西门子300型调节PS307电源6ES7 307-1EA01-0AA0

西门子300型调节ps307电源6es7 307-1ea01-0aa0
6es7307-1ea01-0aa0
simatic s7-300 调节型电源 ps307 输入:ac 120/230 v 输出:dc 24 v/5 a
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产品
商品编号(市售编号) 6es7307-1ea01-0aa0
产品说明 simatic s7-300 调节型电源 ps307 输入:ac 120/230 v 输出:dc 24 v/5 a
产品家族 单相, 24 v dc (用于 s7-300 和 et200m)
产品生命周期 (plm) pm300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 di / 589
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金属系数 无
交付信息
出口管制规定 al : n / eccn : n
工厂生产时间 1 天
净重 (kg) 0.6 kg
产品尺寸 (w x l x h) 未提供
包装尺寸 17.00 x 13.00 x 7.00
包装尺寸单位的测量 cm
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
ean 4025515152477
upc 662643517958
商品代码 85044090
lkz_fdb/ catalogid kt10-pf
产品组 4205
原产国 罗马尼亚
compliance with the substance restrictions according to rohs directive rohs 合规开始日期: 2006.08.01
产品类别 a: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
分类
版本 分类
eclass 5.1 27-04-90-02
eclass 6 27-04-90-02
eclass 7.1 27-04-90-02
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eclass 9.1 27-04-07-01
etim 4 ec002540
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idea 4 4130
unspsc 14 39-12-10-04
unspsc 15 39-12-10-04
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知其道,用其妙。渠之道,赢之妙。
对于s7-1500*机架实现组态控制的要求:
step7 professional v13或更高版本
cpu s7-1500固 件版本v1.5或更高版本
首先在tia博 途中组态s7-1500的 zui大硬件配置。即目前存在的和以后更新硬件所使用的模块,都包含于此硬件组态中。本例中,共组态了10个插槽,槽号为0至9,模块依次为ps25w 24vdc电源,s7-1516cpu,两个di16/dq16 x24vdc模块,ps25w 24vdc电源,tm count 2x24v计数模板,di 16x24vdc模 块,dq 16x24vdc模块,ai 8xu/irtd/tc模 拟量输入模板,aq 8xu/i hs模 拟量输出模板。
实际安装的硬件依次为:s7-1516cpu,ai 8xu/irtd/tc模拟量输入模板,aq 8xu/i hs模拟量输出模板,tm count 2x24v计 数模板,ps25w 24vdc电 源,di 16x24vdc模 块,dq 16x24vdc模 块。即zui大硬件组态和实际硬件组态对应关系如图01所示:
图01.zui大硬件组态与实际组态的对应关系
然 后需要启用plc的 组态控制功能,在硬件组态cpu的 属性中,按照菜单命令“属性”->“常规”->“组态控制”下,激活“允许通过用户程序重新组态设备”选项,如图02所示:
图02.激活组态控制功能
接 下来创建一个共享数据块,用来存储将要传送的数据记录。并在启动组织块(本例为ob100)中对数据块赋值,作用是描述 实际安装的模块与zui大组态之间的关系,规则如下表所示:
字节 含义 数值 说明
0 数据记录长度 4+插 槽数 数据记录头
1 数据记录id 196
2 版本 4
3 版本 0
4 对zui大组态中插槽0中的模板进行分配 硬件组态插槽0中的模板所对应的实际插槽号 如果模板仅在硬件
组态中存在,而实
际中不存在,则数值为b#16#ff
5 对zui大组态中插槽1中的模板进行分配 硬件组态插槽1中的模板所对应的实际插槽号
.
. .
. .
.
