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西门子模拟量输入模块2AI,U/I,2/4-WIRE高速型 黑龙江齐齐哈尔
产品订货号:6ES71346HB000DA1
产品技术参数:SIMATIC ET 200SP, 模拟 输入模块, AI 2x U/I 2-,4-Wire 高 Speed, passend 用于 BU-Typ A0,A1, 2AI, U/I, 2/4-WIRE, 高速型, 适用A0或A1型基座单元
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广州鸿懿电气设备有限公司西门子产品系列业务范围:
一、西门子自动化控制产品系列
★西门子通用逻辑模块!西门子S7-200CN、S7-200SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500系列PLC
★西门子ET200、分布式I/O、PROFIBUS总线控制系列
★西门子高质量KTP、TP117、MP277系列触摸屏
★西门子G110、G120、G130、G150、MM440、MM430、MM420、V20、V50系列变频器
★西门子直调速器6RA28/23/24/70系列,工程变频6ES7/71系列
★西门子伺服控制系统、低压全系列配电产品
★西门子过程仪表:气体分析仪、压力、温度、流量、物位、阀门定位器等
二、承接工厂生产控制及技术改造工程、机械设备电气自动化控制等项目
★(PROFIBUS/DEVICENET/工业以太网等)PLC升级改造,楼宇自控等工程;*空调变频节能,医院及工厂净化空调系统;恒压供水工程,设备维护,改造;工厂系统集成方案设计及施工。
三、业务拓展
★专业维修西门子变频器,直流调速器,PLC,触摸屏,仪器仪表
西门子模拟量输入模块2AI,U/I,2/4-WIRE高速型 山西太原
产品订货号:6ES71346HB000DA1
产品技术参数:SIMATIC ET 200SP, 模拟 输入模块, AI 2x U/I 2-,4-Wire 高 Speed, passend 用于 BU-Typ A0,A1, 2AI, U/I, 2/4-WIRE, 高速型, 适用A0或A1型基座单元
产品信息细节
技术数据
SIMATIC ET 200SP, 模拟 输入模块, AI 2x U/I 2-,4-Wire 高 Speed, passend 用于 BU-Typ A0,A1, 颜色代码 CC00, Kanal-Diagnose, 16 位,+/-0.3% | ||
一般信息 | ||
产品类型标志 | ET 200SP,AI 2xU/I 2/4 高速型电缆 | |
固件版本 | V2.0.1 | |
● 可更新固件 | 是 | |
可用的基本单元 | BU 类型 A0、A1 | |
模块*彩色标牌板的颜色代码 | CC00 | |
产品功能 | ||
● I&M 数据 | 是; I&M0 至 I&M3 | |
● 可变测量范围 | 否 | |
● 可变测量值 | 否 | |
● 测量范围调整 | 否 | |
附带程序包的 | ||
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V13 SP1 | |
● STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 | V5.5 SP3 / - | |
● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | GSD,修订版 5 | |
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | GSDML V2.3 | |
运行模式 | ||
● 过采样 | 是; 每个模块 2 个通道 | |
● MSI | 否 | |
运行中的 CiR 配置 | ||
可在 RUN 模式下更改参数分配 | 是 | |
可在 RUN 模式下校准 | 否 | |
电源电压 | ||
额定值 (DC) | 24 V | |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
反极性保护 | 是 | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 39 mA; 无传感器电源 | |
传感器供电 | ||
24 V 传感器供电 | ||
● 24 V | 是; 测量电流时 | |
● 短路保护 | 是 | |
● 输出电流,zui大值 | 20 mA; 每条通道zui大 50 mA,持续时间 < 10 s | |
功率损失 | ||
功率损失,典型值 | 0.95 W; 无传感器电源 | |
地址范围 | ||
每个模块的地址空间 | ||
● 每个模块的地址空间,zui大值 | 4 byte; + 1 字节用于 QI 信息(“过采样”运行模式中为 32 字节) | |
硬件扩展 | ||
为不同的接口类型选择基础单元 | ||
● 两线制连接 | BU 类型 A0、A1 | |
● 四线制连接 | BU 类型 A0、A1 | |
模拟输入 | ||
模拟输入端数量 | 2; 差动输入 | |
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),zui大值 | 30 V | |
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),zui大值 | 50 mA | |
循环时间(所有通道) zui小值 | 125 µs | |
带有过采样的模拟输入端 | 是 | |
● 每次循环的zui大值 | 16 | |
● zui小分辨率 | 50 µs | |
输入范围(额定值),电压 | ||
● 0 至 +10 V | 是; 15 位 | |
● 输入电阻(0 至 10 V) | 75 k? | |
● 1 V 至 5 V | 是; 13 位 | |
● 输入电阻(1 V 至 5 V) | 75 k? | |
● -10 V 至 +10 V | 是; 包括符号在内 16 位 | |
