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西门子断路器选型

西门子断路器选型
西门子断路器选型

低压断路器用作交、直流线路的过载、短路保护,被广泛应用于建筑照明、动力配电线路、用电设备作为控制开关和保护设备,也可用于不频繁起动电动机以及操作或转换电路

1.种类

(1)万能式断路器

(2)塑料外壳式断路器

(3)电动斥力式限流断路器

(4)剩余电流保护断路器

(5)直流快速断路器

(6)灭磁断路器

2.低压断路器的选用要点

表示低压断路器性能的主要指标有分断能力和保护特性。

分断能力是指开关在指定的使用和工作条件及在规定的电压下接通和分断的最大电流值(kA)。

保护特性主要分为过电流保护、过载保护和欠电压保护三种。

(1)额定电压

断路器的额定电压应大于线路额定电压。主要是交流380V或直流220V的供电系统。按线路额定电压进行选择时应满足下列条件:

(4-10-5)

式中——低压断路器的额定电压,V;

——线路的额定电压,V。

(2)额定电流

断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足下式:

(4-10-6)

式中——低压断路器的额定电流,A;

——线路的计算电流或实际电流,A。

如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。

10.5 低压断路器

断路器的保护定值

(1)长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。

(2)短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。

(3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。

10.5 低压断路器

(3)瞬时过电流脱扣器的整定电流

瞬时脱扣器的动作时间为0.02s左右。

瞬时或短时过电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的尖峰电流。

1)负载是单台电动机,整定电流按下式计算

(4-10-7)

式中——瞬时或短时过电流脱扣器整定电流值,A;

——可靠系数,对动作时间大于0.02s的断路器,K

取1.35,对动作时间小于0.02s的断路器K取

1.7~

2.0;

——电动机的起动电流,A。

10.5 低压断路器

2)当配电线路不考虑电动机的起动电流时,按下式计算整定值

(4-10-8)

式中——配电线路的尖峰电流,A;

——可靠系数,一般取1.35。

3)当配电线路考虑电动机的起动电流时,按下式计算整定值

(4-10-9)

式中——正常工作电流和可能出现的自起动电机

的起动电流的总和,A。

10.5 低压断路器

(3)短时过电流脱扣器的整定电流

确定本级断路器短延时过电流脱扣器动作电流的整定,应与下一级开关整定电流选择性配合。本级动作整定电流应大于或等于下一级低压断路器短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。若下一级有多条分支线,则取各分支路低压断路器中最大整定值的1.2倍。

10.5 低压断路器

(4)长延时过电流脱扣器整定电流

长延时过电流脱扣器整定电流应大于线路中计算电流

(4-10-9)

式中——过电流脱扣器的长延时动作整定电

流值,A;

——可靠系数,一般取1.1;

——线路的计算电流,单台电动机是指

电动机的额定电流,A。

10.5 低压断路器

校验一:长延时过电流脱扣器在配电线路过载时的可靠性。如对电动机进行保护,则电动机在过载20%时应使保护装置动作;

校验二:在配电线路出现尖峰负荷时或在电动机起动时,长延时过电流脱扣器不误动。脱扣器在3倍整定电流值下的可返回时间,取决于线路中尖峰电流的持续时间,也就是线路中最大容量的异步电动机直接起动的持续时间。

一般情况下,电动机的轻载起动时间不超过2.5~4s,电动机满载起动时间不超过6~8s,个别电动机重载起动时间达15s。返回时间越小,说明线路电流大于长延时脱扣器整定电流值的倍数越高,保护装置的动作越快。

10.5 低压断路器

(5)分断能力

1)断路器额定短路分断能力应大于线路中最大短路电流。

2)断路器的额定极限短路分断能力应大于断路器额定运行短路分断能力(对于

直流电流线路,两者的数值相同)。分断能力是指低压断路器在规定的试验(如电压、频率、线路其它参数等)条件下,能够接通成切断短路电流的数值。分断能力用电流有效值(kA)表示。

3)断路器额定运行短路分断能力应大于线路中最大短路电流。

4)断路器的额定短时耐受电流(0.5s、3s)应大于线路中短时持续短路电流。

10.5 低压断路器

当分断能力不够,一般的线路,可用有填料式熔断器(RT0)来替代低压断路器。对于特别重要的供电线路,应采用更大容量的低压断路器

10.5 低压断路器

(6)断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

(7)直流快速断路器需考虑过电流脱扣器的动作方向(极性)、短路电流上升率。

(8)剩余电流保护断路器需选择合理的剩余电流动作电流和剩余电流不动作电流。注意能否断开短路电流,如不能断开短路电流则需要适当的熔断器配合使用。(9)灭磁断路器选择时需考虑发电机的强励电压、励磁线圈的时间常数、放电电阻及断开强励电流的能力。

10.1.1 断路器的作用

高压断路器在正常运行时用它接通或切断负荷电流;

