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西門子6GK1500-0EA02
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西門子S7-200PLC,西門子S7-400PLC,西門子S7-300PLC,LOGO!西門子ET200I/O模塊,西門子S7-1200PLC
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上海晉營自動化科技有限公司
:喬 靜
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郵 箱:3548508227
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上海市松江區翔昆路150號
用于 PLC |
| 全部關于 RS 485 總線連接器 產品與解決方案在線目錄與訂購系統技術信息服務與支持與合作伙伴 |
- 一、概述:
西門子總線連接器6ES7 972-0BB41-0A0 6ES7 972-0BA41-0A0 6ES7 972-0BB12-0A0 6ES7 972-0BA12-0A0 6ES7 972-0BB50-0A0 6ES7 972-0BA50-0A0
二、詳細說明: 電 話:(同號)西門子總線連接器 6ES7 972-0BB41-0A0 6ES7 972-0BA41-0A0 6ES7 972-0BB12-0A0 6ES7 972-0BA12-0A0 6ES7 972-0BB50-0A0 6ES7 972-0BA50-0A0
用于 PROFIBUS 的 RS485 總線連接器,可用于連接 PROFIBUS 節點或 PROFIBUS 網絡部件到 PROFIBUS 總線電纜。
西門子6GK1500-0EA02
說明
在不使用昂貴的常用玻璃光纖插頭粘接方法的情況下,新的 FastConnect FO系統可實現在現場安裝玻璃光纖。
用于將 PROFIBUS 節點連接到 PROFIBUS 總線電纜
- 安裝方便
- FastConnect 插頭采用絕緣刺破連接技術,可確保極短的組裝時間
- 集成端接電阻 (6ES7 972-0BA30-0A0 中不具有)
- 通過帶 Sub-D 接口的連接器可以連接編程器,無需額外安裝網絡節點
2.1 形成電位組的BaseUnit
ET 200SP的*BaseUnit必須為打開新電位組的BaseUnit BU...D (帶淺色接線盒和淺色安裝導軌釋放按鈕):
– 打開新的電位組(電源和 AUX 總線與左側斷開)
– 接入電源電壓 L+ ,饋電電流zui高10 A
2.2 用于傳導電位組的BaseUnit
此類BaseUnit無打開新電位組功能,故該類型BaseUnit的左側必須配合形成電位組的BaseUnit使用,此類BaseUnit帶深色接線盒: BU..B
2.3 帶AUX輔助接線端子的BaseUnit
帶有額外AUX輔助接線端子的BaseUnit (例如 BU15-P16+A10+2D )還可連接一個安裝在 AUX 總線上的電位(不超過模塊的zui大電源電壓)。
AUX總線可單獨用作:
作為PE bar(滿足EN 60998-1的要求)。為確保符合這一標準,PE bar的長度不能超過8個安裝的BaseUnit所允許的zui大數量。
用于額外要求的電壓
AUX總線被設計為:
zui大載流量(環境溫度為60°C時):10 A
允許的電壓:取決于BaseUnit的類型。
以下為2個使用AUX輔助接線端子的典型例子:
DI 8×24VDC ST (6ES7131-6BF00-0BA0) 使用了BU15-P16+A10+2D(6ES7193-6BP20-0DA0)作為BaseUnit即可實現如圖4所示的供電方式,圖中M信號的連接可通過AUX輔助端子實現。
圖 4 通過AUX輔助接線端子實現3線制開關的連接
AI 4 x I 2-, 4-wire ST(6ES7 134-6GD00-0BA1)使用了BU15-P16+A0+12D(6ES7193-6BP40-0DA1)作為BaseUnit即可實現如圖5所示的供電方式,即4線制儀表的供電可以通過附加供電端子來完成。
圖 5 通過附加供電端子實現4線制信號的連接
2.1.帶集成電阻溫度計的BaseUnit
此類BaseUnit用于在連接熱電偶時補償基準結溫度:BU..T
3 aseUnit的選型:
BaseUnit的選項涉及到以下幾個方面,電位組的劃分;是否需要AUX輔助接線端子;BaseUnit與所安裝的信號模塊是否匹配等多方面的問題。
3.1 電源分組的確定
帶有電源分組能力的BaseUnit均為淺色,根據ET 200SP系統工作原理(圖6),在下列情況下,必須采用帶電源分組能力的BaseUnit;