4+插 槽数 对zui大组态中zui大插槽编号的模板进行分配 硬件组态中zui大插槽编号的模板对应实际中的插槽号
表01.数据记录含义
说 明:
前 四个字节为标头,*个字节为块长度(4+插 槽数),第二个字节为块id(数 据记录号196),第三 个和第四个字节为版本(s7-1500对 应为4和0)。
从 第五个字节开始,按照槽号由低到高的顺序,依次描述zui大硬件组态中的模块在实际组态中的位置,组态中的模块在实际中不存在时,向数据块中写入“b#16#ff”。按照以上规则在共享数据 块中建立一个结构,包含有14个 字节的数据,如图03所 示:
图03.建立数据块
必 须在启动组织块(本例中为ob100) 调用“wrrec”指令传 送创建的数据记录。在右侧的指令栏中,按照顺序“扩展指令”->“分布式i/o”下找到“wrrec”指令。如果未能在启动ob(本例为ob100)中传输有效的控制数据记录, 则cpu会从启动模 式返回到停止模式。因此,需要“wrrec”指令执行完才能退出启动组织 块,本例中以功能块“wrrec”的完成信号“done”为循环指令的结束条件,保证能够 完成数据记录的传输。
对 于s7-1500 cpu,使用硬件标识符33(作为“wrrec” 指令的“id”的参数)写 入数据记录,程序如图04所 示,其中,参数“wrrec_done”、 “wrrec_busy” 等是在组织块的接口参数中定义的临时变量:
图04.在启动组织块中写入数据记录
编 译和下载程序至s7-1500 cpu中, 启动后,s7-1500 cpu就 可以正确识别*机架上现有的模板并启动。
注意:
对于在线显示以及诊断缓冲区的显示,都以硬件组 态中的zui大组态显示,而不是实际的组态。
实现s7-1500*机架的组态控制 时,不能有通信处理器cp/cm(包 括点对点通信模板)。
系统电源模块(ps)也遵从组态控制,但是不建议对插槽0的系统电源模块进行组态控制。
et200mp实现组态控制功能固件版本v2.0以上的im155-5 pn st接口模板 或im155-5 pn hf接 口模板支持组态控制功能。
首先在tia博途中组态zui大硬件配置,即以 后所能使用到模板都包含在这个组态中。本例中控制器为315-2pn dpcpu。et200 mp分布式i/o中共组态了11个模板,分别位于插槽0~10中,模 块依次为ps25w 24vdc电 源,im 155-5 pn st接 口模板,tm count 2x24v计 数模板,ai 8xu/irtd/tc模 拟量输入模板,aq 8xu/i hs模 拟量输出模板,di 16x24vdc模 块,dq 16x24vdc模 块,ps25w 24vdc电 源,两个di16/dq16 x 24vdc模 块,cm ptp rs422/485通 信模板。
实际安装的硬件依次为:ps25w 24vdc电源,im 155-5 pn st接口模 板,ai 8xu/irtd/tc模 拟量输入模板,aq 8xu/i hs模 拟量输出模板,tm count 2x24v计 数模板,di 16x24vdc模 块,dq 16x24vdc模 块,cm ptp rs422/485通 信模板。即zui大硬件组态和实际硬件组态对应关系如图05所示:
图05.zui 大硬件组态与实际组态中的对应关系
然后启用组态控制功能,选择et200mp接口模板的“属性” ->“常规”->“模块参数”->“常规”中,启用“允许通过用户程序重新组态设备”功能,如图06所示:
图06.激活组态控制 功能
然后新建一个共享数据块,用来存储要传送的数据记录,数据记录中的 数据规则如表02所 示:
字节 含义 数值 说明
0 数据记录长度 4+插 槽数-1 数据记录头,“-1” 是因为数据记录中不需要对接口模板作任何配置
1 数据记录id 196
2 版本 3
3 版本 0
4 对zui大组态中插槽0中的模板进行分配 硬件组态插槽0中的模板所对应的实际插槽号 如果模板仅在硬件组态中存在,而实际中不存在,则数值为b#16#7f
5 对zui大组态中插槽2中的模板进行分配 硬件组态插槽2中的模板所对应的实际插槽号
.
. .
. .
.