在电气设备或线路发生短路故障或严重过负荷时,由继电保护装置控制其自动迅速地切断故障电流,切断发生短路故障的设备或线路,以防止扩大事故范围。

10.1.2 断路器的功能

断路器开断电路时,充分利用交流电弧电流每半周过零一次自然熄弧的特点,加强去游离使电弧不再复燃。其介质强度恢复主要由断路器灭弧装置和介质特性所决定。

系统电压恢复过程可能是周期性的或非同期性的。取决于被开断电路的参数。

10.1.3 断路器的分类

型号特征额定断流容量,MVA

S─少油断路器额定电流,A

D─多油断路器派生标志

K─空气断路器C─带有手车装置

Q─产气断路器G─改进型

Z─真空断路器D─带有电磁操作结构

L─六氟化硫断路器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ─断流容量

C─磁吹断路器额定电压,kV

安装条件设计序号

N─户内

W─户外

1.多油断路器:利用绝缘油作为灭弧介质、相间及相对地绝缘介质。

2.少油断路器:绝缘油只作灭弧介质。载流部分是借空气和陶器绝缘材料或有机绝缘材料来绝缘,灭弧方式多为横向吹动电弧。

3.空气断路器:利用压缩空气的吹动来熄灭电弧的。和控制断路器的分合阐动作。

4.SF6断路器:用SF6气体作绝缘和灭弧介质。

5.磁吹式断路器:当电弧电流通过吹弧线圈以产生磁束来吹弧及消弧。

6.真空断路器:利用真空灭弧和绝缘,灭弧时间一般只有半个周波。

10.2 断路器的主要性能与参数

1.额定电压及额定电流

(1)额定电压

指断路器长期工作的标准电压(对三相系统指线电压)。电力系统在运行中允许有±5%的波动,断路器必须适应在电压变化范围内能长期工作,为此断路器出厂时都以最高工作电压进行鉴定。如:对3~220kV范围内,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330kV以上,规定最高工作电压较额定电压高10%。2)额定电流

指在额定频率下长期通过此电流时,断路器无损伤,且各部分发热不超过长期工作时最高允许发热温度。

我国规定额定电流为:200、400、630、(1000)、1250、1600、(1500)、2000、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000A。2.额定开断电流和额定断流容量

(1)断路器在开断操作时,首先起弧的某相电流称为开断电流。在额定电压下,能保证正常开断的最大短路电流称为额定开断电流。它是标志断路器开断能力的一个重要参数。

我国规定额定开断电流为:1.6、3.15、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100kA等。

(2)把额定条件下的开断能力称为额定断流容量。三相电路的额定断流容量,以

(MVA)表示。

我国根据国际电工委员会(IEC)的规定,现只把额定开断电流作为表征开断能力的唯一参数,而断流容量仅作为描述断路器特性的一个数值。

3.关合能力

说明断路器关合短路故障能力的参数为额定关合电流。其数值以关合操作时,瞬态电流第一个大半波峰值来表示,制造部门对关合电流一般取额定开断电流的倍即

(4-10-1)

式中——额定关合电流,kA;

——额定开断电流,kA。

断路器关合短路电流的能力除与灭弧装置性能有关外,还与断路器操动机构的合闸功率的大小有关。

4.耐受性能

断路器应具有足够的耐受短时短路电流作用的能力,简称耐受能力。

(1)短时热电流(热稳定电流)在规定的时间内(规定标准时间为2s,需要

大于2s时推荐4s)断路器在合闸位置,可能经受的短时热电流有效值(kA),称为短时热电流(或短时耐受电流),断路器标准中规定

(4-10-2)

短时热电流通过断路器时,各零部件的温度不应超过短时发热最高允许温度,且不致出现触头熔接或软化变形,以及其它妨碍正常运行的异常现象。允许发热最高温度数值随材料而异。

(2)峰值耐受电流峰值耐受电流亦称动稳定电流,即在规定的使用条件和性能下,断路器在合闸位置时所能经受的电流峰值。它与关合电流不同的是,峰值耐受电流是断路器处于合闸位置时通过的短路电流,而关合电流则是由于断路器关合短路故障所产生的短路电流。峰值耐受电流也是以短路电流的第一个大半波峰值电流来表示,且

(4-10-3)

峰值耐受电流反映了断路器承受由于短路电流产生电动力的耐受性能,它决定断路器的导电部分和绝缘支撑件的机械强度以及触头的结构形式。

5.操作性能

(1)全开断时间是指断路器接到分闸命令瞬间起到电弧熄灭为止的时间间隔。即

(4-10-4)

式中——全开断时间,s;

——分闸时间,s;从断路器接到分闸命令瞬间到

所有相的触头都分离的时间间隔,亦称为断

路器固有分闸时间;

——燃弧时间,s;是指某一相首先起弧瞬间到所

有相电弧全部熄灭的时间间隔。

全开断时间是说明断

路器开断过程快慢的主

要参数,它直接影响故

障对设备的损坏程度、

故障范围、传输容量和

系统的稳定性。断路器开断时间示意图

(2)合闸时间处于分闸位置的断路器,从接

到合闸命令瞬间起到所有相的触头均接触为止的

时间称为合闸时间。

6.自动重合闸性能

自动重合闸的操作循环:分——合分——合分。为断路器开断故障电路,从电弧熄灭起到电路重新接通的时间,称为无电流间隔时间,一般为0.3s或0.5s;为强送电时间,一般为180s。

