西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货
西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货
产品价格:¥86(人民币)
  • 规格:6EP3321-6SB00-0AY0
  • 发货地:广州
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    商品详情







      LOGO! Power 12 V, 1.9 A
      商品编号(市售编号) 6EP3321-6SB00-0AY0
      产品说明 徽标!电源 12 V / 1.9 A 调节型电源 输入:AC 100-240 V 输出:DC 12 V / 1.9 A
      西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货


      净重 (Kg) 0.14 Kg
      产品尺寸 (W x L X H) 未提供
      包装尺寸 6.70 x 9.60 x 5.60
      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 4025515154808
      UPC 804766476860
      商品代码 85044090
      LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PH
      产品组 4022
      原产国 奥地利
      Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01

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      广州三合自动化设备有限公司

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       西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货

           广州三合自动化设备有限公司本着“以人为本,持续创新,科学发展”三大方针,着重于工业自动化控制领域的产品开发,工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以PLC控制系统,传动技术应用,伺服控制系统,数控产品备件,人机界面及网络软件应用为公司的技术特长,三合与德国西门子自动化及驱动部门展开了长期紧密合作,期间建立了良好的相互协作关系,德国西门子看中三合的业务优势,地理优势,企业文化优势,依据南沙自贸区域内的公司及企业,国家给予相关的税收优惠政策,本公司承诺,在保证给予客户的产品为西门子全新,原装,正品前提下,产品价格对比业界同行,西门子自动化进口系列优惠幅度从5%13%不等本公司产品从购买日期开始,享受西门子质保一年,保质期内因产品本身质量问题(非人为损坏),免费更换维修,不收取任何费用。

           

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      主要优势产品西门子:S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。

       

      SIEMENS 可编程控制器

        1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200

        2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

        3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A

      4、HMI  触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377                         

        SIEMENS 交、直流传动装置

        1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO

               MIDASTER系列:MDV

               6SE70系列(FC、VC、SC)

        2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列

      SIEMENS 数控 伺服

      1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,

      2、伺服驱动 :  6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

       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
       6EP1334-2BA20
      SITOP PSU100S 24 V/10 A 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/10 A
       6EP1334-3BA10
      SITOP PSU200M 10 A 调节型电源 输入:AC 120/230-500 V 输出:DC 24 V/10 A
       6EP1332-4BA00
      SIMATIC PM 1507 24 V/3 A 调节型电源 用于 SIMATIC S7-1500 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/3 A
       6EP1333-4BA00
      SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 调节型电源 用于 SIMATIC S7-1500 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/8 A

      使用S7-300/400通信处理器CP与SENTRON PAC3200进行MODBUS TCP通信

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      1多功能测量表SENTRON PAC3200简介
      SENTRON PAC3200电能监视设备可精确提供系统特性,包括电压和电流最大值、最小值和平均值,功率值、频率、功率因数、对称性、逻辑计算、负载趋势、谐波和总谐波失真等。SENTRON PAC3200可检测 50 多个基本数值,具有 10个电能计数器,可用于全面负载检测。它们的测量准确度满足电能计数器标准所规定的较高要求。PAC3200带有MODBUS RTU-RS485接口、PROFIBUS-DP接口和MODBUS TCP 接口,可以很方便将PAC3200的数据上传到PLC中进行处理,也可以上传到HMI中进行数据分析、处理及归档。对于西门子系统可以轻松地将PAC3200集成到上位自动化系统中,例如,集成到西门子 SIMATIC PCS 7 powerrate 和SIMATIC WinCC powerrate 软件包中。


      2 PAC3200通信接口对比
      PAC3200可以通过MODBUS RTU RS485接口、MODBUS TCP 以太网接口以及现场总线PROFIBUS-DP接口与PLC和HMI通信。下面分别以连接S7-300 PLC为例,在通信性能、连接的个数、编程方面进行对比:

      1) 通信性能:PROFIBUS-DP使用令牌方式由主站依次访问从站,是实时现场总线,通信响应快,通信的响应时间应考虑PAC3200数据的刷新时间(自身刷新时间可能较PROFIBUS-DP刷新时间慢);如果选择以太网MODBUS TCP 通信,由于不是实时网络,通信性能次之,通信的响应时间也应考虑PAC3200数据的刷新时间(自身刷新时间可能较以太网刷新时间慢);使用RS485 MODBUS RTU通信,由于基于串口,通信性能不能与以太网与PROFIBUS-DP相比较。
      2) 连接个数:使用PROFIBUS-DP,基于主站的性能,最多可以连接126个站点;以太网MODBUS TCP 通信,基于CP的连接个数,通常16个;使用RS485 MODBUS RTU,可以连接一个网段,典型值31个站点。
      3) 编程:使用PROFIBUS-DP,不需要编写通信程序;使用以太网MODBUS TCP 通信,需要编写发送接收通信程序;使用RS485 MODBUS RTU通信,需要编写从站轮询程序,比较麻烦,如果没有购买MODBUS RTU的驱动,还需要编写通信程序。
      4) 价格:PROFIBUS-DP与RS485 MODBUS RTU通信需要购买选件网卡,而PAC3200本身集成以太网接口,支持MODBUS TCP 通信。
      下面将介绍PAC3200的MODBUS TCP 通信。


      3 MODBUS TCP 通信报文
      MODBUS TCP 使MODBUS RTU协议运行于以太网,MODBUS TCP使用TCP/IP和以太网在站点间传送MODBUS报文,MODBUS TCP结合了以太网物理网络和网络标准TCP/IP以及以MODBUS作为应用协议标准的数据表示方法西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货。MODBUS TCP通信报文被封装于以太网TCP/IP数据包中。与传统的串口方式,MODBUS TCP插入一个标准的MODBUS报文到TCP报文中,不再带有数据校验和地址,如图1所示:


      图1 MODBUS TCP报文

      由于使用以太网TCP/IP数据链路层的校验机制而保证了数据的完整性,MODBUS TCP 报文中不再带有数据校验”CHECKSUM”,原有报文中的“ADDRESS”也被“UNIT ID”替代而加在MODBUS应用协议报文头中。
      MODBUS TCP服务器使用502端口与客户端进行通信。

      S7-300 与PAC3200 之间进行MODBUS TCP 通信时,MODBUS应为协议的报文头赋值如下:
      byte 0: transaction identifier (高字节) – 为0
      byte 1:transaction identifier(低字节) - 为0
      byte 2:protocol identifier(高字节) = 0
      byte 3:protocol identifier (低字节) = 0
      byte 4:length field (高字节) = 0 (因为所有的报文小于256)
      byte 5:length field (低字节) = 后面跟随的字节数
      byte 6:unit identifier -原从站地址,这里为0
      byte 7:MODBUS 功能码,通过功能码发送通信命令
      byte 8 ~:后续的字节数与功能码相关


      4 PAC3200支持的MODBUS TCP 功能码
      在MODBUS TCP 的报文中,通过使用功能码请求通信伙伴的数据,如对内部寄存器的读写操作、读输入寄存器、写输出寄存器等。不同的操作使用不同的功能码,如FC1、2、3、4、5、6、7、15、16等,PAC3200支持FC2、FC3、FC4、FC6、FC16,在下面将介绍PAC3200这些功能码的报文格式:

      FC2 读输入的位信号:
      请求
      Byte 0: 功能码,2
      Byte 1-2: 开始的位地址
      Byte 3-4:位的个数 (1-2000)

      响应

      Byte 0: 返回的功能码 2
      Byte 1: 返回的字节个数 (B=(位的个数+7)/8)
      Byte 2-(B+1): 位信号的值 (最低有效位是第一个位信号)

      FC3 读多个寄存器信号:
      请求
      Byte 0: 功能码,3
      Byte 1-2: 寄存器开始地址
      Byte 3-4: 寄存器的个数 (1-125)

      响应

      Byte 0: 返回的功能码 3
      Byte 1: 返回的字节个数 (B=2倍寄存器数)
      Byte 2-(B+1): 寄存器的值

      FC4 读输入寄存器信号:
      请求
      Byte 0: 功能码,4
      Byte 1-2: 输入寄存器开始地址
      Byte 3-4: 输入寄存器的个数 (1-125)

      响应:

      Byte 0: 返回的功能码 4
      Byte 1: 返回的字节个数 (B=2倍输入寄存器数)
      Byte 2-(B+1): 输入寄存器的值

      FC6 写单个寄存器信号:
      请求
      Byte 0: 功能码,6
      Byte 1-2: 寄存器地址
      Byte 3-4: 寄存器的值

