也是如此。

CPU 上的數字量輸入和輸出點具有固定地址,總是以 I0.0 或 Q0.0 起始。根據實際接線端子數目的不同,地址按順序遞增分配 (例如從 I0.0 至 I0.7 和 I1.0 至 I1.7 等等)。

圖 1 中的 CPU 擁有 14 個輸入點,從 I0.0 到 I0.7 和 I1.0 to I1.5 是實際存在的, 輸入點 I1.6 和 I1.7 物理上并不存在,但依然按上述模式占據了地址。自然,這些“占位"地址即不能被用戶程序使用,也不能再分配給后續的擴展模塊。



圖 01

擴展模塊上的數字量輸入點也按同樣的規律分配地址,只不過與 CPU 相比,它們沒有固定地址,只是在它們左邊的(實際虛擬)輸入地址的基礎上增加。



圖 02

如果一個擴展模塊加入到已有的兩個模塊之間,則新模塊右側的模塊的地址都要改變。圖 3 表示了此種配置的改變。



圖 03

模擬量輸入和輸出通道地址總是成對分配,并且總是以偶數地址開始(AIW0, AIW2 和 AQW0, AQW2 等)。 如果模塊上只有一個實際接線通道,第二個通道也分配了地址,但不能使用。



圖 04

描述:


PROFINET - 自動化領域的以太網標準

PROFINET 是的工業自動化以太網標準,所安裝的節點數已超過 580 1) 萬個。

PROFINET 通過加快生產過程、提高生差率和提高工廠可用性來推動公司的成功。

1)來源:PROFIBUS 和 PROFINET 組織 (PI) ,2013 年版


標準 IEC 60664-1(EN 60664-1)區分了低壓裝置的四種斬波耐電壓類別。特別是對于額定電壓 230/400 V 的低壓系統,以下類別適用:

耐沖擊電壓

類別

脈沖耐受電壓

說明

IV

6 kV

設施饋電處的設備,
如主配電盤、電子計數器、斷路器,...

III

4 kV

作為*設施一部分的裝置:
(例如,配電盤、保護裝置、...)

II

2.5 kV

用于連接到固定設施的設備,
如家用電器

I

1.5 kV

高度靈敏的設備
如電子設備

下表給出了避雷器和浪涌放電器的細分要求類別。

德國產品標準 EN 61643-11

標準 IEC 61643-1

名稱

型號 1

Class I

避雷器

型號 2

Class II

配電盤的浪涌放電器

型號 3

III 類

終端設備的浪涌放電器

此外,以下*標準也適用:

  • 意大利:CEI EN 61643-11

  • 奧地利:諺E/諲ORM E 8001.

避雷器和浪涌放電器的協調使用

實際上,不同要求類別的放電器是并行切換的。由于其不同工作特性、放電能力和保護任務,必須將不同放電器類型安裝到系統中,以便不超過具體裝置的公稱值,從而確保始終如一的保護。

為了實現后續連接,我們建議每隔 10 m 插入一個附加 2 類浪涌放電器。

為了確保浪涌電流總是轉移到zui近的上游避雷器(如果存在浪涌電流可能使相應避雷器過載的危險),有必要將能量問題考慮在內。

這稱為“高能協調",必須在 1 類和 2 類放電器以及 3 類放電器之間建立。

過去,這是通過去耦電抗器的費力昂貴安裝或足夠長電纜長度來實現的。然而,由于現代脫扣技術,這不再需要。

遵守電流放電能力

避雷器的以下電流放電能力數據表示放電器能夠自中斷、無需通過上游保護裝置(例如,熔斷器或小型斷路器)幫助消除該故障的zui大線路電流。殘余電流是由避雷器釋放雷電流所產生的短時短路引起的。因此,以下電流是短路電流,其頻率為 50 Hz。

如果生產裝置的zui大容許短路電流小于由 SPD 消除的zui大持續電流,無需上游保護裝置。如果不是此種情況,則需要一個熔斷器或小型斷路器。

設備

zui大容許能值

zui大容許峰值電流值

如果是以下情況,則無需保護:


I2tmax

Ip max

Icc eff


kA2s

kA

kA

避雷器,1 類

180

12

zui多可達 50

組合浪涌放電器,1 類和 2 類

180

12

zui多可達 25

浪涌放電器,2 類

180

12

zui多可達 25

帶小型斷路器和熔斷器的 SPD

小型斷路器或熔斷器應執行以下任務:

  • 在過電流情況下保護 SPD 避免過載

  • 確保生產裝置可用性

  • 幫助抑制系統持續電流

因此,熔斷器或小型斷路器確不超 SPD 的zui大容許峰值電流 Ip max 和zui大容許能值 I2tmax。這可防止 SPD 損壞。

我們建議使用熔斷器而不是小型斷路器,因為其具有更小的電壓降,并確保更好的保護。

一般分為兩種不同的連接類型:

  • 串聯:
    該設施作為標準裝配到配電系統中的保護裝置進行保護。SPD 通過系統中所安裝生產裝置熔斷器進行保護。如果此熔斷器因 SPD 過載而脫扣,則生產裝置通過熔斷器或小型斷路器斷電。