断路器开断时间与无电流间隔时间之和称为自动重合闸时间。

金属短接时间系指断路器重合闸操作后,触头闭合到第二次触头分开所需用的时间。

西门子伺服电机选型手册

西门子伺服电机选择手册,SINAMICS S120是一种集V/F、矢量控制和伺服控制于一体的新型驱动控制系统。普通异步电动机不能控制转矩,也不能控制三相异步电动机。 S120系列驱动与伺服电机选型手册第1部分:典型结构的多轴驱动控制单元电机模块与通用直流母线电源模块。带起动机(或scout)和SIMATIC manager软件或s7-300400的书本式柜式PC典型配置图,SIMOTION O/D/P 24 V DL说明:1:主控制模块cu320 2:电源模块SIM 或ALM+24 V电源3:单轴电机模块4:两轴电机模块234电源线终端模块驱动Cliq编码器反馈信号线选项板电抗器功率滤波器传感器模块无编码器电机运动控制,带drivc Cliq接口西门子(中国)自动化传动集团有限公司生产机械SINAMICS S120系列,选自《S120驱动与伺服电机选型手册》第1章多轴传动概述。Sinamics120是一种集V/F、矢量控制和伺服控制于一体的新型驱动控制系统。它不仅可以控制普通的三相异步电动机,还可以控制步进电动机、转矩电动机和直线电动机。其强大的定位功能将实现进给轴的绝对和相对定位。2007年6月发布的DCC(drive control chart)功能将实现逻辑、计算和简单处理功能。SINAMICS S120产品包括:用于普通直流母线的DCAC逆变器和用于单轴的ACAC逆变器。具有公共直流母

线的DC/AC逆变器也称为多轴驱动。它的结构是电源模块和机器模块分开。电源模块将三个交流电整流成540V或600DC,并将电机模块(一个或多个)连接到直流母线。特别适用于多轴控制,特别适用于造纸、包装、纺织、印刷、钢铁等行业。优点是电机轴间能量共享,接线方便简单●单轴控制交流变频器,俗称单轴交流传动,其结构是功率模块和电机模块的组合,特别适合单轴速度和定位控制。本书第一部分包括第1至4章,主要介绍多轴交流传动。第二部分包括第五章至第八章,主要介绍单轴交流传动。第三部分包括第九章,主要介绍电机电缆和信号电缆。第四部分包括第10章,介绍了同步和异步伺服电机的指令数据。第五部分,包括第11章,简要介绍了运动控制系统的指令数据。这本书中的技术资料基本上是英文的。详情请参阅英文原文。西门子(中国)有限公司自动化与传动集团运动控制部生产的机械系列S120系列,源自《S120驱动与伺服电机选型手册》第二章。功率模块是我们通常所说的整流器或整流器/反馈单元。它将三相交流电整流成直流电,并为每个抑制模块(通常称为逆变器)供电。具有反馈功能的模块还可以向电网提供直流电。根据是否有反馈功能和反馈方式,将功率模块分为以下三类:基本线路模块:整流单元,但无反馈功能。智

仪表选型方案

仪表控制系统成套供货要求1、供方对设备本体保护及控制装置负有配合的责任,供方供货范围内的检测仪表、控制设备和被控设备可控性满足自动化投入率10%的要求。 2、供方提供完整的资料,并以书面形式详细说明对测量、控制、联锁、保护等方面的要求,提供详细的运行参数,报警值及保护动作值。 3、供方提供的仪控设备、控制系统及安装附件等都要详细说明其规格、型号、安装地点、接口尺寸、连接方式、插入深度、用途及制造厂家等信息,特殊检测装置提供安装使用说明书。 4、在确定设备及材料的类型及尺寸时,应将环境条件及工艺条件的影响考虑在内,例如温度、压力、湿度、振动、气蚀、腐蚀、障碍物、空气杂质和腐蚀性药品。在必要的地方应采取冷却或加热等措施。 5、现场仪表、变送器等应保持连续运行,除非特殊要求,环境温度在-25~65℃范围内变化时,测量仪表应保持它的精度等级。 6、如果环境不要求更高的防护,对现场仪表通常采用的防护等级一般为IP65(IEC529)。如果会接触易爆炸气体,设备或控制回路必须满足所在危险区域的防爆要求。 7、所有的仪表、组件、变送器、转换器等都应有表示位号和用途的铭牌,仪表位号编制在开工会上确定。8、所有的就地仪表、变送器在运输前应在工厂内进行标定(在量程范围内,最少五点),提供每台仪表的标定校核记录。 9、所有仪表设备必须带产品检验合格证书、产品使用说明书(进口产品必须带中文说明书、产地证明等证件)。在单体设备包装上注明其用途及主要

