产品简介
西门子PLC模块6ES7532-5HD00-0AB0
西门子PLC模块6ES7532-5HD00-0AB0
产品价格:¥100
上架日期:2021-12-30 15:03:49
产地:德国
发货地:上海松江
供应数量:不限
最少起订:1台
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详细说明

    西门子PLC模块6ES7532-5HD00-0AB0

    1概述

      WinCC 的函数趋势控件提供给用户自定义XY轴曲线的功能,可以灵活方便地满足客户的某些需求。在本文所提到的示例中,函数趋势控件的数据连接方式的提供者均选择“无”,这意味着绘制曲线所需的数据不是直接来自在线变量、归档变量或用户归档,而是在这些数据的基础上进行统计计算或从数据库读取得来的。本文只介绍如何根据这些得到的数据,在函数趋势控件上绘制自定义XY轴的曲线,关于如何获取数据或进行统计计算等,可以使用连通性软件包等方法并利用脚本实现。本文针对不同的需求,介绍了相应的实现方法。

      2自定义 XY 轴的多功能曲线的实现方法

      2.1 如何利用由统计计算得到的XY数据绘制曲线

      假如某材料在反应容器中进行化学反应的过程中,每隔1秒钟记录反应容器中的温度和压力,然后针对1小时内的数据进行统计分析。假设其温度变化的范围为T1至T2,压力范围为P1至P2,将温度T1至T2分为10段温度,分别计算每段温度范围内的平均温度和平均压力,这样就得到10组平均温度和平均压力对应的XY数据,然后将这些数据绘制在函数趋势控件上。

      假设这些成对的XY值已经存储在两个数组中,下面介绍如何将这些数据插入并显示在函数趋势控件上,实现步骤如下:

      1. 首先,从“对象选项板 “中的“控件”页中,将“WinCC Function Trend Control”托拽到画面上,将控件名称设置为“TrendYX1”。

      2. 在画面上放置一个按钮,在按钮事件的鼠标动作(OnClick)中添加脚本,下面分别使用C脚本和VBS脚本实现。

      3. 使用C脚本实现的方法简单介绍如下:

      1)设置函数趋势控件的属性。例如,设置XY坐标轴的显示范围等。

      2)删除函数趋势控件上已有的曲线。

      3)然后使用For循环,依次将两个数组的值分别赋给函数趋势控件的“DataX”和“DataY”属性,并将控件的“InsertData”方法设置为“TRUE”即可

    结构组成

    SIMATIC S7-1500采用模块化结构,各种功能皆具有可扩展性。

    每个控制器中都包含有以下组件:

    ·一个***处理器 (CPU),用于执行用户程序

    ·一个或多个电源

    ·信号模块,用作输入/输出

    ·以及相应的工艺模块和通信模块。

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    西门子S7-1500系列PLC模块产品 设计操作

     

    SIMATIC S7-1500 中包含有诸多新特性,大程度地确保了工程组态的***性和可用性。

    专有技术保护

     

    可快速访问各种文本信息和详细的诊断信息,以提高设备的可用性同时也便于***了解工厂的所有信息

    标准前连接器

    标准化的前连接器不仅简化了电缆的接线操作,同时还节省了更多的接线时间。

    集成短接片

    通过集成短接片的连接,可以更为灵活便捷地建立电位组。

    集成DIN 导轨

    可快速便捷地安装自动断路器、继电器之类的其它组件。

    灵活电缆存放方式

    凭借两个预先设计的电缆***槽装置,即使存放粗型电缆,也可以轻松地关闭模块前盖板。

    预接线位置

    通过带有***功能的转向布线系统,无论是初次布线还是重新连接,都非常快速便捷。

    集成的屏蔽夹

    对模拟量信号进行适当屏蔽,可确保高质量地识别信号并有效防止外部电磁干扰。同时,使用插入式接线端子,无需借助任何工具既可实现快速安装。

    可扩展性

    灵活的可组装性以及向上兼容性,便于系统的快速扩展,从而在大程度上确保了***回报和***安全性。

    西门子S7-1500系列PLC模块产品型号及基本参数:

     

     

    6ES7518-4AP00-0AB0 CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太网,X4: 1x DP接
    6ES7518-4AP003AB0 CPU 1518-4 PN/DP ODK,4 MB 程序,20 MB 数据;1 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太网,X4: 1x DP 接口; 可C/C++扩展PLC功能
    6ES7517-3AP00-0AB0 CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 数据;2 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口
    6ES7516-3AN01-0AB0 CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 数据;10 ns ;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口
    6ES7515-2AM01-0AB0 CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 数据;30 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口
    6ES7513-1AL01-0AB0 CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 数据;40 ns;集成 2x PN 接口
    6ES7511-1AK01-0AB0 CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 数据;60 ns;集成 2x PN 接口
    6ES7512-1CK00-0AB0 CPU 1512C-1 PN,  250 KB程序,1 MB数据;48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
    6ES7511-1CK00-0AB0 CPU 1511C-1 PN,  175 KB程序,1 MB数据;60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz
    6ES7516-2PN00-0AB0 CPU 1516PRO-2 PN,1MB 程序,5 MB 数据;10 ns;集成 X1: 3x PN接口 ,X2: 1x PN接口
    6ES7512-1DK01-0AB0 CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 数据;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)
    6ES7510-1DJ01-0AB0

    CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 数据;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)

     

     

     

     

     

     

    CPU参数属性配置

    通过参数分配可以设置所有组件的属性,这些参数将装载到 CPU中,并在 CPU启动时传送给相应的模块。选中机架上的CPU,下方的视窗口的 CPU属性中可以配置 CPU 的各种参数,CPU 的通信接口,本体的输入输出,启动特性,保护等设置。下面以 CPU 1215C为例介绍CPU的参数设置。

    常规

    单击属性视图中的“常规”选项,进行下列参数设置:
    “项目信息”:可以编辑名称,作者及注释等信息。
    “目录信息”:查看CPU 的订货号,组态的固件版本及特性描述。 
    “标识与维护”:用于标识设备的名称,位置等信息, 可以使用   “Get_IM_Data”指 令读取信息进行识别。
    “校验和”:在编译过程中,系统将通过*的校验和来自动识别 PLC 程序。基于该校验和,可快速识别用户程序并判断两个 PLC 程序是否相同。通过指令“GetChecksum”可以读取校验和,如图 1 所示:

    图1 标识与维护及校验和

    PROFINET 接口

    单击“PROFINET接口[X1]”,配置以下参数:


    “常规”:标识PROFINET接口的名称,作者和注释


    “以太网地址”:如图 2 所示。

    图2 配置以太网地址

    ①“接口连接到”:可以从下拉菜单中选择本接口连接到的子网,也可以添加新的网络;

    ②“IP 协议”:默认为“在项目中设置IP 地址”,此时在项目组态中设置IP地址,子网掩码等。如果使用路由器,则激活“使用路由器”,并设置路由器地址。也可以选择“在设备中直接设定 IP 地址”,则可以在程序中使用指令“T_CONFIG”分配IP 地址;

    ③“PROFINET”:
    激活“在设备中直接设定PROFINET 设备名称,则表示不在硬件组态中组态设备名称,而是在程序中使用指“T_CONFIG”设置设备名。
    激活“自动生成PROFINET 设备名称”,TIA 博途根据接口名称自动生成PROFINET设备名称。 
    “转换的名称”,是指此PROFINET 设备名称转换为符合 DNS 惯例的名称,用户不能修改。
    “设备编号”,是指 PROFINET IO 设备的编号。在发生故障时可以通过编程读取该编号。对于IO 控制器默认为0, 无法修改

    “时间同步”:
    可以激活“通过NTP 服务器启动同步时间”。NTP(Network Time Protocol) 即网络时间协议,可用于同步网络中系统时钟的一种通用机制。可以实现跨子网的时间同步,精度则取决于所使用的NTP 服务器和网络路径等特性。在NTP 时间同步模式下,CPU 的接口按设定的“更新间隔”时间(单位为秒)从 NTP 服务器定时获取时钟同步,时间间隔的取值范围在10秒到一天之间, 这里多可以添加4个NTP服务器。

    “CPU与该设备中的模块进行数据同步”:是指同步 CM/CP 的时间和CPU 的时间。

    注意:
    建议在CM/CP和CPU中,只对一个模块进行时间同步,以便使站内的时间保持*。

    “操作模式”:
    可以设置“IO 控制器”或是 “IO设备”。如果该 CPU 作为智能设备,则激活“IO设备”,并在“已分配的 IO 控制器中”, 选择该IO 设备的IO 控制器(如果 IO 控制器不在同一项目中,则选择“未分配”)。并根据需要选择是否激活“PN 接口的参数由上位 IO 控制器进行分配”和“优先启用”等参数,以及设置智能设备的通信传输区等。
    高级选项:可以对“接口选项”,“介质冗余”,“实时设定”和“端口”进行设置。


    “Web 服务器访问”
    激活“启用使用该接口访问 Web 服务器”,则可以通过该接口访问集成在 CPU 内部的 Web 服务器。


    “硬件标识符”:接口的诊断地址

    数字量输入输出

    常规”:单击数字量输入/输出的“常规”选项可以输入项目信息:

    • “名称”:定义更改组件的名称
    • “注释”:说明模块或设备的用途

     

    “数字量输入”:以通道0 的组态为例进行说明,如图 3 所示。

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