乌鲁木齐西门子PLC模块6ES7313-5BG04-0AB0

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西门子

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2024-03-03 12:45:02

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    乌鲁木齐西门子PLC模块6ES7313-5BG04-0AB0    乌鲁木齐西门子PLC模块6ES7313-5BG04-0AB0

    公司主营西门子全系列产品,销售,技术指导,性能询问

    西门子PLC,人机界面,数控,变频器,低压,伺服电机,电源,软启动。货量 扣扣  85  0  111  590 上海诗幕自动化设备y

    上海诗幕主营:西门子PLC,人机界面,数控,变频器,低压,伺服电机,电源,软启动。货量,代理。

    上诗幕台凭借雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 SIEMENS 公司与广大用户的好评及大力支持。但公司并未仅仅与现状:随着 SIMATIC S7 系列中小型 PLC 产品 S7200 、 S7300 及变频器 MM420 、 MM440 系列的推出,其优越的性能价格比受到众多配套生产厂商的关注,在纺织机械生产行业凯台公司先后采用 S7 PLC 及 MM 、 MDV 变频器产品的电气控制的设计与编程,并在北京纺机展览会上了的;在其他行业如、上海供水装置的合作中也取得了良好的业绩

    IMATIC HMI 按键式面板

    • 具有大号机械按键和多种颜色的照明灯(日光下可读),十分易于操作
    • 接线和安装时间节省 60% 以上(即插即用)
    • 与常规键盘式操作员面板相比,材料成本节约 30% 以上
    • 2 个集成 PROFINET 端口(含交换机),用于设置总线型和环型拓扑
    • 可组态的数字量 I/O 可在后面连接其他键控开关、指示灯等
    • 可连接 KP8F 和 KP32F 的故障急停按钮或其它故障(SIL2 或 SIL3)
    • 在功能上兼容所有 PROFINET 主站 CPU,也兼容非西门子 CPU
    • KP8 及空白前端设计,还针对安装在防护等级为 IP65 的 IPC 扩展单元中进行了
    • 可进行参数设置,极为灵活
    • 采用空白前端设计,适合对灵活多样的操作员面板进行化组装
    • KP8 及空白前端设计,还针对安装在防护等级为 IP65 的 IPC 扩展单元中进行了

     

    • 具有模块化设计,与采用分立部件相比,规划和组装工作量
    • 节约硬件成本:分布式 I/O,一个设备中组合有 2 个 PROFINET 接口和 I/O
    • 可使用打印机(黑白或彩色)打印按键和灯的标签,防护等级为 IP65
    • 灵活性高,可对颜色、开关/按钮功能和集成诊断功能进行任意组态
    • 可针对对任何按键颜色进行动态
    • 具有用于执行器和传感器的集成输入和输出,每个针脚都可用作输入或输出
    • 空白前端设计为随后进行的扩展预留了空间,便于安装 22.5 mm 操作部件
    • SIMATIC 人机面板系列中的功能与设计实现了总线佳匹配,例如,PRO 设备扩展单元中的功能与设计。
    • “F”型号具有 SIL 等级,例如,可直接连接急停按钮
    • 作为 PROFINET 共享设备,它也可同时与两个控制器通信

    按键式面板

    • SIMATIC HMI KP8
    • SIMATIC HMI KP8F
    • SIMATIC HMI KP32F 

    基本操作面板

    • SIMATIC HMI KP300 基本型单色
    • SIMATIC HMI KTP400 基本型单色
    • SIMATIC HMI KTP400 基本型彩色
    • SIMATIC HMI KP400 基本型彩色
    • SIMATIC HMI KTP600 基本型单色
    • SIMATIC HMI KTP600 基本型彩色
    • SIMATIC HMI KTP1000 基本型彩色
    • SIMATIC HMI TP1500 基本型彩色 