参数,如量程等。流量检测装置必须带机加工图纸、计算书等资料。 10、供方将其提供的仪表及控制设备连到供方提供的接线盒/箱或现场控制盘上,所有模拟接口信号是4~20mA标准信号(热电偶及热电阻除外),开关量仪表输出触点为无源接点,容量为20VAC 3A/20VDC1A。 1、控制盘柜的要求: (1)配供的控制盘、柜为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护。控制柜的防护等级满足环境要求,放置在控制室及电子设备间的设备将为IP32,其它为IP54。放置在相临位置的控制盘、柜尺寸要统一,详细要求在技术澄清会/开工会讨论后确定。(2)控制盘、柜内所有组件的布置和安装应符合国家标准。接触器、继电器选用Schneider,配电回路保护组件采用Schneider、AB 空气开关,操作按钮、开关、信号灯选用Schneider产品。(3)控制、信号回路连接用线为铜芯绝缘线,最小截面不小于 1.5m 2。所有导线应牢固的加紧,设备端子均有标字牌。(4)对外引接电缆均经过端子排,每排端子排留有15%的备用端子,采用PhoenixUT系列螺钉接线端子产品,交流、直流端子颜色不同,且端子排分开设置。 (5)所有柜体需着色部分的颜色均为浅灰色,色标号为RAL7035,底座颜色均为深灰色,色标号为RAL702。(6)配电设备的结构应保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。 (7)每台箱体上应有一块永久性附贴的防锈铭牌,它的字迹清晰可读,其

压力变送器选型参数及说明

SL2088系列压力变送器选型的参数及说明 1.产品型号:产品型号SL2088系列,森菱仪表给您提供及时完善的选型支持。 2.量程:订购的压力变送器需要测量的压力(压强)上限,通常情况下,为了应对意外出现的过载现象而使变器免于损坏,订购的压力变送器量程通常大于现场测量最大压力约1/3。例如:现场测量的量程最大约为2MPa,客户在订购时最好订购量程为3MPa的压力变送器。 3.输出信号:通常的压力变送器输出信号为电压(0-5V,0-10V等)和电流(0-20mA,4-20mA 等)信号,适用于不同的需求,电流输出信号的变送器抗干扰能力较强,有很好的远传能力。电压力输出的传感器适合于短距离的计算机采集和高频响要求。 4.供电电源:压力变送器正常工作需要合适的激励电源。通常情况下,电流输出信号的压力变送器供电为24VDC,电压力输出信号的压力变送器供电15VDC和24VDC及±15VDC都较为常见。客户也可以根据自己现场能够提供的电源与我们沟通说明情况。 5.测量精度:该参数为压力变送器按准(精)确度高低分成的等级。衡量压力变送器测量水平的重要参数。0.1%0.25%0.5%较为常见。在订购时首先要搞清楚自己的测量和控制要达到什么水平,虽然说变送器的测量精度等级越高越好,但价格往往和精度等级成正比,够用即可。 6.压力接口:压力变送器在测量过程中,需要和被测量量进行勾通。通常的勾通的方式为螺纹形式,较为常见的有M20X1.5和M12X1,当测量压力较小时也有直径为8mm的宝塔形皮插管。具体的要求要视测量压力大小和现场情况而定,客户也可提出其它要求和供应单位协商解决。 7.封装出线形式:压力变送器工作的环境较为复杂,如果变送器在较为恶劣的工作环境下又没有作出相应的防护措施,会大大影响变送器的使用寿命。例如长期工作在室外风吹日晒雨淋等,都要相对的在制作时作出防护。 8.导线长度:变送器的工作地点和控制地点往往有或长或短的一定距离,如果距离较短的话,在订购时需提醒供应单位带足够长的导线,尽量避免中间接线,如果需要接线时一定要选有带屏蔽的信号线,以免传输过程中损失信号。 9.环境与介质温度:压力变送器如果工作的环境温度和测量介质温度如果过高的话就要与我们沟通说明,上限通常以60℃为限。下限通常以-10℃为限。 10.特殊介质:当测量介有存在以下问题时请及时与我们沟通说明,以免影响正常使用。1)测量介质具有腐蚀性。 2)测量介质具有较强的渗透能力。3)测量介质有很大的温差变化量。

西门子PLC各种模块分类选型及用途

CPU 6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出 6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP) 6ES7 214-2AS23-0XB8 CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN) 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出 扩展模块 6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量 6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量 6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量 6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量 6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量 6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出继电器 6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET 6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出继电器干触点 6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量 6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出继电器 6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量 6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出继电器 6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量 6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出继电器 6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量 6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出继电器 6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度,模拟量 6ES7 231-0HF22-0XA0 EM231 8入*12位精度,模拟量 6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻,模拟量 6ES7 231-7PC22-0XA0 EM231 4入*热电阻,模拟量 6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶,模拟量 6ES7 231-7PF22-0XA0 EM231 8入*热电偶,模拟量 6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度,模拟量 6ES7 232-0HD22-0XA0 EM232 4出*12位精度,模拟量 6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量 6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块 6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块 6GK7 243-1EX01-0XE0 CP243-1 工业以太网模块

压力变送器选型标准

压力变送器选型标准 一、变送器要测量什么样的压力 先确定系统中测量压力的最大值,一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。 二、什么样的压力介质 黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。 三、变送器需要多大的精度 决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。 四、变送器的温度范围 通常一个变送器会标定两个温确段,其中一个温度段是正常工作温度,另外一个是温度补偿范围,正常工作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补偿范围时可能会达不到其应用的性能指标。 温度补偿范围是一个比工作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移,二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。 五、需要得到怎样的输出信号 mV、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号,是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法。 如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输或存在

