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1FL6042-1AF61-2LA1西门子PLC销售

更新时间:2024-08-20 14:26:29 [举报]

1FL6042-1AF61-2LA1西门子PLC销售

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系统设计的原则与内容
1.设计原则
(1) 大限度地满足被控设备或生产过程的控制要求;
(2) 在满足控制要求的前提下,力求简单、经济,操作方便;
(3) 控制系统工作安全可靠;
(4) 考虑到今后的发展改进,应适当留有进一步扩展的余地。
2.设计内容
(1) 拟定控制系统设计的技术条件,它是整个设计的依据;
(2) 选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构;
(3) 选定PLC的型号;
(4) 编制PLC的输入输出分配表或绘制输入输出端子接线图;
(5) 根据系统要求编写软件说明书,然后再进行程序设计;
(6) 重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系;
(7) 设计操作台、电气柜及非标准电器元部件;
(8) 编写设计说明书和使用说明书。
系统设计和调试的主要步骤
1.深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求
2.确定IO设备,常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
3.选择合适的PLC类型, 根据已确定的用户IO设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的PLC类型。
4.分配IO点,编制出输入输出端子的接线图。
5.设计应用系统梯形图程序,这一步是整个应用系统设计核心的工作。
6.将程序输入PLC,当使用计算机上编程时,可将程序下载到PLC中。
7.进行软件测试,在将PLC连接到现场设备上之前,进行软件测试,以排除程序中的错误。
8.应用系统整体调试,在PLC软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试。调试中发现的问题要逐一排除,直至调试成功。
9.编制技术文件, 系统技术文件包括功能说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、PLC梯形图等。
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PLC选型
在满足控制要求的前提下,选型时应选择的性能价格比,具体应考虑以下几点。
1.性能与任务相适应
2.PLC的处理速度应满足实时控制的要求
3.PLC应用系统结构合理、机型系列应统一
4.在线编程和离线编程的选择
PLC容量估算
PLC容量包括两个方面:一是IO的点数,二是用户存储器的 容量。
1.IO点数的估算
根据功能说明书,可统计出PLC系统的开关量IO点数及模拟量IO通道数,以及开关量和模拟量的信号类型。应在统计后得出IO总点数的基础上,增加10%~15%的裕量。选定的PLC机型的IO能力极限值大于IO点数估算值,并应尽量避免使PLC能力接近饱和,一般应留有30%左右的裕量。
2. 存储器容量估算
用户应用程序占用多少内存与许多因素有关,如IO点数、控制要求、运算处理量、程序结构等。因此在程序设计之前只能粗略的估算。根据经验,每个IO点及有关功能器件占用的内存大致如下:
所需存储器容量(KB)=(1~1.25)×(DI×10+DO×8+AIO×100+CP×300)1024
其中:DI为数字量输入总点数;DO为数字量输出总点数;AIAO为模拟量IO通道总数;CP为通信接口总数。
IO模块的选择
1.开关量输入模块的选择
PLC的输入模块用来检测来自现场(如按钮、行程开关、温控开关、压力开关等)电平信号,并将其转换为PLC内部的低电平信号。开关量输入模块按输入点数分,常用的有8点、12点、16点、32点等;按工作电压分,常用的有直流5 V、12 V、24 V,交流110 V、220 V等选择输入模块主要应考虑以下两点:
(1) 根据现场输入信号(如按钮、行程开关)与PLC输入模块距离的远近来选择电压的高低。一般,24 V以下属低电平,其传输距离不宜太远。如12 V电压模块一般不超过10 m,距离较远的设备选用较高电压模块比较可靠。
(2) 高密度的输入模块,如32点输入模块,允许同时接通的点数取决于输入电压和环境温度。一般,同时接通的点数不得超过总输入点数的60%。
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1. 明确IO通道范围
不同型号的PLC,其输入输出通道的范围是不一样的,应根据所选PLC型号,弄清相应的IO点地址的分配。
2. 内部辅助继电器
内部辅助继电器不对外输出,不能直接连接外部器件,而是在控制其他继电器、定时器、计数器时作数据存储或数据处理用。根据程序设计的需要,应合理安排PLC的内部辅助继电器,在设计说明书中应详细列出各内部辅助继电器在程序中的用途,避免重复使用。
3.分配定时器计数器
对用到定时器和计数器的控制系统,注意定时器和计数器的编号不能相同。若扫描时间较长,则要使用高速定时器以计时准确
安全回路设计
安全回路起保护人身安全和设备安全的作用,它应能立于PLC工作,并采用非半导体的机电元件以硬接线方式构成。
确保系统安全的硬接线逻辑回路,在以下几种情况下将发挥安全保护作用:① PLC或机电元件检测到设备发生紧急异常状态时;② PLC失控时;③ 操作人员需要紧急干预时。
设计安全回路的任务包括以下内容:
(1) 确定控制回路之间逻辑和操作上的互锁关系;
(2) 设计硬回路以提供对过程中重要设备的手动安全性干预手段;
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6ES7211-1BE40-0XB0CPU 1211C   AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1AE40-0XB0CPU 1211C   DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1HE40-0XB0CPU 1211C   DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7212-1BE40-0XB0CPU 1212C   AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1AE40-0XB0CPU 1212C   DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1HE40-0XB0CPU 1212C   DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7214-1BG40-0XB0CPU 1214C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1AG40-0XB0CPU 1214C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1HG40-0XB0CPU 1214C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7215-1BG40-0XB0CPU 1215C   AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1AG40-0XB0CPU 1215C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1HG40-0XB0CPU 1215C   DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES72171AG400XB0CPU 1217C   DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO


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