4+插 槽数-1 对zui大组态中zui大插槽编号的模板进行分配 硬件组态中zui大插槽编号的模板对应实际中的插槽号
表02.数据记录含义
说明:
前 四个字节为标头,*个字节为块长度(4+插 槽数-1,这是因为接口模板不需要作任何操作,所以数据记录中没有接口模板的描述),第二个字节为块id(数据记录号196),第三个和第四个字节为版本(im 155-5 pn接口模板对应为3和0)。
从 第五个字节开始,按照槽号由低到高的顺序,依次描述zui大硬件组态中的模块在实际组态中的位置,组态中的模块在实际中不存在时,向数据块中写入“b#16#7f”。接口模板不需要作任何设 置。按照以上规则在共享数据块中建立一个结构,包含有14个字节的数据,如图07所示:
图07.建立数据块
在ob1中调用“wrrec”指令传送创建的数据记录。在右 侧的指令栏中,按照顺序“扩展指令”->“分布式i/o”下找到“wrrec”指令。在s7-300/400作为控制器时,使用et200mp接口模块的诊断地址作为“wrrec”指令接口参数“id”的实参。当控制器为s7-1500时,使用et200mp接口模板的名称为“io_device_2[head]”所对 应的硬件标识符作为“wrrec”指令接口参数“id”的实参。程序如图08和图09所示,其中,参数“wrrec_done”、“wrrec_busy”等是在位存储区中定 义的变量:
图08. 315cpu中将实际的配置对 应的数据记录写入数据块
图09. 315cpu调 用“wrrec”写入数据 记录本例中的控制器为s7-315cpu,使用et200mp接口模板的诊断地址“2042”,即“dw#16#7fa”作为功能块“wrrec” 指令“id”参数的实参。
编译和下载程序至s7-300cpu中,对et200mp分配好设备名称后,使能“wrrec_req”激活传送数据记录功能 块,即可正确访问et200mp分 布式i/o。
下载提供了项目例程的下载,点击下载项目例程( 2386 kb ) (2415kb)。
更多信息更多关于组态控制功能的信息,可参考“simatic s7-1500自动化 系统”手册,条目:59191792,“simatic et 200mpim 155-5 pn hf接口模块”手册,条目:89261636,“simatic et 200mp im155-5 pn st接 口模块”手册,条目:59193106。
创建环境本文档中的图片和例子程序是在tia博 途v13的环境下创 建的。
概述:tm count 2x24v,订货号: 6es7550-1aa00-0ab0 是一个能够提供双通道计数、测量以及位置反馈功能的工艺模块。
图01. tm count 2x24v 模块视图
工艺模块 tm count 2x24v 的主要属性:支持的编码器/信号类型:24 v 增量编码器;具有方向信号的 24 v 脉冲编码器;不具有方向信号的 24 v 脉冲编码器;用于向上和向下计数脉冲的 24 v 脉冲编码器;支持的技术功能:高速计数测量 (频率, 速度, 脉冲周期)作为运动控制的位置反馈集中式应用/分布式应用:可以在 s7-1500 自动化系统中集中使用工艺模块。可以通过 et 200mp 分布式 i/o的接口模块在分布式系统中使用工艺模块,如在 s7-300/400 系统中的分布式运行或者在第三方系统中的分布式运行。工艺模块 tm count 2x24v 的接线:工艺模块 tm count 2x24v 可以接两路 24v 脉冲信号编码器,每个通道同时提供了三个数字量输入和两个数字量输出信号,具体接线方式请参考图02 和图03。
图02. tm count 2x24v 端子分配
图03. tm count 2x24v 模块的接线
在本例中,使用的是带有方向信号的 24v 脉冲编码器,所以将脉冲信号接到模块的1号端子,将方向信号接到模块的2号端子。
计数功能概述:计数是指对事件进行记录和统计,工艺模块的计数器 捕获编码器信号和脉冲,并对其进行相应的评估。可以使用编码器或脉冲信号或通过用户程序计数的方向。也可以通过数字量输入控制计数过程。模块内置的比 较值功能可在定义的计数值处准确切换数字量输出(不受用户程序及 cpu 扫描周期的影响)。
计数功能组态实例: 1. 本文中所使用的系统硬件及软件信息:
名称 订货号 版本
cpu 1511 6es7511-1ak00-0ab0 fw v1.5
tm 2x24v 6es7550-1aa00-0ab0 fw v1.0
step7 tia portal 6es7822-1aa03-0ya5 v13
硬件配置:首先将项目切换到项目视图,然后从左侧的硬件目录中找到:工艺模块->计数->tm count 2x24v, 并将计数模块拖拽到设备机架上(图04);
图04. tm count 2x24v 硬件配置 01
本条目解释了“网关”的概念,并列举了在 s7-1500 cpu 系统中使用网关应注意哪些方面。
“网关” 定义
网关是将输入与输出数据从一个子网传送到另一个子网的转换设备。例如 ie/pb link,dp/as-i link 及其他产品。
