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    西门子X216交换机
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    西门子X216交换机

    更新时间:2024-05-20   浏览数:326
    所属行业:电气 电气成套设备
    发货地址:上海市松江区  
    产品规格:西门子X216交换机
    产品数量:10000.00台
    包装说明:全新原装
    价格:面议
    产品规格西门子X216交换机包装说明全新原装

    西门子X216交换机

    6GK5216-0BA00-2AA3
    SCALANCE X216,受管理的 IE 交换机,16个 10/100 Mbit/s RJ45 端口,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源,PROFINET 输入输出设备,网络管理, 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM,可选配 C-PLUG
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    1. 电流消耗:

    • 对较大外形尺寸E的MICROMASTER 4变频器,额定电流消耗为350mA,对外形尺寸F到GX,额定电流消耗为400mA。BOP 或 AOP 控制面板中的所有的数字输入(处于开通状态) 的损耗, 都包含在额定电流损耗里。   
    • 如果安装了编码器模块,则附加100mA的电流损耗。为了补偿电压波动和上电瞬间可能出现的浪涌现象,需要多考虑50%的电流损耗。
    • 因此电流消耗应该在350mA(较理想情况下)到750mA(较不利的情况下)之间。

    2. MICROMASTER 的内部连接

    • PROFIBUS模块的供电端子(–) 与MICROMASTER 4的隔离0V端子处于同电位,直接相连
      • 对MICROMASTER 420来说, 为端子9
      • 对 MICROMASTER 430和MICROMASTER 440来说, 为端子28
    • (+) 端子通过一个阻塞二级管连接到隔离24V端子上
      • 对MICROMASTER 420来说, 为端子8
      • 对MICROMASTER 430 和 MICROMASTER 440来说, 为端子9

    3. 故障和报警

    • A0503 = 欠压报警
      • 变频器电源断开,而DP模块(Profibus模块)通过外部24V供电,在这种情况下,会报A0503
      • 可忽略该报警。
        • 通常,控制电源取自变频器的直流母线,电源电压也是通过直流母线检测的。当变频器断电时,而控制电源取自外部24V,这时直流母线是没有电压的,因此会报A0503。
    • F0003 = 欠压故障 & F0060 = Asic **时故障
      • 驱动运行时,DP模块 (PROFIBUS模块)通过外部24V供电,而未连接电源(200到600V AC)。在这种情况下,变频器会报F0003并停机。
      • 变频器的电源断开, DP 模块(PROFIBUS 模块) 通过外部24V供电,给上运行命令。
        • 对于固件版本**1.05的MICROMASTER 420:
          由于变频器没有电源, 控制单元与功率单元之间不能完成通讯,会出现F0060而不是F0003。只读参数可能显示错误,比如,r0037,变频器的温度。
        • 对固件版本1.05及以下的MICROMASTER 420和版本1.17及以下的MICROMASTER 440
          即使实际上没有故障,偶尔也会报以下故障:
          F0001 = 过流
          F0002 = 过压
          F0003 = 欠压
          F0004 = 变频器过热
          F0005 = 变频器I2/t过载
          F0022 = 组件故障
          F0060 = Asic**时  
        • 一旦重新上电,这些故障即可以复位,比如同过Profibus控制字的位7。对于500 – 600 V MICROMASTER 440来说,故障 F0002 可以马上被复位。

    4. I/O 功能

    • MICROMASTER 420
      • 使用外部24V供电时,所有版本MM420的输入输出都有效。
    • MICROMASTER 430/ MICROMASTER 440
      • 固件版本2.02以上的MM430和固件版本2.08以上的MM440,除了外形尺寸Fx**) 和Gx**)的模拟量输入与输出以外,所有的数字与模拟量输入输出都是有效的。
      • 固件版本2.02以下的MM430和固件版本2.08以下的MM440,对于继电器输出和模拟输入输出,有一些限制条件。数字输入仍然有效。
      • 固件版本2.02以上的MM430和固件版本2.08以上的MM440,如果一个电动机PTC连接到端子14和15,P0601=1,当变频器电源断开时,不会出现F0011和F0015。
      • 固件版本2.02以下的MM430和固件版本2.08以下的MM440,在这种情况下,会报F0015(PTC开路/短路),再次电源合闸后,该故障可以重新复位。

    较早提供PROFIBUS模块时,MM4的固件版本如下:

    • MICROMASTER 420: 固件版本1.05;
    • MICROMASTER 430: --------------------;
    • MICROMASTER 440: 固件版本1.16*).

