西门子中国授权代理商-授权代理

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  • 产品规格:模块式
  • 发货地:上海市松江区
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西门子代理商,西门子授权代理商
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货期现货 安装方式现场安装 LD指令处理器硬PLC 功能控制逻辑模组 处理速度0.02μs 产品认证CE 环境湿度80℃ 销售范围全国 质保日期质保一年 西门子产品系列自动化设备全系列 产品询价随时 产品包装全新原装正品

西门子中国授权代理商-授权代理

西门子plc的用户库是利用STEP 7-Micro/WIN项目的子程序生成的。可以使用任何包含子程序的现有项目生成用户库。但是,编程中会发现建立一个**库源码更加简便。如果希望用于 建立指令库的现有子程序(可能在几个项目中),可使用导出/导入或在项目之间复制和粘贴POU的方法将这些子程序以及任何从属子程序和中断例行程序纳入一 个项目。
1)处理V内存
要解决可能出现库和现有有项目之间内存使用冲突,用户库不应当使用全局西门子PLC资源。但应用中可能无法完全排除用户库使用全局资源的状况。但是,应尽量减少使用全局资源。
尽量用子程序参数代替全局内存,
使用子程序参数,尽量减少库对全局内存的依赖性。可以*库指令使用的内存。例如,您可以有一个计算四个数加法的子程序,并将该MT8100IE的输出存储在一个V内存 位置。程序的其余部分则会读取该V内存位置,以便确定计算的结果。如果您希望将该子程序放入库,考虑在子程序中增加一个输出参数,并将计算结果存储在该参 数中。这样就无须V内存位置,并允许您决定存储结果的位置。
使用临时变量进行计算,将临时变量用于计算和临时结果可尽量减少用户库对全局内存的使用。临时变量(在局部变量表中对子程序和中断例行程序进行定义)从西门子plc的局部内存分配,不与项目发生冲突。局部内存并非持久性内存,无法用于在指令调用之间保存数据。其使用期是说明局部内存的子程序或中断例行程序的执行阶 段。
需要使用V内存时,有时必须在包括在指令库中的子程序和中断例行程序中使用全局V内存。此时,为在这些POU中使用的所有V内存说明符号,并在程序中使用符号。当库被编译后,这些符号被用于决定库需要的内存量。
需要I/O地址时,有时必须在包括在指令库中的子程序和中断例行程序中使用实际I/O地址。必要时,*这些POU中使用的所有I/O地址符号,并在应用程序中使用这些符号。
2)将POU注释用于文档编制
如果选择用密码保护库指令,库用户则无法看到指令中的源码。但是,他们能够看到构成库的每个子程序和中断例行程序的POU指令。POU注释是记录每条指令功能的较佳位置。请考虑使用POU注释提供下列详细信息:
1.该指令具体执行什么功能?POU注释是给出指令功能说明的较佳位置。
2.如何调用指令?例如,如果指令**在**扫描时调用,或者如果指令依赖于成功地完成另一条指令,应当使用POU注释记录这些指令的详细用法。
3.指令使用何种全局内存?如果指令直接参考全局内存,POU内存应当提醒用户这一用法,以便用户对程序进行设计,以避免内存访问冲突。
4.指令如何指示错误?很多指令需要通过输出参数或全局内存位置指示错误条件。向用户提供可能产生的错误说明以及如何纠正这些错误的说明会很有帮助。
3)分发用户库
库编译输出是一个磁盘文件(mwl文件),该文件包含STEP 7-Micro/WIN识别和使用指令库所需的所有内容。如果希望向其他STEP 7-Micro/WIN用户分发用户库,可以将该文件复制,为用户提供一份文件的拷贝


弹簧垫圈的防松效果怎么样?


