EE80251BX-000C-A99
2016/7/24 12:49:30
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- 型号:EE80251BX-000C-A99
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
EE80251BX-000C-A99
工业风扇代理销售:
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轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。应用场合编辑可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
轴流风机特点:小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
区别说明编辑离心风机和轴流风机主要区别在于:
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂ysdzxcvb201605211
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
2 本设计控制结构:
由于现场有一台电机作为被控对象,可以使用单台PLC进行单个对象的控制,只要适当的选用高性能的PLC,完全能够胜任此功能。
PLC采集传感器、监控电机及变频器等有关的各类对象的信息。本系统中,对电机采用一台变频器来进行频率的调节控制。采用PLC输出的模拟量信号作为变频器的控制端输入信号,从而控制电机转速大小,并且向PLC反馈自身的工作状态信号,当发生故障时,能够向PLC发出报警信号。由于变频调速是通过改变电动机定子供电频率以改变同步转速来实现的,故在调速过程中从高速到低速都可以保持有限的转差功率,因此具有高效率、宽范围、高精度的调速性能。
在实际应用过程中,某些时候可能会采用VB/DELPHI/VC等高级语言,自主编程与西门子PLC进行通讯,这类帖子、论文在网上都可以找到,在此总结一下。
1、Prodave通讯
Prodave是西门子提供的一个软件包,为高级语言编程和plc通讯提供接口。
通讯接口:MPI
因为MPI口是每块cpu的编程口,所以plc不需要另外添加通讯模块,这个方案就比较经济,而且prodave软件包里面附带了example和详细的说明,用起来应该比较简单和方便(本人只匆匆看过文档,没有实验过)。这方面的资料在百度上很多。当然,mpi的速度是有限的,如果采用普通的pc adapter连接pc和plc,最高速度也就38.4kbps,我不知道prodave能否支持mpi卡(5611之类的话),如果可以的话速度可以达到187.5kbps。
2、串行通讯
看到过一些论文,采用串行通讯的方法实现pc和plc通讯。这种情况存在几点要求:
a、需要为plc添加一块串行通讯模块,比如300的话就需要cp340或者cp341(前者便宜些);
b、plc里面需要对串行通讯进行编程,其实也就是接收报文和发送报文,调用fb2/fb3(cp340的话)。
c、串行通讯的速度是有目共睹的,而且cp340或者cp341的数据吞吐量也是有限的,即报文长度是有限制的,因此个人认为通讯数据量大的话采用串行通讯就不合适了。
d、报文格式的话就比较自由,但是也应当合理,我虽然没有具体实验过,但是个人认为可以参考modbus的报文结构来编程,甚至就采用modbus的规范,不过这样的话要求编程者对pc和plc侧的modbus编程都要熟悉。
3、OPC
Opc是这些年来很流行的东西,其实我很讨厌opc的安全认证的设定。不过采用opc编程来访问plc真的是一件非常轻松惬意的事情。你需要做的就是了解opc的结构和编程,尤其是采用vb来编写opc简直是件傻瓜化的工作当然也牺牲了很多。
前面我实验了用vb通过opc(以太网)来访问300,包括用西门子的simaticnet提供的opc接口和第三方的kepserver。
采用opc接口编程的优点:通讯速度快,编程简单。
4、以太网编程
采用以太网编程访问plc,其实又可以分为两种:
一种是socket接口,需要在plc里面编程进行收/发,大概是fc5/fc6吧,印象不深了,当然plc里面要定义一个connection,填好地址、端口号之类的信息,这个对于熟悉西门子工业通讯的人是很easy的事情。Pc侧采用socket接口编程,最简单的就是vb里面的wisock控件,当然这掩盖了很多细节。Socket编程本来就是一门艺术,讲究说学逗唱:)
这个方法的优点应该是pc侧编程稍微简单点(相对于后一种),而且可以不局限于windows平台,因为socket接口被诸如unix支持的更好。
第二种是采用西门子的sapi接口函数,这样plc里面不需要过多的编程了,当然pc侧的编程难度就比较高了,ms只能用c来写,所以我望而却步鸟。看过相关帖子和论文,有高人在项目里面就这么干的,而且数据量很大,看来高人很多很多啊,向他们致敬!关于sapi的资料其实都在simaticnet软件光盘里面,有兴趣的可以去找来看看。
转个baidu来的关于sapi-s7的资料:
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为了允许PC机和工作站上的应用程序与西门子S7系列产品进行S7通讯西门子公司提供了一个SAPI-S7应用程序接口通过它可以灵活而方便地跟西门子S7系列产品进行通信。安装SIMATIC Ner软件后会在系统system32目录下生成一个s732.dll文件该动态链接库提供了大量基于WindowsNT、Window95/98、Windows3.11和MS-DOS的函数这样就使得用户解决PLC和PC机的数据交换和数据处理问题变为可能。通信编程包括两个部分:(1)CP连接组态(2)PLC与上位机通信编程。 4.1 CP连接组态 可采用step7软件或step7软件中用于工业以太网的NCMS7软件对CP进行网络组态。通讯处理器CP可连接PCPC/PG上一般装网卡CP1613。在Windows控制面板下的“set PC/PG”下安装所用网卡驱动程序并设协议、站号、波特率、是否为主站完成对VFDs(Virtual Field Device)和S7 connections的配置[4]。 4.2 PLC和上位机的通讯编程 S7-300/400PLC有以下各类资源:①输入点I:接收外部开关量信号 ②输出点Q:输出给外部的开关量信号 ③内部辅助点M:存放所需中间结果 ④时间继电器T ⑤计数器 ⑥数据块DB:存放程序数据的存储区域 ⑦外设输入PI:主要接收模拟量输入信号经A/D转换⑧外设输出PQ:给出模拟两输出值[5]。要读/写这些资源首先要建立PLC和PC机的连接。 