     *)       在提供PROFIBUS模块后,  MM440 的固件版本很快升级到了1.17.

    **)     对于FX和GX尺寸的变频器,为了获得可靠的控制电源,应该通过端子X9供电,而不是通过总线模块供电。          
      
    注意:
        X9 / 1保险丝的配置,较大为4A
     

      



    1914年8月5日,**盏电气化交通信号灯在美国俄亥俄州克利夫兰面市,距今已有*。10年后西门子生产的**组交通信号灯在柏林的Potsdamer Platz安装成功,西门子从此正式进入电气交通信号灯领域。每年,西门子大约生产22,000组交通信号灯和2,000台控制器。

    自2010年开始,西门子只生产LED交通灯。与传统白炽灯相比,这类设备可以节约90%的能源,且使用寿命更长。如果一座城市有700个交叉路口,那么在交通信号灯中采用LED技术就可以节约**过100万欧元。LED灯只需十年更换一次,而传统的白炽灯每半年就必须更换。此外,LED交通信号灯在阳光下可见度更高,可帮助提高交通安全。

    1914年,克利夫兰的交通信号灯由交警控制。交警在附近的岗亭工作,变换信号时,拉响信号铃来提醒车辆和行人。交警可与消防机构和警察局实时联系,及时清理交叉路口的紧急事故车辆。今天,光学信号系统可以称得上是小小的奇迹,它可以实时评估无限数量的信号。现代化的交通管理系统能够依据实时路况,优化交通流量。例如,通过绿灯放行大量车流,或者**疏导紧急故障汽车、公交和有轨电车。

    2014年3月开始,交通信号灯进入了联网时代。借助西门子新推出的控制装置,城市可以从私有“云”中管理交通信号灯,*关闭信号灯就能纠正问题。这种功能可以在世界任何地方,通过智能手机、平板电脑或电脑来操作。另外,这种新科技还支持远程维护。从阿布扎比到维尔茨堡,位于慕尼黑的西门子支持中心已为全世界255座城市提供支持服务。交通应用计算机或是交通信号灯出现任何问题,西门子支持中心都可以协助解决。未来,在慕尼黑工作的*们能够为交通信号灯系统提供全面的远程服务,以确保安全、无故障操作。

    下一步重大创新将实现人员、基础设施和各类车辆的通信互联。当市中心发生交通堵塞时,为了较快达到目的地,智能手机将建议用户乘坐地铁,而非自驾。在这类通信中,信号灯不仅发挥积极作用,更是较重要的环节。在不久的将来,智能手机将告诉我们以什么样的速度驾驶能赶上一路绿灯,或者提前请求某个路口变换绿灯。此外,交通信号灯还能警告行驶者可能存在的危险。

    1 能源管理功能介绍

    1.1 描述
    为了削减成本,在生产中关闭主闸-整个生产停止,车间里的灯光熄灭 ,这是几乎每家工厂在周末或假期期间常用的方法。但是对于更小的时间间隔,例如,短时间的生产空闲,交接班等,又如何节约能源呢?主闸或开关的反复关闭肯定是不现实的,因为设备重新上电建立通信需要一定的时间,这可能造成生产延误,而且由于线路固定,断电可能造成某一生产单元停顿等诸多问题。
    PROFINET作为开放的,标准的,实时的工业以太网标准,使用一个崭新的面向未来的能源管理方案。 面向未来的能源管理是指:生产单位不再通过传统的方法,例如关闭主开关来节约能源,而是使用更明确的方式——通过网络!这样做,需要工作的组件的电源保持激活状态而定义的组件进入节能状态的,这仅需要一个命令进行启动。
    PROFIenergy是PROFINET用户组织定义了一个与制造商无关的行规,提供了灵活的、智能的、在短期内关闭一个耗能组件或整个生产单元的方法。
    这里举一个生产间隙节能的例子,有一个传输带和一个机器人在协同操作,每天中午12:00至12:45生产暂停,例如交接班,但是机器人必须在传输带断电之前3分钟断电,传输带必须在机器人上电2分钟前上电。参考图 1 生产间隙节能。图中SP表示启动间隔,EP表示结束间隔。