弹簧垫圈在一般机械产品的承力和非承力结构中应用广泛,其特点是廉、安装方便,适用于装拆频繁的部位。但是弹簧垫圈的防松能力很低!尤其在目前欧美各国要求高可靠性产品中采用率较低,特别是重要的承力结构连接部位早已被抛弃好多年。我们国家在方面还有部分应用,但已改进为不锈钢材料。据说,钢制弹簧垫圈在CASC早就是被禁止使用了!也说是很不安全,原因有两个:一是涨圈,二是氢脆。
    弹簧垫圈防松案例

车桥主减速器与桥壳的连接使用10.9级M16×100螺栓,拧紧力矩为(280+20 )N·m,使用高精度电动拧紧机拧紧。在有弹簧垫圈和没有弹簧垫圈两种状态下检测螺栓拧紧过程中力矩随转的变化。对比力矩转曲线,发现在有弹簧垫圈的情况下,一直有约10N·m的预紧力矩;而没有弹簧垫圈的情况下,螺栓在力矩显著上升前,力矩处于0N·m状态。
    以此推断用约10N·m的螺栓预紧力矩就可以将弹簧垫圈完全压平。再通过用数显扭矩扳手检测,发现螺栓扭矩还未达到20N·m,弹簧垫圈已经完全被压平,验证了上述推断的正确性。
    分析以上两点说明,弹簧垫圈只能提供10N·m的弹力,而10N·m的弹力对于280 N·m的螺栓预紧力矩来说可以忽略,其次,这么小的力,不足以使弹簧垫圈切口处的尖嵌入螺栓和被连接件表面。折卸后观察,螺栓和被连接件表面都没有明显的嵌痕。所以,弹簧垫圈对螺栓的防松作用可以忽略。
    另外,在螺栓与被连接件之间增加一个垫圈,如果垫圈质量有问题,相当于给螺栓连接又增加了一个安全隐患。
    综上所述,当螺栓扭矩较大时(大于200N·m),用弹簧垫圈给螺栓防松的方式弊大于利。为此,在冲击、振动和变载的作用下,预紧力可能在某一瞬间消失,连接有可能松脱。

同时,美国宇航局(NASA)也发现了开口弹簧垫圈的问题,在NASA标准中在锁紧螺母一章中,这样写到:“典型的螺旋弹簧垫圈…在螺栓紧固的时候起到弹簧的作用。可是,当螺栓被完全紧固的时候,垫圈一般来讲是变平了。在这个时候,完全可以将它当作一体平垫圈,它的锁紧功能根本不存在。总而言之,这种类型的锁紧垫圈对于锁紧而言,一无是处。”原文节选


根据板坯连铸机生产工艺的特点,该自动化信息系统分为二级,即1级基础自动化系统和2级过程控制计算机系统,带有部分管理功能。L1是一套完整的电/仪一体化控制系统,其主要作用包括:一、完成各工艺装置的逻辑/顺序控制和操作,工艺参数的设置;二、工艺参数、设备状态的显示和报警及工艺流程画面的监控;三、过程控制及计算机的通信等。L2的功能包括铸机的模型计算、参数设定、质量跟踪等。
    
    在网络配置上,上位机(winccc操作站)与西门子PLC之间通过光纤收发器转换为100Mbps的工业以太网(Industry Ethernet)相连,通过TCP/IP协议实现数据交换。各西门子PLC的CPU之间的数据共享通过MPI接口连接实现。西门子PLC与远程I/O、变频器之间的通讯通过Profibus-DP网实现。Profibus-DP主要用于工业自动化系统的高速数据传送,实现调节和控制功能,是一种高速通讯,用于设备级控制系统与分散式I/O的通讯,是计算机网络通讯向现场级的延伸。该系统网络图如下所示:

1、 人机接口HMI

    自动化控制系统软件采用SIEMENS 公司的PCS7 V5.2软件包,PLC控制系统软件采用STEP 7 V5.2版本编程,上位机MT8100iE监控系统采用威纶触摸屏版本编程。该系统通过软件组态编程实现过程控制所必要的全部监控功能,包括浇注过程中各种设备状态和相关参数的动态显示、电气设备的CRT操作及显示、操作模式的选择以及故障报警、操作记录、实时趋势和历史趋势曲线等。从而满足工艺模型自动控制、工况监测、安全生产、介质消耗计量等要求,实现自动化系统的人机接口功能。

    2、 基础自动化系统

    由于西门子PLC具有可靠性高,抗干扰能力强;编程方便,功能完善,易于使用;控制系统设计、安装、调试方便;维修方便,维修工作量小;适应性强,应用灵活等特点,所以该控制系统以 西门子PLC控制装置为核心。该系统由公用PLC、铸流PLC、仪表PLC、切割PLC和各远程站组成,各PLC采用德国西门子公司较新型的PLC S7-400、300系列产品,远程站I/O采用德国图尔克的产品,各部分PLC的主要功能如下:

    公用PLC:主要完成对大包回转台及包盖的旋转、升降的控制,中间罐车行走、升降、横移对中控制,液压系统控制,切割前、切割下、切割后和出坯辊道、推钢机的控制,脱引锭装置,引锭杆存放及对中装置以及切头切尾输出装置的控制。

    铸流PLC:主要完成扇形段2~13段的驱动辊升降和传动控制,夹紧辊的压力转换控制、引锭杆及铸坯位置的跟踪控制、结晶器调宽和振动控制。

    仪表PLC:主要完成结晶器冷却水流量和压力的控制、二次设备冷却水、二次喷淋水的流量调节和压力的控制,以及其他过程参数的设定、采集、监视及回路调节等。

    切割PLC:主要完成对火焰切割机大车行走、切割的行走、定位控制,切割下辊道的升降,切割后辊道的控制。

    各远程站: 主要是根据控制功能区域的不同,把整个系统划分为分散式的控制单元,利用Profibus总线将西门子PLC所要采集和控制的点分散到现场操作台、箱中。在现场操作台、箱内(如大包操作台、切割操作台、出坯操作台等)设置I/O站,实现分散远程控制,这样由操作台、箱通过端子外引的控制电缆可大大减少,不但系统简单可靠,还节省投资,方便维护。

    3、调速传动控制系统

    电气传动采用的是西门子公司SIMOVERT MASTERDRIVES 6SE70系列的和MICROMASTER 440系列的全数字矢量控制变频调速装置。440系列的西门子变频器主要用在火焰切割机上,其余的都用6SE70系列变频器控制。MICROMASTER 440通用型西门子变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双较晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,具有很高的运行可靠性和功能的多样性,全面完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。

    四、主要控制功能说明

    1、大包回转台及中间罐车控制

    装有合格钢水的钢水包,由行车吊至大包回转台钢包臂上,包臂旋转至浇注位,等待浇铸。预热好的中间罐由中间罐车运送至结晶器上方,中间罐下降,对中就位。钢水罐下降后手工开启滑动水口,钢水经长水口进入中间罐。待中间罐内钢水达到一定重量后人工打开中间罐塞棒,钢水通过浸入式水口流入结晶器内。

    2、送引锭、脱引锭控制

    送引锭:发出自动送引锭指令后,引锭杆存放小车向下反行,将引锭杆送入到切割后辊道上。到位后小车停止,4个对中缸推出进行对中,然后切割后、切割下、切割前辊道启动,以30米/分的速度将引锭杆送入到水平扇形段内。当引锭杆尾部离开2#光电管时,切割后辊道停止。当引锭杆头部到达1#光电管时,切割前和切割下辊道停止运转。待操作台发出确认指令后,辊道以5米/分的速度向扇形段内运行,同时安装在2、7、13段的编码器开始跟踪,扇形段传动辊逐段压下,将引锭杆夹住送入结晶器下口。