圖 6 ET200SP系統工作原理
Ø ET 200SP接口模塊后的*BaseUnit;
Ø 一個電位組的所有I/O模塊及負載的總供電負荷已超過10A;
Ø 模塊間的AUX輔助接線端子所接電壓等級不同;
Ø 由于個別模塊(如RQ 4×120VDC-230VAC/5A NO ST數字量輸出模塊、電能測量模塊等)只能使用不帶電位分組功能的BaseUnit,因此如果一個分布式ET 200SP上只有此類模塊,則這些模塊左側必須有一個帶電位分組功能的BaseUnit。
電位組也可根據實際功能劃分,如數字量輸入信號使用一個電位組,數字量輸出信號使用另一個電位組;或者根據BaseUnit的供電能力對電位組進行分組。各電位組可使用的I/O模塊數取決于下列因素:
1. 此電位組上運行的所有 I/O模塊的電源總需求;
2. 從外部連接到此電位組上的所有負載的電源總需求;
1和2中計算出的總電流數不得超過10 A 。
3.2 根據模塊選擇相對應的BaseUnit
數字量模塊和不帶溫度測量的模擬量模塊(6ES7 134-6GD00-0BA1除外)選型:
圖 7 I/O模塊和不帶溫度測量的模擬量模塊BaseUnit選型圖
1淺色BaseUnit:組態新的電位組,電氣隔離左側相鄰模塊。ET 200SP的*個BaseUnit始終是淺色的BaseUnit,用于饋電電源電壓L+。深色BaseUnit:從左側相鄰模塊傳導內部電源和AUX總線。
2AUX端子:可獨立使用的10個內部橋接端子,高達24V DC/10A或用作保護導體。
3AI 4xI 2/4-wire ST模塊(6ES7 134-6GD00-0BA1)選擇BaseUnit不適用于此圖。
模擬量模塊AI 4xI 2/4-wire ST(6ES7 134-6GD00-0BA1)選型:
圖8 AI 4xI 2/4-wire ST BaseUnit選型圖
帶溫度測量的模擬量模塊BaseUnit選型:
圖 9 熱電偶測量模塊BaseUnit選型圖
注:溫度測量模塊也可選擇A0類型的BaseUnit,但由于A0類型的BaseUnit不帶溫度補償功能,故不推薦。
繼電器輸出模塊BaseUnit選型:
圖 10 繼電器模塊BaseUnit選型圖
由于繼電器輸出模塊 RQ4 x 120 VDC / 230 VAC / 5A (6ES7 132-6HD00-0BB0)沒有對應的形成新電位組的BaseUnit,故該模塊的供電需來自左側的BaseUnit,如果一個ET200 SP的分布式I/O站只有該模塊時,需在該模塊左側單獨配置一個有形成新電位組能力的BaseUnit。
通信模塊BaseUnit選型:
圖 11 通信模塊BaseUnit選型圖
注:需注意每個AS-i通信模塊必須單獨形成電位組。
電能測量模塊BaseUnit選型:
圖 12 電能測量模塊BaseUnit選型圖
由于電能測量模塊(6ES7134-6PA00-0BD0)沒有對應的形成新電位組的BaseUnit,故該模塊的供電需來自左側的BaseUnit,如果一個ET200 SP的分布式I/O站只有該模塊時,需在該模塊左側單獨配置一個有形成新電位組能力的BaseUnit。
BaseUnit選型總結:
綜上BaseUint選型圖可知,對于大部分模塊的大部分應用而言(普通模塊,無需AUX輔助接線功能),只需選擇A0類型不帶AUX輔助接線端子的即可滿足需要。
4 用AUX端子的注意事項
當BaseUnit的一個接線端子內需要接入2根線時,需要注意線鼻子插入AUX端子的角度,由于橫截面為0.75 mm2的雙線終端套管需要空間,所以必須確保在壓接雙線終端套管時導線的排放角度正確,按zui方式排列電線,以便互留安裝的空間,如下圖12所示:
圖 13 AUX端子接線
5接電纜屏蔽
簡介
● 需要屏蔽連接件來安裝電纜屏蔽(例如,針對模擬量模塊)。電纜套管上的干擾電流通過安裝導軌從屏蔽連接轉移到大地上。在電纜進入開關面板時不需要屏蔽連接。
● 將屏蔽連接件連接到 BaseUnit 。
● 屏蔽連接件包含一個屏蔽觸點和一個屏蔽端子。
● 屏蔽連接件會在安裝后自動連接到安裝導軌的功能接地端 (FG) 。
屏蔽端子如下圖13所示:
圖 14 ET 200SP屏蔽端子
安裝電纜屏蔽件操作步驟:
圖15 ET 200SP電纜屏蔽件安裝示意圖
1 預充電回路概述
SINAMICS S120系列為電壓源型變頻器,直流回路采用電容做儲能濾波元件。當使用二極管整流時,主回路上電的瞬間,直流母線之間相當于短路,為避免瞬間沖擊電流對功率器件造成損壞,需要通過預充電回路對電容充電,逐步建立直流母線電壓。
SINAMICS S120的整流模塊稱為進線模塊Line Module。S120的進線模塊包括基本型進線模塊BLM(Basic Line Module)、非調節型進線模塊SLM(Smart Line Module)以及調節型進線模塊ALM(Active Line Module),它們所采用的功率器件不盡相同,因此預充電回路以及主回路的接線方式也有所不同,下面逐一進行介紹。2 書本型BLM的預充電回路及接線方式
