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6ES7468-1CB00-0AA0

6ES7468-1CB00-0AA0

简要描述:6ES7468-1CB00-0AA0
STL 说明
L “Tag_Value_1“ // 加载加法运算中的个值。
L “Tag_Value_2“ // 加载加法运算中的第二个值。
+D // 将两个值相加
T “Tag_Result“ // 将合计值传送给操作数“Tag_Result"。
参见
有效数据类型概述 (页 247)
状态字的基本信息 (页 200)
STL 基础知识 (页 8341)

产品型号:

所属分类:S7-400

更新时间:2021-06-07

厂商性质:代理商

详情介绍

6ES7468-1CB00-0AA0

组态

使用创新型的工程工具 SIMATIC WinCC flexible 2005 SP1(标准版或以上)对设备进行配置。 SIMATIC WinCC flexible 是已经现场证明了的 ProTool 系列在逻辑上更进一步的发展。 使用ProTool 生成的项目可以轻而易举地迁移到 WinCC。 TP 270 6" 项目可以转移。 如果直接从 SIMATIC Manager 上启动 WinCC flexible,那么可以在配置面板时点击一下鼠标就可以存取 STEP 7 中的数据。 因此避免了重复的数据输入和数据管理。

 

附加选件

  • SINUMERIK
    可选择带有“SINUMERIK HMI 复制* WinCC flexible CE” 对于配置,一个“SINUMERIK HMI 工程包 WinCC flexible”也是必需的。 
    关于其它信息,可参见产品目录 NC 60。
  • Sm@rt Service
    基于 TCP/IP 网络对 SIMATIC HMI 系统进行远程操作员控制和监控
  • Sm@rt Access
    基于 TCP/IP 网络的 HMI 系统间的通讯 远程访问配方数据集、密码和针对 HMI 系统的信息,以及其它更多。
  •  

    控制电机的启动电流

      当电机通过工频直接启动时,它将会产生7至8倍的电机额定电流,这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(也可适当加转矩提升)。一旦频率和电压的关系建立,西门子变频器就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载进行工作。使用变频调速能充分降低启动电流,提高绕组承受力,用户直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电机的寿命则相应增加。

      二、启动时需要的功率更低

      电机功率与电流和电压的乘积成正比,那么通过工频直接启动的电机消耗的功率将大大高于变频启动所需要的功率。在一些工况下其配电系统已经达到了极限,其直接工频启动电机所产生的电涌就会对同网上的其他用户产生严重的影响。如果采用变频器进行电机起停,就不会产生类似的问题。

      三、降低电力线路电压波动

      在电机工频启动时,电流剧增的同时,电压也会大幅度波动,电压下降的幅度将取决于启动电机的功率大小和配电网的容量。电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常,如PC机、传感器、接近开关和接触器等均会动作出错。而采用变频调速后,由于能在零频零压时逐步启动,则能程度上消除电压下降。

      四、可调的运行速度

      运用变频调速能优化工艺过程,并能根据工艺过程迅速改变,还能通过远控PLC或其他控制器来实现速度变化。

      五、可控的加速功能

      西门子变频调速能在零速启动并按照用户的需要进行均匀地加速,而且其加速曲线也可以选择(直线加速、S形加速或者自动加速)。而通过工频启动时对电机或相连的机械部分轴或齿轮都会产生剧烈的振动。这种振动将进一步加剧机械磨损和损耗,降低机械部件和电机的寿命。另外,变频启动还能应用在类似灌装线上,以防止瓶子倒翻或损坏。