与 s7-1500 cpu连接的网关
simatic s7-1500 拥有大量的、系统集成的诊断功能,一旦发生错误时可以迅速识别。
支持s7-1500cpu支持的网关,通过step 7 v13 sp1或更高版本来配置。如果正在使用较早版本的step7,也可参照本faq中的注意事项。
v13版及以下使用s7-1500 cpu组态网关
step 7 v13版及以下版本,通过硬件目录部分的“网络组件”配置网关时不支持s7-1500。因此,图.01 中所示的与 s7-300 cpu 的组态不适用于 s7-1500。
图. 01
step 7 v13版及以下版本,当用simatic s7-1500 组态网关时,编译后会出现如下的错误信息:
在 profibus 和 profinet 网络上, 已连接的 cpu 不支持更低级别的 as 接口从站组态。如果 dp 主站/ io 控制器是 s7-1500 设备,那么 dp 从站/ io 设备将不能正常运行。补救
通过一个 gsd 文件来组态 as-i links (如图. 02)或者在网络视图中(如图. 03)不组态as-i 部分网段,这样可以组态一个1500做主站的配置。
这种架构可以包含网关,诊断数据集中从 as-i links 给到 cpu ,从 cpu角度来说就像集成了一个平台。
用户程序中的io地址和 as-i 从站的分配取决于 as-i link 的类型,并且在不同情况下手册中都可以找到。
图. 02
图. 03
概述
通过不组态as-i 部分或者gsd文件方式,可以将以下网关连接到 s7-1500,:
ie/as-i link pn io (6gk1411-2ab10, 6gk1411-2ab20), gsd 文件可参考条目号:23742537。pb/as-i link 20e (6gk1415-2aa10),gsd 文件可参考条目号:113250。dp/as-i link advanced (6gk1415-2ba10, 6gk1415-2ba20),gsd 文件可参考条目号:113250。cm as-i master st et 200sp (3rk7137-6sa00-0bc)直到并包含step 7 v13版都不可以将s7-1500作为io控制器/dp主站来运行ie/pb link(6gk1411-b00)。
iwlan/pb link (6gk1417-b00, 6gk1417-b01)产品已被终止(见条目104509170)。也不能连接作为io控制器/dp主站的s7-1500运行。
条目108839238描述了如何使用ie/pb link pn io和iwlan client替代iwlan/pb link pn io。
在step 7 v13 sp1及更高版本的s7-1500上组态网关
图.04显示了在step 7 v13 sp1或更高版本中组态s7-1500 cpu。
图. 04
cpu 1518f-4 pn/dp具有不能范围的5 种标准 cpu 可用于 simatic s7-1500:
cpu 1511-1 pn: 适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用,通过 profinet io 进行分布式配置。
cpu 1513-1 pn: 适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用,通过 profinet io 进行分布式配置。
cpu 1515-2 pn:
适用于在程序范围、网络和处理速度方面具有中等/较高要求的应用,可通过 profinet io 进行分布式配置;可以使用具有单独 ip 地址的附加集成 profinet 接口,例如,用于网络分离。
cpu 1516-3 pn/dp:
适用于对程序范围和处理速度具有较高要求的应用,通过 profinet io 和 profibus dp 进行分布式配置。 附加的集成 profinet 接口,具有单独的 ip 地址,可用于网络分离等。
cpu 1517-3 pn/dp:
适用于对程序范围、联网和处理速度具有很高要求的应用,通过 profinet io 和 profibus dp 进行分布式配置。 例如,具备独立 ip 地址的其它集成式 profinet 接口可以用来实现网络隔离。
cpu 1518-4 pn/dp:
适用于在程序范围和网络方面具有*要求的应用,且满足处理速度方面的*要求。 可通过 profinet io 和 profibus dp 进行分布式配置;可以使用具有单独 ip 地址的两个附加集成 profinet 接口,例如,用于网络分离。
具有不能范围的2 种标准 cpu 可用于 simatic s7-1500:
cpu 1516f-3 pn/dp:
适用于对程序范围和处理速度具有较中/高要求的应用,用于通过带 profisafe 的 profinet io 和 profibus dp 实现分布式配置。
cpu 1518f-4 pn/dp:
用于对程序作用域和处理速度具备高要求的应用,用于通过带 profisafe 的 profinet io 和 profibus dp 实现分布式设置。附加的集成 profinet 接口,具有单独的 ip 地址,可用于网络分离等。
6es7 516-3an00-0ab0 西门子plc s7-1500 cpu 1516-3 pn/dp:1 mb 程序,5 mb 数据;10 ns ;集成 2pn 接口,1 以太网接口,1dp 接口
6es7 513-1al00-0ab0 西门子plc s7-1500 cpu 1513-1 pn:300 kb 程序,1.5 mb 数据;40 ns;集成 2pn 接口,
6es7 511-1ak00-0ab0 西门子plc s7-1500 cpu 1511-1 pn:150 kb 程序,1 mb 数据;60 ns;集成 2pn 接口,
数字量扩展模块
sm 521 数字量输入模块
sm 522 数字量输出模块
sm 523 数字量输入输出模块
数字量输入模块可记录设备中的 24 v dc 或 230 v ac 信号,并将它们传送到控制器。可以连接开关以及 2 线制、3 线制或 4 线制接近开关。
35 mm 宽的输入模块具有可设定的参数和诊断功能,因此可根据相应过程要求进行灵活调整。
25 mm 宽的低成本模块没有可设定的参数或诊断功能,可极为方便地集成到工程系统中。建议将它们在只需要很少输入通道的位置使用,或在必须在十分有限的空间内部署大量通道的情况下使用。
根据需要,可在一个站中并排使用两种模块。由于具有统一特性并采用共同的系统附件,处理十分方便。
提供了以下宽度为 35 mm 的数字量输入模块:
di 16x24vdc hf;
16 通道数字量输入模块,用于记录 24 v dc 信号;一个电压组;输入延迟 0.05 ... 20 ms;输入类型 3 (iec 61131);可设置诊断和硬件中断
di 32x24vdc hf;
32 通道数字量输入模块,用于记录 24 v dc 信号;两个电压组;输入延迟 0.05 ... 20 ms;输入类型 3 (iec 61131);可设置诊断和硬件中断
di 16x24vdc src ba;
16 通道数字量输入模块,用于记录 24 v dc 信号;低电平有效;一个电压组;固定输入延迟 3.2 ms;输入类型 3 (iec 61131)
di 16x230vac ba;
16 通道数字量输入模块,用于记录 230 v dc 信号;低电平有效;一个电压组;固定输入延迟 20 ms;输入类型 1 (iec 61131)
提供了以下宽度为 25 mm 的数字量输入模块:
di 16x24vdc ba;
16 通道数字量输入模块,用于记录 24 v dc 信号;漏型输入;一个电压组;固定输入延迟 3.2 ms;输入类型 3 (iec 61131)
di 32x24vdc ba;
32 通道数字量输入模块,用于记录 24 v dc 信号;漏型输入;一个电压组;固定输入延迟 3.2 ms;输入类型 3 (iec 61131)
数字量输出模块可以切换设备中的 24 v dc 或 230 v ac 电压,从而可将内部信号从控制器传输至设备。可以连接电磁阀、直流接触器和指示灯。
35 mm 宽的输出模块具有可设定的参数和诊断功能,因此可根据相应过程要求进行灵活调整。
25 mm 宽的输出模块没有可设定的参数或诊断功能,因此可极为方便地集成到工程系统中。建议将它们在只需要很少输入通道的位置使用,或在必须在十分有限的空间内部署大量通道的情况下使用。
根据需要,可在一个站中并排使用两种模块。由于具有统一特性并采用共同的系统附件,处理十分方便。
提供了以下宽度为 35 mm 的数字量输出模块:
dq 16x24vdc/0. st;
数字量输出模块,16 通道 24 vdc / 0.5 a(晶体管);两个电压组;每组 4 a;可设置诊断功能;可设置输出替代值
dq 32x24vdc/0. st;
数字量输出模块,32 通道 24 vdc / 0.5 a(晶体管);四个电压组;每组 4 a;可设置诊断功能;可设置输出替代值
dq 8x24vdc/2a hf;
数字量输出模块,8 通道 24 vdc / 2 a(晶体管);四个电压组;每组 8 a;可设置诊断功能;可设置输出替代值
dq 8x230vac/2a st;
数字量输出模块,8 通道 230 vac / 2 a(晶体管);八个电压组;每组 2 a;可设置诊断功能;可设置输出替代值
dq 8x230vac/ st;
带有 8 点输出的数字量输出模块,230 v ac/5 a(继电器);8 个电压组;每组 5 a;可设置输出的替代值
提供了以下宽度为 25 mm 的数字量输出模块:
dq 16x24vdc/0. ba;
带有 16 个通道的数字量输出模块,24 vdc/0.5 a(晶体管);源型输出;两个电压组 4a
dq 32x24vdc/0. ba;
带有 16 个通道的数字量输出模块,24 vdc/0.5 a(晶体管);源型输出;四个电压组;每组 4 a

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