西门子6ES7307-1EA01-0AA0
| 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 |
描述
引用是两个块之间的连接。
在LOGO!8中块连接器之间的连接组态和块参数之间的引用组态是标准化的。引用和组态现在就可以使用拖放来实现。本FAQ对比了LOGO!8设备和LOGO!0BA7设备之间组态引用的步骤。
组态LOGO!8需要安装LOGO!Soft Comfort 8.0或更高版本。
LOGO!8的LOGO!模块的步骤
- 在电路图中创建所需要的程序块。
- 使用拖放建立块连接器之间的连接。
- 单击每个程序块下的“display”(+)按钮来显示参数区。要创建引用的两个程序块都需要进行此操作。在每个块下面都会打开一个参数区,块参数会在表格中显示。“display”按钮只在可以使用或提供引用的块下显示。
- 在需要创建的引用块之间,将其中一个块输出连接的终端连接到另外一个块输入连接的终端。举例来说,可以用拖放来完成此操作。
图. 01
- 单击每个块下的“hide”(-)按钮来关闭参数区。
图. 02
注意
下面的工具可以用来编辑参数区(LOGO!8)
图标 | 功能 |
| 显示/隐藏所有块之间的引用线 |
| 显示所有块的参数区 |
| 隐藏所有块的参数区 |
到LOGO! 0BA7前的LOGO!模块的步骤
- 在电路图中创建需要的块。
- 使用拖放建立块的连接器之间的连接。
- 打开快的菜单,在里面通过双击块来组态引用。
- 在想要的参数上单击“引用”按钮。在下拉列表框中就会显示可以用来引用的块。单击想要的块来选定它。单击“OK”按钮来保存设置。
图. 03
块的引用和参数就会在电路中有绿色的显示。
图. 04
西门子全新软件解决方案“城市空气管理数字化软件”(CyAM)将帮助城市应对日益严重的空气污染问题并解决与之相关的污染排放控制问题。西门子在“新加坡世界城市峰会”上展示了这一解决方案。CyAM是一款部署于云平台的软件套件,其仪表盘功能可实时显示城市各处传感器上的空气质量信息,并预测未来三到五天的数值。该解决方案通过结合人工神经网络算法以及空气质量、天气和交通模式的历史和当前数据,实现空气质量的预测。城市管理者随后可以利用这些数据和潜在解决技术措施组合,决定具体的行动建议,并制定有助于减少氮氧化物和大气颗粒物浓度的措施。
“数据只是原材料。只有当我们正确地对数据加以收集和分析并得出正确结论,以及在对数据结论进行模拟后采取正确行动时,才会释放出数据的全部潜力。”西门子股份公司管理委员会成员、首席技术官博乐仁(Roland Busch)表示,“这就是CyAM软件解决方案如此少有的原因所在。对于那些希望改善空气质量的城市来说,这是目前智能化的工具。”
举例来说,CyAM可以利用传感器获得的数据从17项技术措施中推荐技术举措组合,能够在短时间内改善空气质量。这些举措包括建立低排放区、降低限速,并在有限时间内免费提供当地公共交通服务等。城市管理者随后可以将实施这些举措获得的结论融入城市的中长期战略规划当中。CyAM的部署基于西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere。
西门子还与中新广州知识城投资开发有限公司以及星桥腾飞集团签署了谅解备忘录,共同开发位于中新广州知识城的绿色城市数字化平台。中新广州知识城位于粤港澳大湾区的核心地带,其目标是发展成为一个充满活力的ZX区域,吸引知识经济领域的各类人才。其人口数量预计在未来15至20年内达到50万。西门子6ES7307-1EA01-0AA0
绿色城市数字化平台是一个基于软件的智能化管理平台。根据中新广州知识城的城市规划政策和相关要求,该平台将利用大数据分析和人工智能,为城市可持续发展和空气质量提升提供经济可行的定制化解决方案。
中新广州知识城投资开发有限公司和西门子还将探索在知识城内的综合商务园区——广州知识城腾飞园建立西门子绿色城市数字化展厅。该展厅作为西门子在亚太地区建立的一个绿色城市数字化展厅,将提供短期和中长期的实时空气质量监测,以及技术措施的评估、影响预测和建议等,同时还将展示中新广州知识城在打造可持续和生态友好型城市过程中所做的努力。该展厅占地面积约250平方米,预计将于2019年初完工。
星桥腾飞集团城市开发总裁兼中新广州知识城投资开发有限公司董事长陈萃菁表示:“中新广州知识城是采用智能和绿色技术的典范,是西门子等企业展示全新解决方案的战略平台。这些举措还将有助于中新广州知识城进一步推动以创新为主导的发展方式,帮助我们向着打造可持续发展的知识型城市以及利用数字经济解决方案的愿景又迈进一步。”
中新广州知识城总占地面积123平方公里,坚持以知识经济高端产业为主导,并围绕科技创新ZD谋划和发展前瞻性、战略性、成长性强的IAB和NEM产业,是广东经济转型的样板和产业升级的重要平台。中新广州知识城目前累计注册国内外企业已经超过900家。
1 单方向正转ON/OFF2功能设置
1.1 硬件接线:
这里使用DI0端子为例,将MM4的DI0端子作为变频器的斜坡启动信号,DC24V接通后按照P1120斜坡上升时间启动;同时DI0端子也作为自由停车信号 取代OFF1斜坡停车,DC24V断开后执行OFF2停车命令,变频器封锁逆变桥,电机惯性自由停车。如图01所示:
图01.单方向正传硬件接线
1.2 参数设置:
参数号 | 参数值 | 注释 |
P701 | 99 | 使能BICO参数互联 |
P840 | r052.4 | OFF2 (停车2)命令激活指定给正转ON/OFF1 |
P844 | r722.0 | DI0指定给OFF2源 |
2 单方向反转ON/OFF2功能设置
2.1 硬件接线:
某些现场不希望改变硬件接线实现单方向反转ON/OFF2功能,这里同样使用DI0端子为例,将MM4的DI0端子作为变频器的反向斜坡启动信号,DC24V接通后按照P1120斜坡上升时间启动;同时DI0端子也作为自由停车信号 取代OFF1斜坡停车,DC24V断开后执行OFF2停车命令,变频器封锁逆变桥,电机惯性自由停车。如图02所示:
图02.单方向反转硬件接线
2.2参数设置:
参数号 | 参数值 | 注释 |
P701 | 99 | 使能BICO参数互联 |
P842 | r052.4 | OFF2 (停车2)命令激活指定给反转ON/OFF1 |
P844 | r722.0 | DI0指定给OFF2源 |
注:如果出现P842出现修改不了的情况,确认是否有其他的DI点功能设置为反转,检查P701到P708参数。
3 正反转的ON/OFF2功能设置
3.1硬件接线:
DI0作为变频器的正转端子,DI1作为变频器的反转端子,启动硬件接线如03图所示:
图03.双方向硬件接线
3.2参数设置:
参数号 | 参数值 | 注释 |
P701 | 99 | 使能BICO参数互联 |
P702 | 99 | 使能BICO参数互联 |
P2800 | 1 | 激活自由功能块功能 |
P2801[6] | 1 | 激活XOR1功能 |
P2822[0] | r722.0 | DI0关联到XOR1的输入1 |
P2822[1] | r722.1 | DI1关联到XOR1的输入2 |
P844 | r2823 | XOR1的输出关联到OFF2 (停车2) |
P840 | r052.4 | OFF2 (停车2)命令激活指定给ON/OFF1 |
P1113 | r722.1 | DI1关联到反向 |
3.3自由功能块逻辑关系:
图04.自由功能块逻辑