西门子S7——300系列PLC系统配置模块的选择大全

西门子S7——300系列PLC系统配置模块的选择大全 电源模板 6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A) 1,240.30 6ES7 307-1EA00-0AA0 电源模块(5A) 1,645.30 6ES7 307-1KA01-0AA0 电源模块(10A) 2,126.23 CPU 6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存35,271.64 6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存34,284.78 6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存38,943.36 6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存55,757.12 6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存47,342.54 内存卡 6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡64kByte(MMC) 429.30 6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 858.59 6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 1,961.32 6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) 2,815.20 6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 3,428.48 6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 4,292.97 6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K 1,344.90 6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K 2,134.49 6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K 2,828.64 6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K 4,268.99 6ES7 971-1AA00-0AA0 锂电池3.6V/0.95AH 141.53 开关量模板 6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)1,686.52 6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230V AC)1,309.12 6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)2,170.07 6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)2,346.98 6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)3,007.44 6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)1,627.55 6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)2,004.96 6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器) 3,490.99 6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)2,229.04 6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)3,585.34 6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块2,571.06 6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块4,387.32 模拟量模板 6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号) 6,498.42 6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号) 2,028.55 6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度) 6,085.64 6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速) 7,099.91 6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度) 4,446.29 6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻7,760.37

西门子选型手册

西门子选型手册 16ES7?212-1AB23-0XB0CPU(8I/6O)晶体管输出 26ES7?212-1BB23-0XB0CPU??(8I/6O)?继电器输出 36ES7?212-1AB23-0XB8CPU(8I/6O)晶体管输出?CN 46ES7?212-1BB23-0XB8CPU??(8I/6O)?继电器输出?CN 56ES7?214-1AD23-0XB0CPU(14I/10O)晶体管输出 66ES7?214-1AD23-0XB8CPU(14I/10O)晶体管输出?CN 76ES7?214-1BD23-0XB0CPU(14I/10O)继电器输出 86ES7?214-1BD23-0XB8CPU(14I/10O)继电器输出??CN 96ES7?214-2AD23-0XB0CPU224XP(14DI/10DO,2AI,1AO)?晶体管输出? 106ES7?214-2BD23-0XB0CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出116ES7?214-2AD23-0XB8CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出126ES7?214-2BD23-0XB8CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出136ES7?216-2AD23-0XB0CPU??(?24I/16O?)?晶体管输出 146ES7?216-2BD23-0XB0CPU(24I/16O)继电器输出 156ES7?216-2AD23-0XB8CPU??(?24I/16O?)?晶体管输出?CN 166ES7?216-2BD23-0XB8CPU(24I/16O)继电器输出?CN 176ES7?221-1BF22-0XA08点24VDC输入 186ES7?221-1BF22-0XA88点24VDC输入?CN 196ES7?221-1BH22-0XA016点24VDC输入 206ES7?221-1BH22-0XA816点24VDC输入?CN 216ES7?222-1HF22-0XA08点继电器输出

(完整word版)西门子PLC操作手册(24个点)

西门子可编程控制器 实 验 指 导 书 (操作部分) 浙江亚龙教仪有限公司

目录 实验一、全自动洗衣机的控制 (1) 实验二、三相电动机的顺序控制 (3) 实验三、步进电机控制 (5) 实验四交通灯控制 (8) 实验五搅拌器自动控制 (10) 实验六电机起停及报警器 (12) 实验七水塔水位自动控制 (14) 实验八自控成型机 (16) 实验九、自动送料装车系统 (18) 实验十、多种液体自动混合 (20) 实验十一、自控轧钢机 (22) 实验十二邮件分拣机 (25) 实验十三、LED数码显示控制 (28) 实验十四、电镀生产线控制 (30)

实验一、全自动洗衣机的控制 一.实验目的: 1、学习全自动洗衣机的工作原理。 2、学习计数器、定时器的应用。 二.实验器材: 1、亚龙PLC-主机单元一台 2、亚龙PLC-全自动洗衣机控制单元一台 3、计算机或编程器一台 4、电子连线若干条- 5、PLC串口通讯线一条 三.实验原理: 1、工作原理接线图如图一所示: 2、全自动洗衣机的工作方式: (1)按启动按钮,首先进水电磁阀打开,进水指示灯亮。 (2)按上限按钮,进水指示灯灭。搅轮在正反搅拌,两灯轮流亮灭。 (3)等待几秒钟。排水灯亮,后甩干桶灯亮了又灭。 (4)按下限按钮,排水灯灭、进水灯亮。 (5)重复两次(1)—(4)的过程 (6)第三次按下限按钮时,蜂鸣器灯亮五秒钟后灭。整个过程结束。 (7)操作过程中,按停止按钮可结束动作过程。 (8)手动排水按钮是独立操作命令,按下手动排水后,必须要按下限按钮。 四、实验步骤: 1、先将PLC的电源线插进PLC侧面的电源孔中,再将另一端插到220V电源插板。 2、将PLC的电源开关拨到关状态,严格按图一接线,注意12V电源的正负不要短接,电 路不要短路,否则会损坏PLC触点。 3、将PLC的电源开关拨到开状态,并且必须将PLC串口置于ON状态,然后通过计算机 或编程器将程序下载到PLC中,再将PLC的电源开关拨到关状态。 4、在通电以后,再接通1.2(1.3、1.4、1.5不接通),否则无法正确运行演示程序。 5、将PLC电源开关拨到开状态。 6、按下启动按钮后,进水指示灯亮。按下上限按钮后,搅轮先正转后反转,循环三次以 后,排水指示灯亮。按下下限按钮后,进水指示灯亮,循环三次。按下限按钮后,蜂鸣器指示灯亮,闪动5秒后结束。 五、思考题: 1、如何修改洗衣机搅轮正转、反转的时间。 2、如何修改洗衣机洗涤循环的次数。