    图 1 生产间隙节能

    目前,只有ET200s才支持能源管理,后续SENTRON PAC, 网络交换机, Drive等等会支持PROFIengergy。
    对于ET200s的能源管理,需要使用特殊的电源模块PM-E DC24V/8A RO(6ES7138-4CA80-0AB0) ,且在一个ET200s站中,较多可以使用8块该电源模块。该模块通过内部的继电器,切断与之连接的电压组。在该电压组中的所有的编码器和负载供电会被切断,这样在操作间隔时可以减少电能的消耗。除了2DI AC120V ST, 2DI AC230V ST, 2DO AC24…230V/1A模块,可以连接所有的电子模块在其电压组中。
    ET200s的电压组被切断已达到节能的目的,可以通过两种方法:

    • 通过过程映像输出区的控制字节
    • 通过PROFIenergy

    对于ET200s,通过过程映像输出区的控制字节可以简单的控制间隔的启停,从而实现简单的节约能源,而使用PROFIenergy,除了可以实现启动间隔,停止间隔外,还可以实现更加复杂的能源管理功能,例如,能量的损耗计算等。
    关于电压组电源切断的方法和对应的接口模板以及接口模板的固件版本,请参考图 2 对应表。



    图 2 对应表

    2 控制字节PIQ

    2.1 硬件配置
    本例IO控制器使用 CPU319-3PN/DP v3.2,1个分布式IO设备由ET200S IM151-3PN接口模板(6ES7 151-3BA23-0AB0)v7.0、一块电源模板PM-E DC24V/8A RO(6ES7138-4CA80-0AB0),二块DO模板、一块DI模板以及1块计数器模板组成。参考图 3 硬件配置。需要注意的是在组态电源模板时,需要组态PM_E DC24V/8A RO S,此时在硬件组态中可以看见其输入地址和输出地址。

    西门子X216交换机
    图 3 硬件配置

    2.2 软件组态
    对于电源模块PM_E DC24V/8A RO S的输出字节2为控制字节,其较低位bit0为切换电压组的控制位。而输入字节1为状态字节,其较低位bit0为切换电压组的状态位。
    在OB1中,编写控制电压组切换的程序以及状态程序,具体的编程如下:
    //控制位信息,为1表示切断电压组
    A M 200.0
    = Q 2.0
    //状态位信息,为0表示电压组被切断
    A I 1.0
    = M 200.1
    在实际应用中,可以根据需要设置启动和切断电压组的条件。如果设置M200.0=1,那么Q2.0=1,控制位控制电源模板切断其相连的电压组,此时模板的输入(模板供电)/输出的指示灯均灭,若是HF模板其SF灯与电源模板一样为红色常亮。

    3 PROFIenergy

    3.1硬件配置
    组态PROFIenergy时采用前面同样的硬件组态,需要注意的是在组态电源模板时,需要组态PM_E DC24V/8A RO ,此时在硬件组态中不存在输入地址和输出地址。参考图 4 硬件配置。需要注意的是接口模板的诊断地址8183。


    图 4 硬件配置

    3.2软件组态
    目前在Step7 v5.5并没有PROFIenergy的程序库,在西门子网站上可以参考PROFIenergy应用实例,其链接如下:41986454
    通过该链接下载程序,因为PROFIenergy需要使用FB815和FB816,在该链接也有文档进行相关应用的描述。这里简单的通过功能块的调用来介绍一下PROFIenergy的使用。
    从应用程序实例中,拷贝FB53,FB815,FB816,UDT1和DB400到新的项目中,然后编写如下程序:
    //Network1
    CALL "DS3_WRITE" , DB53

    enable :=
    ID :=
    Slot_No_1:=
    Func_1 :=
    Slot_No_2:=
    Func_2 :=
    Slot_No_3:=
    Func_3 :=
    Slot_No_4:=
    Func_4 :=
    Slot_No_5:=
    Func_5 :=
    Slot_No_6:=
    Func_6 :=
    Slot_No_7:=
    Func_7 :=
    Slot_No_8:=
    Func_8 :=
    busy :=
    done :=
    error :=
    status :=
    A DB53.DBX 54.2
    JCN kk
    SET
    = M 0.6 //判断是否存在错误

    kk: NOP 0
    //Network2
    CALL "PE_START_END" , DB815

    START :=M0.0 //启动断电间隔
    END :=M0.1 //结束断电间隔
    ID :=MD2 //接口模板的诊断地址
    PAUSE_TIME:=MD6 //断电间隔时间
    VALID :=M0.2
    BUSY :=M0.3
    ERROR :=M0.4
    STATUS :=MD10
    PE_MODE_ID:=MB14