DIN V VDE V 0100-354;

IEC 60364 -5-534

建議的串聯zui大電纜長度

PAS = 等電位聯結條

  • 并聯:
    保護裝置位于 SPD 的連接電纜中。如果小型斷路器或熔斷器脫扣,則保持生產裝置的電源。在此種情況下,我們建議使用一個信令裝置發送信號:過壓保護功能已經斷電,從而不再有效。

DIN V VDE V 0100-534 (適合 a, b ≤ 0.5 m);

IEC 60364-5-534(適合 a + b ≤ 0.5 m);

CEI 81-8:2002-02(適合 a + b ≤ 0,5 m);

建議的并聯zui大電纜長度

PAS = 等電位聯結條

用戶的組態應考慮到相關技術規格中所規定的zui大容許放電器備用熔斷器值。

一般而言,串聯是優于并聯。此連接特別適合降低浪涌電流電纜上的附加電壓。

導線橫截面的外圍尺寸

不同導線橫截面(Lq 1 到 Lq 3)必須根據小型斷路器或熔斷器的額定電流進行界定尺寸。

串聯

a)通過小型斷路器的 SPD 保護

a)通過熔斷器的 SPD 保護

并聯

a)通過小型斷路器的 SPD 保護

a)通過熔斷器的 SPD 保護

PAS = 等電位聯結條

在使用 3 型避雷器的情況下,通常使用下列導線橫截面:

  • 剛性:高達 4 mm2

  • 柔性:高達 2.5 mm2

示例

串聯

并聯

避雷器,1 類

5SD7 411-1,用于單線制系統

5SD7 412-1,用于 TN-S/TT 系統

5SD7 413-1,用于 TN-C 系統

5SD7 414-1,用于 TN-S/TT 系統

組合浪涌放電器,1 類和 2 類

5SD7 441-1,用于單線制系統

5SD7 442-1,用于 TN-S/TT 系統

5SD7 443-1,用于 TN-C 系統

5SD7 444-1,用于 TN-S/TT 系統

浪涌放電器,2 類

5SD7 463-,用于 TN-C 系統

5SD7 473-.,用于 IT 系統

5SD7 464-.,用于 TN-S 系統

5SD7 464-.用于 TN-S 系統

5SD7 485-.,用于 IT 系統

5SD7 422-.用于 TN-S 系統

5SD7 423-,用于 TN-C 系統

5SD7 424-.用于 TN-S 系統

RS = 遠程信令

浪涌放電器,3 類

5SD7 432-.用于 TN-S 系統

5SD7 434-.用于 TN-S 系統

浪涌放電器,光電類型

5SD7 483-.

由于組合三個功率壓敏變阻器,在直流側需要使用逆變器進行過壓保護。

在交流側,使用 2 類浪涌放電器(5SD7 422-. 或 5SD7 424-.)可確保壓保護。

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Thank  you very much!


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   姓名: 邵工


{話}:182  -  21+79  -  69+61


   扣: Q354 + 8508 +227

安裝過壓保護系統時的范圍

IEC 60364-4-443 標準的范圍 - 樓宇電氣安裝,安全性保護;防止電壓擾動和電磁擾動 - 從通過計數器的保護裝置擴展到電器插座。

IEC 61024-1 標準的范圍 - 防雷電結構和 IEC 61312-1 - 防雷電電磁脈沖 - 從進線主饋線箱擴展到電器插座,并包括用于 SPD 的接地措施。如果安裝一個雷電保護等電位聯結,則其必須連接到過壓保護裝置的基點上。

TN-C 系統

TN-S 系統

TT 系統

PAS = 等電位聯結條
RCD(剩余電流裝置):剩余電流操作斷路器

更多信息

保護器額定電壓 UC

zui高連續電壓(zui高允許工作電壓)是在相應端子上固定的、可在現場條件下施加到過電壓保護裝置端子的zui高電壓的 RMS 值。 它是可在一個確定的不導電狀態下施加到保護器的zui高電壓,在保護器跳開和放電之后,這種狀態仍可被恢復。 UC 的值基于被保護系統的額定電壓以及裝置標準 (DIN VDE 0100-534) 中的技術數據。

分斷時間 ta

分斷時間是在被保護的電路或設備中發生故障時自動關閉電源所需的時間。 分斷時間的長短與應用相關,其值可從流動的故障電流大小以及保護裝置的特性得到。

響應時間 tA

響應時間大致體現了在保護器中使用的各個保護元件的響應行為。 依浪涌電壓上升速率 du/dt 或浪涌電流上升速率 di/dt 的不同,響應時間可在一定范圍內變化。

用于澳大利亞的型號

在澳大利亞,一般采用 ?VE/?NORM E 8001-1 標準,并附加了相關內容。
在使用 2 型保護裝置上的主要差別是,這些保護裝置須具有更高的額定電壓(335 VAC、440 VAC)。