压力变送器选型

压力变送器选型 选型规则 1.根据要测量压力的类型 压力类型主要有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。 2.根据被测压力量程 一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。 要考虑系统的最大压力。一般来说,压力变送器器压力范围最大值应该达到系统最大压力值的1.5倍。一些水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器的实用寿命。但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率。可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低传感器的响应速度。 压力变送器一般设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。在选择变送器时可在系统性能与变送器寿命之间找到一个折中的解决方案。 3.根据被测介质 按测量介质的不同,可分为干燥气体、气体液体、强腐蚀性液体、黏稠液体、高温气体液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长变

送器的使用寿命。 4.根据系统的最大过载 系统的最大过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响变送器的使用寿命甚至损坏变送器。通常压力变送器的安全过载压力为满量程的2倍。 5.根据需要的准确度等级 变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择。 6.根据系统工作温度范围 测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响变送器的使用寿命;在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保其受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。7.根据测量介质与接触材质的兼容性 在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。 8.根据压力接口形式 通常以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式。 9.根据供电电源和输出信号

西门子操作手册

1安装 2电气系统原理与性能 (1) 3调试 (2) 4操作注意事项 (3) 5警告与安全 (3)

安全 表示可能危害人身安全的警示。 表示可能引起设备事故的注意事项。 警口 本产品在安装前必须详细阅读本产品说明书,及相关产品说明书,了解说明书的内容后方可操作设备,否则会有设备及人身事故隐患。 只有合格的人员才可从事相应的工作。 合格人员是指熟悉设备安装,调试及保养的并且有相应资格从事其工作人员。 设备安装及接线过程不可通电。 设备必须按国际标准可靠接地,以保证运行安全可靠。 注意事项 设备安装前,不得露天放置,地面应干燥,如设备受潮应做干燥处理。 用户连接电源线及电机时必须注意导线与接线端子之间要紧固。 热继电器应按说明书中的整定值或对应电机的额定电流值设定,不得随意调整,否则起不到保护电机的作用。

1 安装 1.1设备组成本机由烘燥箱体,循环风机,排风机,电加热系统及其他控制系统组成 1.2 设备供电电源 本设备电源采用:AC380V 3 ? 50HZ 设备装机容量约为:20KW 1.3电气设备安装机上电器安装请参见电气安装图 1.4电气设备接线警告:电气设备外壳必须按国际标准可靠接地。电气设备接线参照 互连接线图 2 电气系统原理与性能 2.1变频器 该设备选用的是西门子的MMV44系列变频器,这种变频器均由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此具有很高的运行可靠性和功能的多样性。具有优良的速度稳定性和动态响应特性。具有快速电流限制功能,具有较完善的保护和故障诊断功能。 2.2S7-200 可编程序控制器 PLC选用S7-200可编程序控制器。S7-200是德国西门子公司生产的模块化中小型PLC系统,客观满足中等性能要求的应用,大范围的各种功能模块,可以非常好地满足和适应自动化控制任务,由于简单实用的分散式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活,当控制任务增加时,可自由扩展,由于大范围的集成功能使得它功能非常强劲。 S7-200的编程方法简单易懂,在PC机上或专用编程器利用其专用软件编程后下载给PLC即可运行。 2.3烘箱热风温度控制本机为电加热方式,系统由检测元件热电偶、温度控制器及电加热 管组成,其原 理是由热电偶测出烘箱温度信号与温度控制器上的设定温度进行比较,温控表输出一 个0-20mA的模拟量改变功率调整器的输出从而控制烘箱的循环风温度。 2.3 烘箱的安全控制