BLM為6脈動、不可控整流單元不可控整流模塊,根據功率不同,所采用的整流器件也有所不同。2.1 20kW及40kW書本型BLM
這兩檔功率的BLM模塊采用二極管整流,內部集成了預充電回路,如圖1所示,通過預充電電阻對直流母線電容充電。
圖1 20kW及40kW書本型BLM的預充電回路由于在預充電的過程中,預充電電阻以熱能的方式消耗能量,因此不能頻繁地合分閘(應間隔3分鐘以上),以避免預充電電阻過熱損壞。圖2所示為BLM的典型接線方式,其上電流程為:
(1)主開關合閘的同時,通過其輔助觸點閉合使能BLM;
(2)通過開關量或者通訊報文控制P840參數啟動BLM;
(3)經過P862中設置的延時時間后,BICO參數r863.1置位,可將此參數連接至 CU上的一個DO點,用來控制主回路接觸器合分閘;
(4)主接觸器的輔助觸點可接至CU的DI點,作為合閘的反饋信號;
(5)合閘后,電流流過預充電電阻,預充電過程持續約1秒鐘,完成后,內部邏輯控制旁路接觸器吸合,電流從主回路流入。
注意:如果不通過P840來啟動BLM,而只是通過外部邏輯接通主回路,直流回路電壓也能建立,但是此時旁路接觸器并沒有閉合,當電機模塊啟動、負載增大時,預充電電阻上的電壓降也隨之增大,導致直流母線欠電壓故障,預充電電阻也可能過熱損壞。
圖2 BLM的典型接線方式2.2 100kW書本型BLM
該模塊采用晶閘管整流,如圖3所示,通過改變晶閘管導通角(相角控制)對直流母線電容充電,因此不需要預充電電阻和旁路接觸器。主回路上電后,變頻器控制晶閘管導通角逐漸增大,直至*導通,預充電過程完成進入正常運行階段。
圖3 100kW書本型BLM的主回路簡圖100kW書本型BLM的典型接線圖和20kW/40kW的BLM一樣,上電流程也一樣,如2.1節所述。不同的是,我們必須通過P840參數啟動,才能觸發晶閘管整流,否則直流母線沒有電壓。
3 書本型SLM的預充電回路
SLM為不可控的整流回饋單元,它的功率器件包括IGBT及反并聯的二極管,預充電回路與20kW/40kW書本型的BLM一樣也集成在模塊內部,如圖4所示,同樣不能頻繁地合分閘(應間隔3分鐘以上),以避免預充電電阻過熱損壞。
圖4 書本型SLM的預充電回路3.1 5kW及10kW書本型SLM
這兩檔功率的SLM模塊沒有Drive-CLIQ接口,可以通過它上面的X21、X22端子進行控制和狀態指示。圖5為5kW及10kW書本型SLM的典型接線圖,其上電流程為:
(1)主開關合閘的同時,通過其輔助觸點閉合使能SLM;
(2)這兩款模塊沒有自己的參數,也不需要通過控制P840參數啟動SLM,預充電完成后旁路接觸器自動合閘;
(3)可以利用CU上的DO點來控制主回路接觸器合分閘;
(4)主接觸器的輔助觸點可接至CU的DI點,作為合閘的反饋信號;
(5)合閘后,電流流過預充電電阻,預充電過程持續約1秒鐘,完成后,內部邏輯控制旁路接觸器吸合,電流從主回路流入。
(6)X21的“準備好”信號和“報警”信號可連接至CU的DI點,作為電機模塊運行的必要條件,同時也可以將CU的DO點連接至X22端子來禁止SLM的回饋功能或復位故障。
圖5 5kW及10kW書本型SLM的典型接線方式3.2 16kW及以上的書本型SLM
這些SLM模塊的典型接線圖與20kW/40kW書本型的BLM一樣,上電流程也一樣,如2.1所述,這里不再贅述。
注意:如果不通過P840來啟動SLM(16kW及以上),而只是通過外部邏輯接通主回路,直流回路電壓也能建立,但是此時旁路接觸器并沒有閉合,當電機模塊啟動、負載增大時,預充電電阻上的電壓降也隨之增大,導致直流母線欠電壓故障,預充電電阻也可能過熱損毀壞。4 書本型ALM的預充電回路
ALM為可控的整流回饋單元,它的功率器件包括IGBT及反并聯的二極管,預充電回路與20kW/40kW書本型的BLM一樣也集成在模塊內部,如圖6所示,同樣不能頻繁地合分閘(應間隔3分鐘以上),以避免預充電電阻過熱損壞。
圖6 書本型ALM的預充電回路圖7為書本型ALM以及與之匹配的接口模塊AIM的典型接線圖,其上電流程與20kW/40kW書本型的BLM一樣,如2.1節所述,這里不再贅述,下面介紹ALM與AIM之間的接線:
(1)AIM的溫度信號需要接到ALM的X21端子,否則會報F06260——濾波器過溫;
(2)AIM中散熱風扇的供電;
(3)可以通過外部邏輯禁用散熱風扇。
圖7 ALM與AIM的接線圖注意:如果不通過P840來啟動ALM,而只是通過外部邏輯接通主回路,直流回路電壓也能建立,但是此時旁路接觸器并沒有閉合,當電機模塊啟動、負載增大時,預充電電阻上的電壓降也隨之增大,導致直流母線欠電壓故障,預充電電阻也可能過熱損壞。