    脱引锭:当引锭杆从扇形段出来到达1#光电管时,脱引锭装置将引锭头与铸坯分离,引锭杆被快速送到切割后辊道上,当引锭杆到达2#光电管时切割后辊道停止,然后引锭杆存放小车向上运行将引锭杆侧移存放,等待下一浇次使用

    3、火焰切割机自动切割控制

    自动状态下,红外定尺系统给火焰切割机的西门子PLC发出信号,火焰切割机开始预压紧,并且切割运动至铸坯边缘进行定位,预热氧阀和煤气阀打开。到达定尺距离后火焰切割机的压头压下,粒化水和切割氧打开,开始切割铸坯。当切割到达切割下辊道边缘时,切下辊往下摆,待切割离开切下辊后又向上摆回到原位。1#、2#切割相遇后,2#返回,1#继续向前切割,切割完毕1#返回原位,接着切后辊开始运转,把铸坯送到下线辊道。

    4、输送辊道及推钢机控制

    输送辊道系统有切割前辊道、切割下辊道、切割后辊道和移载下线辊道。当火焰切割机发出切割完毕信号,切割后辊道开始正转。当2#光电管检测到铸坯时,下线辊道启动。而当铸坯尾部离开2#光电管时,切割后辊道停止。当3#光电管检测到铸坯时,下线辊道停止。接着,推钢机把铸坯推到冷床上冷却,然后快速反回,等待下一块铸坯。

    五、关键技术的实现: 

    1、 变频调速控制技术:

    大包回转台、中间罐车、结晶器振动、扇形段辊道、输送辊道、火焰切割机、推钢机等设备均采用了变频调速控制技术。西门子PLC通过Remote I/O Scanner通讯方式将控制命令传达给西门子变频器,同时接收变频器的状态实时反馈信息;控制程序则通过采用MOV指令将启/停、正/反转、速度给定值等命令信息以输出字的数据格式传送给西门子变频器,从而实现变频调速的自动控制。

    结晶器振动采用同调方式(振动频率随拉速的变化而变化),即根据下面的公式来控制结晶器振动的频率:F(频率)=AV(拉速)+B,其中A=20,B=80。

    2、 铸流自动跟踪技术:

    增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90o,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。扇行段驱动辊的电机上都安装了A-B增量型编码器(1024脉冲/圈),铸流西门子PLC根据编码器发送**速计数模板的脉冲数,自动计算并完成送引锭模式、浇注模式下的二冷区配水、电机测速以及铸坯测长等全自动控制。

    跟踪长度=脉冲当量X脉冲数
=传动比X编码器分辨率X脉冲数÷辊子周长

    3、 红外定尺技术

    红外摄像自动定尺控制系统是通过红外摄像器对红热钢坯远距离实时成像,然后将实时图像数字化处理后再传输给CPU,由西门子plc经系列运算和模糊识别后分辨出钢坯头,并按设定的定尺长度发出切割信号,通知PLC控制火焰切割机进行切割。该系统具备可靠、控制精度高、操作维护简单等显著特点

    4、液面自动控制技术

    涡流传感器可连续测量结晶器的钢水液面,输出随液面高度线性变化的电压或电流模拟量,送给液位调节系统,从而实现自动控制拉坯或浇钢速度,并且使钢水液面稳定地保持在预定的高度上。因此,不但可预测并减少漏钢、溢钢等事故的发生,提高连铸机作业率,还能减少钢坯表面裂纹,保证钢坯质量。 

    5、大包下渣技术

    大包下渣系统是利用高度智能化、自动化的平衡补偿技术,根据钢渣与钢水导电率的差异,利用电磁感应的原理出钢水中含渣量的百分数,并以声光报警的形式提醒浇注操作工及时关闭大包滑动水口,或直接发出大包水口关闭信号,来控制渣随钢水流入中包的含量,从而提高钢水的洁净度,减少除渣操作,避免水口堵塞,同时提高钢坯质量。





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