西门子模块选型说明

西门子模块选型说明 6ES7212-1AB23-0XB0 CPU(8I/6O)晶体管输出 6ES7212-1BB23-0XB0 CPU (8I/6O)继电器输出 6ES7212-1AB23-0XB8 CPU(8I/6O)晶体管输出 CN 6ES7212-1BB23-0XB8 CPU (8I/6O)继电器输出 CN 6ES7214-1AD23-0XB0 CPU(14I/10O)晶体管输出 6ES7214-1AD23-0XB8 CPU(14I/10O)晶体管输出 CN 6ES7214-1BD23-0XB0 CPU(14I/10O)继电器输出 6ES7214-1BD23-0XB8 CPU(14I/10O)继电器输出 CN 6ES7214-2AD23-0XB0 CPU224XP 晶体管输出 6ES7214-2BD23-0XB0 CPU224XP 继电器输出 6ES7214-2AD23-0XB8 CPU224XP 晶体管输出 CN 6ES7214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出 CN 6ES7216-2AD23-0XB0 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 6ES7216-2BD23-0XB0 CPU(24I/16O)继电器输出 6ES7216-2AD23-0XB8 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 CN 6ES7216-2BD23-0XB8 CPU(24I/16O)继电器输出 CN 6ES7221-1BF22-0XA0 8点24VDC输入 6ES7221-1BF22-0XA8 8点24VDC输入 CN 6ES7221-1BH22-0XA0 16点24VDC输入 6ES7221-1BH22-0XA8 16点24VDC输入 CN 6ES7222-1HF22-0XA0 8点继电器输出

PLC选型范例

习题 针对下图中的控制需求选用合适的PLC模块: 该控制系统由3台制冷机,6台冷冻水泵,3个冷却塔,4台冷却水泵,有7通道模拟量输入点,1通道模拟量输出点,48通道数字量输入点,25个数字量输出点。 采用下列PLC模块: 一、CPU: 根据I/O模块的配置方案得本系统只需1个机架即可完成给定控制任务,因此CPU模块只需选型号CPU312以上的均可。考虑到相应的成本问题,本系统中我们选择CPU312作为CPU模块。 二、数字量输入模块(DI): 西门子 SM321 DI16×24VDC ,数量4个,技术规范如下

三、数字量输出模块(DO): 西门子 SM322 DO16×24VDC/0.5A ,数量2个,技术规范如下:

四、模拟量输入模块(AI): 西门子 SM331 AI8×12位,数量2个,其中一个作为冗余模块,技术规范如下:

五、模拟量输出模块(AO): 西门子 SM332 AO2×12位,数量1,技术规范如下:

六、电源模块: 本系统电源模块采用PS307,对比三种电源模块参数得到主要的差别在于电源模块的输出电流(分别为2A、5A、10A)。下面对电源模块的输出电流进行相关的计算分析。 本系统共有1个AO信号和25个DO信号,包括3个离心泵驱动信号。由于离心泵驱动所需电流很大,根据数据手册,这里按开关量输出模块最大输出电流0.5A计算;而另外的23个信号则均为4~20mA信号,按输出电流20mA计算。因此电源模块输出的最大电流为(1+23)*20mA+3*0.5A=1.98A,考虑到实际中需30%的余量,则电源模块输出电流应为2.829A,所以选择输出电流为5A的PS307电源模块。 七、通信接口模块 由于本系统只需要一个机架,因此不需要增加通信接口模块。这也是适用于小厂生产降低成本的重要途径之一。如果以后有系统拓展的需要,则再增设相同的PLC系统模块即可。 八、其他配置 选择合适的导轨。

电气设备明细表.doc

件数图号1套 (1)MA11 (1)MA1 (1)MA2 (1)MA3 (1)MA5 (1)MA6 (1)MA9 (1)MA7 2个 1QF50 1 1 1套(XT3,) 名称 840D数控系统 三相交流异步电动机 三相交流异步电动 机 三相交流异步电动机 三相交流异步电动 机 三相交流电动机三 相交流异步电动 机 三相交流异步电动 机三相交流电动机 电柜箱(并联柜) 三相断路器 门联动旋转手柄 电源开关延长杆 按钮站控制箱 型号 详见系统订货清单 4APBO-4;750W 3AP63-2;250W 4AP63-4;180W 4AP60-4;750W 3AP63-4S;120W 3COA2-22;90W APB112 M6 3KW EPS 7187206 (RAL7035) LZMC2-A250 NZM2-XTVDVR NZM1/2-XV6 19-59-19-01 额定数据补充资料 / 订货号用途制造商 系统订货号:西门子(中国)有限公司 主轴电机风机 主轴镗杆润滑电机 静压 坐标润滑 工具 2000 ×(1200+1200) ×600mm 电柜左侧右侧空调开关,空调外挂式威图电子机械技术(上海)有限公司 安装 三级,额定电流: 250A,板前订货编号: 109528 总电源保护开关穆勒电气(上海)有限公司 安装 订货编号: 260180 总电源开关机械联锁穆勒电气(上海)有限公司 手柄红/黄 适用安装深度: 260-600mm 订货编号: 260191 总电源开关机械联锁穆勒电气(上海)有限公司 面板尺寸 551 × 578 安装深度 悬挂按钮站 185MM 螺钉背板底部开孔φ 美卡诺元器件(上海)有限公司 80 右侧 RS232 开孔 机床型号: TOS_WRD130机5床名称:数控落地镗铣床 床机床用户:上海重型机器有限公司第1页共11 页