    舒适型面板

    • SIMATIC HMI KTP400 舒适型
    • SIMATIC HMI KP400 舒适型
    • SIMATIC HMI TP700 舒适型
    • SIMATIC HMI KP700 舒适型
    • SIMATIC HMI TP900 舒适型
    • SIMATIC HMI KP900 舒适型
    • SIMATIC HMI TP1200 舒适型
    • SIMATIC HMI KP1200 舒适型
    • SIMATIC HMI TP1500 舒适型
    • SIMATIC HMI KP1500 舒适型
    • SIMATIC HMI TP1900 舒适型
    • SIMATIC HMI TP2200 舒适型式面板
    • 170 系列
      • SIMATIC 面板 177
    • 270 系列
      • SIMATIC 面板 277
      • SIMATIC 式面板 277 (F) IWLAN

    乌鲁木齐西门子PLC模块6ES7313-5BG04-0AB0

    可编程控制器是由现代化生产的需要而产生的,可编程序控制器的分
    类也必然要符合现代化生产的需求。
    一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类。其一是从可编程序控制器的控制规模大小去分类,其

    混合装置控制的模拟 一、 实验目的 1、 通过对工程实例的模拟,熟练地PLC的编程和程序调试。 2、 进一步熟悉PLC的I/O连接。 3、 熟悉三层楼电梯采用轿厢内外按钮控制的编程。 二、控制要求 电梯由安装在各楼层厅门口的上升和下降呼叫按钮进行呼叫操纵,其操纵内容为电梯运行方向。电梯轿厢内设有楼层内选按钮S1~S3,用以选择需停靠的楼层。L1为一层指示、L2为二层指示、L3为三层指示,SQ1~SQ3为到位行程开关。电梯上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何反方向的呼叫均无效。例如,电梯停在一层,在三层轿厢外呼叫时,必须按三层上升呼叫按钮,电梯才响应呼叫(从一层运行到三层),按三层下降呼叫按钮无效;反之,若电梯停在三层,在一层轿厢外呼叫时,必须按一层下降呼叫按钮,电梯才响应呼叫,按三层上升呼叫按钮无效,依此类推。 三、 编制梯形图并写出程序, 参考程序 表6-10-1所示 步序 指 令 步序 指 令 0 LD T48 13 OLD 1 O T56 14 LD T67 2 O T75 15 AN T68 3 AN I0.2 16 OLD 4 AN M0.1 17 OLD 5 AN M0.5 18 AN Q0.0 6 LD T38 19 AN Q0.1 7 AN T39 20 = Q0.2 8 LD T50 21 LD T52 9 AN T51 22 O T64 10 OLD 23 AN I0.1 11 LD T67 24 AN M0.1 12 AN T68 25 AN M0.2 步序 指 令 步序 指 令 26 AN M0.3 55 LD T44 27 AN M0.4 56 AN T45 28 LD T40 57 LD T62 29 AN T41 58 AN T63 30 LD T46 59 OLD 31 AN T47 60 LD T72 32 OLD 61 AN T73 33 LD T54 62 OLD 34 AN T55 63 AN Q0.1 35 OLD 64 AN Q0.2 36 LD T58 65 = Q0.0 37 AN T59 66 LD I0.2 38 OLD 67 AN I0.4 39 LD T69 68 AN I0.5 40 AN T77 69 A I0.3 41 OLD 70 LD M0.1 42 LD T74 71 AN M0.3 43 AN T78 72 OLD 44 OLD 73 AN I0.0 45 OLD 74 = M0.1 46 AN Q0.0 75 AN M2.0 47 AN Q0.2 76 TON T38, +10 48 = Q0.1 77 LD T38 49 LD T42 78 TON T39, +30 50 O T60 79 LD T39 51 O T70 80 AN I0.2 52 AN I0.0 81 TON T40, +30 53 AN M0.3 82 TON T41, +50 54 AN M0.6 83 TON T42, +80 步序 指 令 步序 指 令 84 TON T43, +100 116 TON T50, +10 85 LD I0.0 117 LD T50 86 AN I0.3 118 TON T51, +30 87 AN I0.4 119 LD T51 88 A I0.5 120 AN I0.2 89 LD M0.3 121 TON T52, +30 90 AN M0.1 122 TON