4.2.1 初始化与PLC的连接 SAPI-S7应用程序接口提供的管理服务模块(Administrative Services)提供了一些可供读出配置信息和登录/退出通讯系统的函数下面作一些简要介绍[6]: ? s7_get_device() :通过此函数用户程序可以查询所有已安装的CP的CP名。 ? s7_get_vfd() :通过此函数用户程序可以查询任一指定CP的所有已配置的VFD。 ? s7_init():通过此函数用户程序可登录通讯系统。 ? s7_get_cref() :此函数提供了一个指向所选S7 connection名的指针。 ? s7_get_conn():此函数返回已登录VFD的所有S7 connection名和指向他们的指针。 ? s7_shut():通过此函数用户程序可退出通讯系统。 一个应用程序可以登录一个或多个CP的若干个VFD只有当应用程序登录CP及其所选的VFD在配置期间指定给该VFD的所有连接才是有效的。 4.2.2读/写PLC内部资源 初始化与PLC的连接成功后就可以对PLC进行读写操作。对PLC存储区即数据块DB的读写是实现监控的最基本操作。SAPI-S7应用程序接口提供的变量服务模块(Variable Services)提供了一些读写函数由于篇幅有限现选一些经常用到的函数作一些简单介绍。 ? s7_cycl_read():此函数通知服务方准备对单存储单元循环读一个变量。 ? s7_get_cycl_read_ind():此函数接收来自服务方发送的数据。 ? s7_multiple_read_req():此函数通知服务方准备对多存储单元读一个或多个变量。 ? s7_get_multiple_read_cnf():此函数接收来自服务方的一个或多个变量的值。 ? s7_multiple_write_req():此函数通知服务方准备对多存储单元写一个或多个变量。 ? s7_get_multiple_write_cnf():此函数接收来来自服务方的执行上述写请求的结果。 需要特别注意的是:S7 300/400PLC遵循“高地址、低字节”的规律这与某些习惯用法不同。例如在C++Builder6中变量类型为word的变量它的数据存放顺序是“低地址低字节”的规律。因此在对所读取的数据进行操作或给PLC数据块中写数据字时要进行相应的处理。 为解决上位机不能因前台的信息处理而中断后台的监听等问题可采用多线程编程技术将对PLC内部资源的读/写功能模块交给一个后台线程来完成。多线程编程技术能提高CPU利用率加快信息处理提高系统的实时性在由多台计算机组成的分布式实时控制系统中应用多线程技术是完全必要的。 4.2.3 后台读/写线程模块部分代码 ····· do { ret = s7_receive(cp_descr&cref&orderid); switch(ret) { case S7_NO_MSG: break; case S7_INITIATE_CNF: Synchronize(my_get_initiate_cnf); Synchronize(my_multiple_read_req); break; case S7_MULTIPLE_READ_CNF: Synchronize(my_get_multiple_read_cnf); Synchronize(my_multiple_read_req); break; · · case S7_ABORT_IND: Synchronize(my_get_abort_ind); break; case S7_VFD_STATE_CNF: Synchronize(my_get_vfd_state_cnf); Synchronize(my_abort); break; case S7_VFD_USTATE_IND: Synchronize(my_get_vfd_ustate_ind); break; default : ····· } }while(ret != last_event_expected) 5 总结 运用C++Builder6.0编写的PLC控制调试程序具有用户界面友好人机交互方便数据库功能强大灵活的特点具有较强的通用性和实用性。通过调用S7通讯提供的SAPI-S7应用程序接口实现PC机与S7300/400PLC基于工业以太网的数据通讯不仅数据传输率快而且数据传输正确率高。在对PLC控制系统的调试过程中大大缩短了调试周期提高了工作效率。此通讯技术的实现对西门子工控产品的应用以及工业以太网的推广应用有着广泛普遍的重要意义。
我们知道要访问西门子的300/400 系列PLC中的I/O点,M和DB区内的数据有若干种方法可供选择。最常用的是使用组态软件Wincc来读取。另外,西门子还提供了SAPI-S7接口和Send/Receive接口。SAPI-S7位于网络七层协议的5-7层,是专门为S7连接优化的,可以方便访问PLC内任意存储区。就我使用过的其他组态软件如intouch(I/O server )和iFix的连接驱动,都是在SAPI-S7接口上开发的(从组态驱动时的配置过程可以看出)。Send/Receive属于较低的层次,一方面可以使用西门子的接口函数编写,另一方面还可以直接用Socket接口编程。这时,在PLC方面要用专用的功能块编写发送接收程序来配合。常适用于报文的传送(报文结构通常存储于DB块)。关于Socket编程我曾专门发帖讨论过其中若干细节。
还有一种就是新兴的OPC接口,但个人认为这种接口不适于较快数据的传输,即采样时间间隔不能太短。
所以综合考虑还是觉得SAPI-S7最有研究的价值。这方面的学习有些前辈可能已经讨论过了,在下不揣冒昧,把自己的一些体会写下来供大家参考。
SAPI-S7和Send/Receive接口都是随Simatic Net一起安装到系统上的。就现在我手上有的两个版本的Net说明一下。其一,是2000/05版,对应于5.0,其中含有COML S7等工具;其二,是2005版,对应6.3,在6.0以后就废弃了COML S7,而采用统一的PC Station 了。这两个版本在建立连接组态方面有很大的差异,后面我尽可能的说明之。
相应的参考手册有以下几本;
Volume 1_Introducing SOFTNET for Industrial Ethernet.pdf
Volume 2_Send-Receive Programming Interface.pdf
Volume 3_S7 Programming Interface.pdf
Volume 4_Configuring the S7 Mode with COML S7.pdf
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
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