西门子变送器操作手册

西门子变送器操作手册 SITRANS P,DS III系列操作手册大纲 MA=零位ME=满度 按住5秒输入调整键部分禁用 选择模式02设定零位 根据压力变送器的零位提供参考压力同时按↑和↓键保持2秒设定零位为4mA选择模式03设定满度 根据压力变送器的满度提供参考压力同时按↑和↓键保持2秒设定满度为20mA选择模式02调整零位 提供参考压力连接DC电流表用↑或↓调整零位(速度可变化)并用M键保存零位选择模式03调整零位 提供参考压力连接DC电流表用↑或↓调整满度(速度可变化)并用M键保存满度选择模式05设定无输入压力零位 同时按↑和↓键保持2秒。零点设定为传感器测量下限。按M键,保存数值

选择模式06设定无输入压力满度 同时按↑和↓键保持2秒。满度设定为传感器测量上限。按M键,保存数值选择模式05调整无输入压力零位 使用↑和↓键(速度可变化)调整零点压力设定值按M键,保存数值选择模式06调整无输入压力满度 使用↑和↓键(速度可变化)调整满度压力设定值按M键,保存数值零位(位置)调整:选择模式07 排空压力变送器或者抽真空(绝压表<0.01%满度)使用↑或↓设定零位使用↑或↓调整零位按M键,保存数值 选择模式M8电流模拟器上下键按2秒 选择模式M9故障电流上限/下限 选择模式M10键盘禁用,写保护 选择模式M11平方根△P 选择模式M12平方根曲线起始点△P 选择模式M13mA%等测量模式 选择模式M14mA%等工程单位 模式: C连续电流模式 L写保护 LA输入调整键禁用 LO只能调整零点 LS零点和满度可调 LL输入调整键全部禁用,只能通过HART解除。

西门子压力变送器DSIII系列

西门子压力变送器DSIII系列 一.SITRANS DSIII 表压测量系列 概述 表压变送器 测量变量:腐蚀性和非腐蚀性气体、蒸汽和液体的表压压力。量程(连续可调) DSIII HART系列:0.01…400bar g 公称测量范围 DSIII PA 和FF系列:1…400bar g 精度:满量程的0.075% 过程温度:-40…100摄氏度 环境温度:-30…+85摄氏度 防护等级:IP65 防爆类型:可选本安防爆/隔爆 通讯协议:HART/PROFIBUS/FF总线协议,可选

典型型号: 7MF4033-*****-**** HART协议 7MF4034-*****-**** PROFIBUS PA 协议 7MF4035-*****-**** FF总线协议 7MF4133-*****-**** HART系列,带有冲洗面隔膜 7MF4134-*****-**** PROFIBUS PA 协议,带有PMC连接 7MF4135-*****-**** FF系列,带有PMC连接 二.SITRANS DSIII 绝压系列 概述 绝压变送器 测量变量:腐蚀性和非腐蚀性气体、蒸汽和液体的绝对压力。量程(连续可调) DSIII HART 系列:8.3mbar a…100bar a 公称测量范围 DSIII PA 和FF系列:250mbar a…100bar a

从测量原理上分为表压系列和差压系列 典型型号: 7MF4233-*****-**** DSIII HART 系列(表压系列原理) 7MF4234-*****-**** DSIII PROFIBUS PA 系列(表压系列原理) 7MF4235-*****-**** DSIII FF 系列(表压系列原理) 7MF4333-*****-**** DSIII HART 系列(差压系列原理) 7MF4334-*****-**** DSIII PROFIBUS PA 系列(差压系列原理) 7MF4335-*****-**** DSIII FF 系列(差压系列原理) 三.SITRANS P DSIII差压测量系列 概述 差压和流量变送器 测量变量:差压,小的正或负压,流量(与孔板等节流引压装置配套)量程(连续可调) DSIII HART系列:1mbar…30bar 公称测量范围

S7-300系列型号大全

S7-300系列型号大全: 定货号注释 电源模板 6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A) 6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A) 6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A) CPU 6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存 6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO 6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO 6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存 6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存 6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存 6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存 6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存 6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存 内存卡 6ES7953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC) 6ES7953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC) 6ES7953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC) 6ES7953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC) 6ES7953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC) 6ES7953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC) 开关量模板 6ES7321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC) 6ES7321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDC) 6ES7321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入) 6ES7321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC) 6ES7321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力) 6ES7321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC) 6ES7321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC) 6ES7321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接6ES7321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC) 6ES7321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDC) 6ES7321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDC) 6ES7322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC) 6ES7322-1BH10-0AA0 开出模块(16点,24VDC)高速 6ES7322-1CF00-0AA0 开出模块(8点,48-125VDC) 6ES7322-8BF00-0AB0 开出模块(8点,24VDC)诊断能力

西门子选型手册

西门子选型手册 1 6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU(8I/6O)晶体管输出 2 6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU (8I/6O)继电器输出 3 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU(8I/6O)晶体管输出 CN 4 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU (8I/6O)继电器输出 CN 5 6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU(14I/10O)晶体管输出 6 6ES 7 214-1AD23-0XB 8 CPU(14I/10O)晶体管输出 CN 7 6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU(14I/10O)继电器输出 8 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU(14I/10O)继电器输出 CN 9 6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU224XP(14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出 10 6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出 11 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出 12 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出 13 6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 14 6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU(24I/16O)继电器输出 15 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 CN 16 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU(24I/16O)继电器输出 CN 17 6ES7 221-1BF22-0XA0 8点24VDC输入

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