● 输入电阻(-10 V 至 +10 V) | 75 k? | |
● -5 V 至 +5 V | 是; 包括符号在内 15 位 | |
● 输入电阻(-5 V 至 +5 V) | 75 k? | |
输入范围(额定值),电流 | ||
● 0 至 20 mA | 是; 15 位 | |
● 输入电阻(0 至 20 mA) | 130 ? | |
● -20 mA 至 +20 mA | 是; 包括符号在内 16 位 | |
● 输入电阻(-20 mA 至 +20 mA) | 130 ? | |
● 4 mA 至 20 mA | 是; 14 位 | |
● 输入电阻(4 mA 至 20 mA) | 130 ? | |
导线长度 | ||
● 屏蔽,zui大值 | 1 000 m; 200 m,电压测量 | |
输入端的模拟值构成 | ||
测量原理 | 瞬时值编码(渐近值) | |
集成和转换时间/每通道分辨率 | ||
● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),zui大值 | 16 bit | |
● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 | 否 | |
● 转换时间(每个通道) | 10 µs | |
测量值滤波 | ||
● 平滑级数 | 7; 无;2/4/8/16/32/64 倍 | |
● 可参数化 | 是 | |
传感器 | ||
信号传感器连接 | ||
● 用于电压测量 | 是 | |
● 对于作为两线制测量变送器时的电流测量 | 是 | |
— 双线测量变频器的负载,zui大值 | 650 ? | |
● 对于作为四线制测量变送器时的电流测量 | 是 | |
误差/精度 | ||
线性错误(与输入范围有关),(+/-) | 0.03 % | |
温度错误(与输入范围有关),(+/-) | 0.01 %/K | |
输入端之间的串扰,zui小值 | -50 dB | |
25 °C 时起振状态下的重复精度(与输入范围有关),(+/-) | 0.1 % | |
整个温度范围内的操作错误限制 | ||
● 电压,与输入范围有关,(+/-) | 0.3 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 0.3 % | |
基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制) | ||
● 电压,与输入范围有关,(+/-) | 0.2 % | |
● 电流,与输入范围有关,(+/-) | 0.2 % | |
故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率 | ||
● 并联电压,zui大值 | 35 V | |
● 共模干扰,zui小值 | 90 dB | |
等时模式 | ||
节拍同步运行(应用程序至端口同步) | 是 | |
滤波时间和处理时间 (TWE) zui小值 | 80 µs | |
总线循环时间 (TDP) zui小值 | 125 µs; 自固件版本 2.0.1 起: | |
报警/诊断/状态信息 | ||
报警 | ||
● 诊断报警 | 是 | |
● 极限值报警 | 是; 分别为两个上限值和两个下限值 | |
诊断信息 | ||
● 断线 | 是; 各个通道,仅在 4...20mA 时 | |
● 短路 | 是; 各个通道,在 1 V 至 5 V 或处于电流测量范围时传感器电源短路 | |
● 累积故障 | 是 | |
● 溢出/下溢 | 是 | |
诊断显示 LED | ||
● 电源电压监控 (PWR-LED) | 是; 绿色 PWR-LED | |
● 通道状态显示 | 是; 绿色 LED | |
● 用于通道诊断 | 是; 红色 LED | |
● 用于模块诊断 | 是; 绿色 / 红色 DIAG-LED | |
电位隔离 | ||
通道的电势分离 | ||
● 在通道之间 | 是 | |
● 在通道和背板总线之间 | 是 | |
● 在通道和电子元件电源电压之间 | 是 | |
允许的电位差 | ||
输入端之间 (UCM) | 75 V DC/60 V AC | |
绝缘 | ||
绝缘测试,使用 | 707 V DC(测试类型) | |
尺寸 | ||
宽度 | 15 mm | |
高度 | 73 mm | |
深度 | 58 mm | |
重量 | ||
重量,约 | 32 g | |
上一次修改: | 2017/4/11 |
河南郑州
产品订货号:6ES71346HB000DA1
产品技术参数:SIMATIC ET 200SP, 模拟 输入模块, AI 2x U/I 2-,4-Wire 高 Speed, passend 用于 BU-Typ A0,A1, 2AI, U/I, 2/4-WIRE, 高速型, 适用A0或A1型基座单元
广州鸿懿电气设备有限公司西门子工控产品销售区域:
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PLC控制系统设计与调试的步骤
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*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zui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。
由干工业环境恶劣,干扰信号较多, I/ O信号传送距离较长,常常会使传送的信号有误。为提高系统运行的可靠性,使PLC在信号出错倩况下能及时发现错误,并能排除错误的影响继续工作,在程序编制中可采用软件容错技术。
4、正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22 mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极埋在距建筑物10 ~ 15m远处(或与控制器间不大于50m),而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。选择适当的接地处单点接点。