西门子低压授权代理商
数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应一致。可根据应用要求,合理选用智能型输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。选择时主要应该考虑负载电压的种类和大小、系统对延迟时间的要求、负载的状态变化是否频繁等。在选择时主要应考虑以下几个方面。
①输出方式。开关量输出模块有继电器输出、晶闸管输出和晶体管输出三种方式,继电器输出的价格便宜,既可以用于驱动交流负载,又可用于直流负载,而且适用的电压范围较宽、导通压降小,同时承受瞬时过电压和过电流的能力较强,但其西门子有触点元件,动作速度较慢(驱动感性负载时,触点动作频率不得超过1Hz)、寿命较短、可靠性较差,只能适用于不频繁通断的场合。
对于频繁通断的负载,应该选用晶闸管输出或晶体管输出,它们西门子无触点元件。但晶
开关量输入模块是用来接收现场输入设备的开关信号,将信号转换为PLC内部可接收的低电压信号,并实现PLC内、外信号的电气隔离。开关量输入模块的选择应考虑与应用要求的统一,例如应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。可根据应用要求,合理选用智能型输入模块,以便提高控制水平和降低应用成本。选择时主要应考虑以下几个方面。
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序所需的存储容量大小不仅与PLC控制系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。
存储器容量是PLC本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。在设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对既有分组式输出,也有分隔式输出。了提高系统的可靠性,必须考虑输入门槛电平的高低。门槛电平越高,抗干扰能力越强,传输距离也越远,具体可参阅PLC说明书。
2)开关量输出模块的选择驱动能力。开关量输出模块的输出电流(驱动能力)必须大于PLC外接输出设备的额定电流,应根据实际输出设备的电流大小来选择输出模块的输出电流。如果实际输出设备的电流较大,输出模块无法直接驱动,可增加中间放大环节。
为了满足上述招标标准,1969年,美国数字化设备公司研制出台可编程控制器(PDP-14),在通用汽车公司的生产线上试用后,效果显著;1971年,日本研制出台可编程控制器(DCS-8);1973年,德国研制出台可编程控制器;1974年,我国开始研制可编程控制器;1977年,我国在工业应用领域推广PLC。
PLC发展到现在,出现了上百家生产厂商,其中的厂商有德国的西门子(SIEMENS)公司、AEG公司,日本的欧姆龙(OMRON)公司、三菱电机(Mitsubishi Electric)公司,美国的A-B(Allen-Bradley)公司和法国的施耐德(SCHNEIDER)公司等,这几家公司的产品多种多样并且功能相对齐全,占据全球PLC市场的大部分份额,我国也B,中型机的西门子大存储能力可达64KB,大型机的西门子大存储能力可上兆字节。使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。编程元件(即软元件)。PLC中常用的编程元件有两种:位元件(bit)和字元件(word)。位元件实际上是PLC内存区域所提供的一个二进制位单元,又被称为软继电器,主要用作基本顺序指令的编程元件,如输入继电器Xn、输出继电器Yn、内部通用继电器Rn、定时(计数)器等,其参与控制的方式主要是通过对应触点的通断状态改变影响逻辑运算结果即输出。
字元件则为PLC内存区域内的一个字单元(16bit),主要用作功能指令和指令的编程元件,通常用以存放数据,如数据寄存器DTn,定时(计数)器的设定值SVn、经过值EVn等。字元件没有触点,通常以整体内容参与控制。
值得注意的是内存中的输入(X)区、输出(Y)区和内部通用(R)区,该区中的每个bit均可用作位元件,而且每16bit可构成一个字元件,如WRIO是由16个位元件R100~R10F构成的字元件,该字元件中的内容一旦发生变化,这16个位的状态也随之发生改变。
PLC的存储器容量选择和计算的种方法是:根据编程使用的节点数**计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照表2-4的公式来估算。为了使用方便,一般应留有25%~30%的裕量,选择存储容量的西门子佳方法是生成程序,即用了多少字。知道每条指令所用的字数,用户便可确定准确的存储容量。此,在进行软件编制时应予以注意。当采用温度等模拟模块时,各厂家也有一些规定,应阅读相关的技术手册。
5)电源模块的选择