    A M 0.4

    JCN kk2
    SET
    = M 0.7
    L MD 10
    T MD 30 //判断是否存在错误

    kk2: NOP 0

    A M 0.2
    JCN kk1
    SET
    = M 1.0 //判断是否有效

    kk1: NOP 0
    //Network3
    CALL FB 816 , DB816

    REQ :=M100.0
    ID :=MD102
    CMD :=MW106
    CMD_MODIFIER :=MW108
    CMD_PARA :=P#M 240.0 BYTE 16
    CMD_PARA_LEN :=MW110
    VALID :=M100.1
    BUSY :=M100.2
    ERROR :=M100.3
    STATUS :=MD112
    RESPONSE_DATA:=P#DB400.DBX0.0 BYTE 200

    A M 100.3

    JCN kk3
    SET
    = M 100.4
    L MD 112
    T MD 116
    kk3: NOP 0 //判断是否存在错误

    实际上仅需要FB53和FB815就可以实现与控制字节PIQ类似的功能。
    在Network1中调用FB53,主要是通过调用SFB53给ET200s写Index=3的数据记录。目的是激活该电源模板PM_E DC24V/8A RO可以启动和关闭电压组功能。而且必须使用FB53。参考图 5 FB53变量表。其中DB53.DBx0.0是使能数据记录写,1有效。DB53.DBD2是接口模板的诊断地址8183,参考图 4 硬件配置。DB53.DBW6是电源模板的槽号,参考图 4 硬件配置,槽号为1。DB53.DBW8是使能槽号为1的电源模板的能量管理功能,即启动和关闭其电压组,默认无能量管理功能。


    图 5 FB53变量表

    在Network2中FB815的调用,目的是启动和关闭电压组,并可以设置间隔时间。参考图 6 FB815变量表。其中M0.0为1(上升沿有效),即切断电压组并启动间隔。M0.1为1(上升沿有效),即开启电压组并结束间隔。MD2是接口模板的诊断地址8183,参考图 4 硬件配置。MD6是间隔的时间,需要注意的是该电源模板的较小间隔时间为10s,这意味着如果间隔时间小于10s,那么该模板不会参与能量管理。不过间隔时间到,不会自动启动电压组,需要激活M0.1,以防止自动重启而导致得负荷高峰。
    若激活M0.0,则控制电源模板切断其相连的电压组,此时模板的输入(模板供电)/输出的指示灯均灭,若是HF模板其SF灯与电源模板一样为红色常亮。


    图 6 FB815变量表

    在Network3中调用FB816,首先说明的是如果仅实现FB815的功能,FB816的调用不是必需的,它可以实现所有PROFIenergy的功能,包括FB185的功能。FB816通过参数CMD,CMD_MODIFIER,CMD_PARA_LEN以及CMD_PARA的组合来实现PROFIenergy的功能。对于FB815的启动和停止间隔的功能,可以参考下载应用文档的详细描述。
    这里我们可以使用PE的命令Query Modes-List of energy saving mode,即询问模式-节能模式列表为例子。根据手册,此时CMD=3(MW106),CMD_MODIFIER=1(MW108),CMD_PARA_LEN=0(MW110)以及CMD_PARA=不相关。参考图 7 FB816/DB400的变量表。其中M100.0为1(上升沿有效),即启动询问模式,此时DB400即响应的数据信息结构,其中DB400.DBW2=8,表示响应数据长度为8,从DB400.DBW4~DB400.DBB11。其中DB400.DBB10为“Number_of_PE_Mode_IDs”,DB400.DBB11为“PE_Mode_IDs”,此时获取的PE_Mode_ID即为16#01。


    图 7 FB816/DB400的变量表

    获取的PE_Mode_ID即为16#01,作为PE的命令Query Modes-Get mode,即询问模式-获取模式的参数CMD_PARA。此时CMD=3(MW106),CMD_MODIFIER=2(MW108),CMD_PARA_LEN=1(MW110),设置MB240=16#01,即CMD_PARA=PE_Mode_ID。具体的结果参考图 8 FB816/DB400的变量表。相关的数据信息请参考下载文档的详细说明。


    图 8 FB816/DB400的变量表

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