分斷能力,持續電流放電能力 Ifi

分斷能力是在施加了 UC 時可由過電壓保護裝置抑制的持續電流的預期 RMS 值。 它可按照 EN 61643-11 標準在運行負荷試驗中進行驗證。

工作溫度范圍

工作溫度范圍規定了可以使用設備的溫度范圍。 對于不自行發熱的設備,工作溫度范圍等于環境溫度范圍。 可自行發熱的設備中的溫升不的超過規定的zui大值。

雷電沖擊電流 Iimp

雷電沖擊電流是一條具有 10/350 ms 波形的標準化浪涌電流曲線。它通過峰值、負荷、比能等參數來模擬自然雷電電流的負荷。 雷電電流和組合式浪涌保護器必須能夠反復釋放這些類型的雷電沖擊電流。

插入損耗

在規定頻率下,過電壓保護裝置的插入損耗由在安裝位置處插入過電壓保護裝置之前和之后的電壓比值來描述。 除非另有規定,插入損耗值是基于 50 歐姆系統。

頻率范圍

頻率范圍表征了浪涌保護器的傳輸頻帶或允通頻率,取決于所介紹的阻尼特性。

極限頻率 fG

極限頻率反映了一個浪涌保護器的頻率相關特性。 極限頻率是在特定測試條件下 (αE) 產生 3 dB 插入損耗時的相應頻率(參見 EN 61643-21)。 除非另有規定,插入損耗值是基于 50 歐姆系統。

符合 IEC 61643-21 (DIN VDE 0845-3-1) 的類別

為了在脈沖干擾期間測試載流能力和電壓限制,標準 IEC 61643-21 (DIN 0845-3-1) 規定了浪涌電壓和浪涌電流脈沖的范圍。 所有西門子過電壓保護裝置都超過了所描述類別中的這些值。 因此,浪涌載流能力的明確數值是從規定的額定放電浪涌電流 (8/20) 和雷電沖擊電流 (10/350) 得到的。

組合浪涌 Uoc

組合浪涌是由一個具有 2 歐姆假定阻抗的混合發生器(1.2/50 ms、8/20 ms)產生的。 此發生器的無負載電壓以 Uoc 表示。 Uoc 的技術指標主要通過 3 型浪涌保護器來獲得。

短路電流強度

連接了相應后備熔斷器的情況下可由過電壓保護裝置控制的預期短路電流值。

zui大放電浪涌電流 Imax

裝置可安全釋放的帶有波形 8/20 ms 的浪涌電流的zui大峰值。

額定放電浪涌電流 In

額定放電電流是波形為 8/20 µs 的浪涌電流的峰值,過電壓保護模塊按照特定測試方案來確定額定值。

額定負載電流(額定電流)IL

額定負載電流是在此技術規格下可連續通過端子的zui大允許工作電流。

額定電壓 UN

它相當于被保護系統的額定電壓。 對于信息系統而言,額定電壓通常作為銘牌電壓。 對于交流電壓,它是以 RMS 值規定的。

輸入側過電流保護/放電后備熔斷器

位于進線側保護器外面的過電流保護裝置(如熔斷器或小型斷路器),用于在過電壓保護裝置的分斷能力被超過時中斷電源持續電流。

N-PE 保護器

僅用于安裝在中性線和 PE 導體之間的保護裝置。

運行損耗

在高頻應用中,運行損耗可指示出行進波上有多少部分在保護裝置處(“轉換點")被反射。 這是用于衡量保護裝置與系統的浪涌阻抗適合程度的一個直接基準。

屏蔽衰減

同軸電纜的饋入功率與外部導體提供的電纜輻射功率之比

保護導體電流 IPE

過電壓保護裝置與保護器額定電壓 UC 相連而不帶任何負載側用電設備時流過 PE 端子的電流。

保護水平 Up

過電壓保護裝置的保護水平是過電壓保護裝置端子處電壓的zui大瞬時值,通過標準獨立試驗進行測定:

  • 雷電沖擊跳火電壓 1.2/50 ms (100 %)

  • 上升速率 1 kV/ms 下的工作電壓

  • 額定放電浪涌電流的剩余電壓Ures

保護水平反映了過電壓保護裝置將過電壓限制到一個殘余大小的能力。 在電源系統中使用時,保護水平決定了按照 DIN VDE 0110-1、-11 的過電壓類別而采取的安裝位置。
將過電壓保護裝置在信息系統中使用時,必須使保護水平與被保護設備的抗干擾能力相適應(EN 61000-4-5、-12)。

保護電路

保護電路為多級級聯保護裝置。 各個保護級可由放電路徑、壓敏變阻器和/或半導體器件組成。 各個保護級的能量協調是通過去耦元件實現的。

串聯阻抗

保護器的輸入與輸出之間信號流動方向上的阻抗。

熱隔離保護器

用于配有壓敏電阻器(壓敏變阻器)的電源系統的過電壓保護裝置具有一個集成的隔離保護器,它可在發生過載時將過電壓保護裝置從電網斷開,并顯示此工作狀態。 該隔離保護器通過一個過載的壓敏變阻器對“焦耳熱"產生響應,并在一個特定溫度被超過時,將過電壓保護裝置從電網斷開。 隔離保護將過載的過電壓保護裝置從電網斷開的速度很快,可防止發生火災。 不過,隔離保護器的任務并不是確保“針對間接接觸提供保護"。


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