  •  使用“加双整型数(32 位)”指令将累加器 1 和 2 中的值相加。该指令将这些值解释为
    32 位整数。该指令将和值保存在累加器 1 中。
    指令执行之后,状态位 CC 0 和 CC 1 将指示合计值为负数、零或正数。如果该值超出了
    所允许的数值范围,则将状态位 OV 和 OS 置位为“1”。
    执行该指令之后,累加器 2 的内容保持不变。
    示例
    以下示例说明了该指令的工作原理:
    STL 说明
    L "Tag_Value_1" // 加载加法运算中的个值。
    L "Tag_Value_2" // 加载加法运算中的第二个值。
    +D // 将两个值相加
    T "Tag_Result" // 将合计值传送给操作数“Tag_Result”。
    参见
    有效数据类型概述 (页 247)
    状态字的基本信息 (页 200)
    STL 基础知识 (页 8341)
    -D: 减双整型数(32 位) (S7-1500)
    说明
    使用“减双整型数(32 位)”指令,从累加器 2 的值中减去累加器 1 的值。该指令将累加
    器 1 和 2 的值解释为 32 位双整型数。该指令将减法运算的结果保存在累加器 1 中。
    指令执行之后,状态位 CC 0 和 CC 1 将指示差值为负数、零或正数。如果该值超出了所
    允许的数值范围,则将状态位 OV 和 OS 置位为“1”。
    执行该指令之后,累加器 2 的内容保持不变。
    指令
    4.1 指令
    对 PLC 进行编程
    编程和操作手册, 10/2018 1791
    示例
    以下示例说明了该指令的工作原理:
    STL 说明
    L "Tag_Value_1" // 将减法运算中的个值加载到累加器 1 中。
    L "Tag_Value_2" // 将累加器 1 中的内容移到累加器 2 中。
    // 将减法运算的第二个值加载到累加器 1 中。
    -D // 从累加器 2 中减去累加器 1 的值。
    T "Tag_Result" // 将差值传送到操作数“Tag_Result”。
    参见
    有效数据类型概述 (页 247)
    状态字的基本信息 (页 200)
    STL 基础知识 (页 8341)
    *D: 乘双整型数(32 位) (S7-1500)
    说明
    使用“乘双整型数(32 位)”指令将累加器 1 和 2 中的值相乘。该指令将这些值解释为
    32 位整数。该指令将乘积保存在累加器 1 中。
    指令执行之后,状态位 CC 0 和 CC 1 将指示乘积为负数、零或正数。如果该值超出了所
    允许的数值范围,则将状态位 OV 和 OS 置位为“1”。
    执行该指令之后,累加器 2 的内容保持不变。
    示例
    以下示例说明了该指令的工作原理:
    STL 说明
    L "Tag_Value_1" // 加载乘法运算中的个值。
    L "Tag_Value_2" // 加载乘法运算中的第二个值。
    *D // 将两个值相乘
    T "Tag_Result" // 将乘积传送到操作数“Tag_Result”。
    指令
    4.1 指令
    对 PLC 进行编程
    1792 编程和操作手册, 10/2018
    参见
    有效数据类型概述 (页 247)
    状态字的基本信息 (页 200)
    STL 基础知识 (页 8341)
    /D: 除双整型数(32 位) (S7-1500)
    说明
    使用“除双整型数(32 位)”指令,将累加器 2 的值除以累加器 1 的值。该指令将累加
    器 1 和 2 的值解释为 32 位双整型数。该指令将除法运算的结果(商)保存在累加器 1 中。
    指令执行之后,状态位 CC 0 和 CC 1 将指示商为负数、零或正数。如果该值超出了所允
    许的数值范围,则将状态位 OV 和 OS 置位为“1”。
    如果被零除,则该指令会将零作为商。在这种情况下,状态位 CC 0、CC 1、OV 和 OS 都
    将置位为状态“1”。
    执行该指令之后,累加器 2 的内容保持不变。

  •  6ES7468-1CB00-0AA0

  •  

    西门子变频器的选择使用?

    西门子公司不同类型的变频器,用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事顼:

    1、根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择西门子mmv/mdv、mm420/mm440变频器,如负载为风机、泵类负载应选择西门子430变频器。

    2、选择变频器时应以实际电动机电流值作为变频器选择的依据,电动机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变差。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动机和变频器时应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。

    3、变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两挡选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。

    4、当变频器用于控制并联的几台电动机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大两挡来选择变频器,另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为v/f控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时,需在每台电动机侧加熔断器来实现保护。

    5、对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一挡选择。

    6、使用变频器控制高速电动机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。

    7、变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则,会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。

    8、驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。

    9、使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过转速容许值。

    10、变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩gd2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。



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