T53, +50 91 AN M0.5 123 LD I0.2 92 OLD 124 AN I0.5 93 AN I0.2 125 A M0.1 94 = M0.3 126 A M0.5 95 AN M2.1 127 AN M2.1 96 TON T44, +10 128 LD M2.0 97 LD T44 129 AN M0.2 98 TON T45, +30 130 AN M0.3 99 LD T45 131 AN M0.4 100 AN I0.0 132 AN M0.6 101 TON T46, +30 133 OLD 102 TON T47, +50 134 AN I0.0 103 TON T48, +80 135 = M2.0 104 TON T49, +100 136 TON T67, +10 105 LD I0.2 137 LD T67 106 AN I0.3 138 TON T68, +30 107 AN I0.5 139 LD T68 108 A I0.4 140 AN I0.2 109 LD M0.5 141 AN I0.1 110 AN M0.2 142 LD M3.0 111 AN M0.4 143 AN I0.0 112 OLD 144 OLD 113 AN I0.0 145 TON T69, +10 114 = M0.5 146 TON T77, +30 115 AN M2.0 147 = M3.0 步序 指 令 步序 指 令 148 LD M3.0 178 TON T59, +30 149 AN I0.1 179 LD T59 150 TON T70, +30 180 AN I0.1 151 TON T71, +50 181 TON T60, +30 152 LD I0.1 182 TON T61, +50 153 AN I0.3 183 LD I0.0 154 AN I0.4 184 AN I0.3 155 A I0.5 185 AN I0.5 156 LD M0.4 定时器与计数器组合的延时PLC程序梯形图 利用定时器与计数器级联组合可以扩大延时时间,如图5-13所示。图中T4形成一个20s的自复位定时器,当X4接通后,T4线圈接通并开始延时,20s后T4常闭触点断开,T4定时器的线圈断开并复位,待下一次扫描时,T4常闭触点才闭合,T4定时器线圈又重新接通并开始延时。所以当X4接通后,T4每过20s其常开触点接通一次,为计数器输入一个脉冲,计数器计数一次,当计数100次时,其常开触点接通Y3线圈。可见从X4接通到Y3,延时时间为定时器定时值(20s)和计数器设定值(100)的乘积(2000s)。图中M8002为初始化脉冲,使复位。 PLC是专为工业控制而的装置,其主要使用者是工厂广大电气技术人员,为了适应他们的惯和能力,通常PLC不采用微机的编程语言,而常常采用面向控制、面向问题的“自然语言”编程。电工会(IEC)1994年5月公布的IEC1131-3(可编程控制器语言)详细地说明了句法、语义和下述5种编程语言:功能表图(sequential function chart)、梯形图(Ladder diagram)、功能块图(Function black diagram)、指令表(Instruction list)、结构文本(structured text)。梯形图和功能块图为图形语言,指令表和结构文本为文字语言,功能表图是一种结构块控制流程图。 梯形图是使用得多的图形编程语言,被称为PLC的编程语言。梯形图与电器控制的电路图很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。 梯形图编程中,用到以下四个基本概念: 1.软继电器 PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“ON”状态。如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。 2.能流 如图5-1所示触点1、2接通时,有一个假想的“概念电流”或“能流”(Power Flow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。图5-1a中可能有两个方向的能流流过触点5(经过触点1、5、4或经过触点3、5、2),这不符合能流只能从左向右流动的原则,因此应改为如图5-1b所示的梯形图。 图5-1 梯形图 a)错误的梯形图 b)正确的梯形图 3.母线 梯形图两侧的垂直公共线称为母线(Bus bar),。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右流动。右母线可以不画出。 4.梯形图的逻辑解算 根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。

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