      响应

      Byte 0: 返回的功能码 6
      Byte 1-2: 寄存器地址
      Byte 3-4: 寄存器的值

      FC16 写多个寄存器信号:
      请求
      Byte 0: 功能码,10(HEX)
      Byte 1-2: 寄存器开始地址
      Byte 3-4: 寄存器的个数 (1-100)
      Byte 5:字节的个数 (B=2倍输入寄存器数)
      Byte 6-(B+5) 预置的寄存器值

      响应

      Byte 0: 返回的功能码 10(HEX)
      Byte 1-2: 寄存器开始地址
      Byte 3-4: 寄存器个数

      一个寄存器为两个字节,上面介绍的首地址为MODBUS TCP 报文中PDU的首地址。

      5 PAC3200的地址区
      使用不同的功能码可以对PAC3200不同的地址区进行操作:
      测量变量:例如电压、电流值、输入、输出等变量可以使用FC3和FC4,FC3与FC4功能相
      同,两者都可以读。
      状态参数:例如限制值0、1、2以及输入0、输出0等位信号,使用FC2可以读出这些信
      号。
      设定参数:例如连接类型、是否使用电压变送器电压、一次侧电压等,可以使用FC3、FC4进
      行读操作,两者功能相同,使用FC16进行写操作。
      通信参数:例如IP地址、网关等参数,可以使用FC3、FC4进
      行读操作,两者功能相同,使用FC16进行写操作。
      信息参数:例如产品的序列号等,可以使用FC3、FC4进行读操作,两者功能相同,使用
      FC16进行写操作。
      命令参数:例如复位最大值、最小值以及能量计数器等参数,使用FC6进行写操作。


      6 PAC3200侧的配置
      使用西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货PAC3200集成的以太网通信接口进行MODBUS TCP通信,需要对接口进行设置,步骤如下:

      1):使用F4(Menu) > "SETTINGS> COMMUNICATION 进入如下界面如图2所示:


      图2 通信界面

      2):使用F4(Edit)键对选中的条目进行编辑,在通信界面中设定MODBUS TCP 通信的IP地
      址、子网掩码及网关,在“PROTOCOL”中选择“TCP”后退出,PAC3200侧设置完成。


      7 PLC侧设置
      在PLC侧作的设置是为了与PAC3200建立TCP连接,以S7-300为例,步骤如下:
      1):在SIMATIC Manager中创建一个S7-300的项目,本例中项目名为MODBUS_TCP。
      2):插入一个S7-300站,从硬件目录中插入CP343-1,本例为CP343-1IT,如图3所示:


      图3 插入以太网模块

      3):双击CP343-1的PN IO 槽,配置IP地址、子网掩码,CP343-1的IP地址必须与
      PAC3200在一个网段中,否则需要西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货配置路由器地址,如图4所示:


      图4 设置CP地址参数

      4):在硬件界面中点击“Options”->“configure network”进入网络连接界面,如图5所示:


      图5 网络配置界面

      5):点击CPU,出现网络连接表,双击表中任一空格,选择通信连接类型,由于CP343-1与
      PAC3200使用以太网TCP/IP的通信方式,所以连接类型选择为“TCP CONNECTION”,如
      图6所示:


      图6 选择连接类型

      6):确认选择的连接类型后,进入属性界面,如图7所示:


      图7 连接属性-通用信息栏

      选择“Active connection establishment”选项,表示在通信连接初始化中由CP343-1主动发出连接请求。同样在“Block parameters”中自动生成通信参数,用于编程时的参数赋值。

      7):在连接属性的地址栏中,配置通信双方的地址,如图8所示:


      图8 连接属性-地址栏

      在IP地址中填写PAC3200的地址,本例中为192.168.1.13,在PORT端口号中定义本方的端口号,为了不与网络中固定功能的端口号冲突,西门子PLC通常以2000开始,PAC3200的端口号由MODBUS TCP规定固定为502。

      8):配置完成后,存盘编译,将整个硬件配置下载到PLC中,使用网线连接PAC3200后,在
      网络配置界面中使用菜单命令:“PLC”->“activate connection status”,查看实际连 接状态,如图9所示:


      图9 查看连接状态

      如果连接状态显示成功(符号为绿色的三角),可以进行下一步工作,如果出现红方块,表示没有建立连接,需要检查通信双方的设置及网线,通常的情况下,PAC3200设置完成后需要重新上电启动。
      如果需要与多个设备进行MODBUS TCP通信,则需要建立多个通信连接,PLC侧的端口号不能相同,可以为2000、2001、2002等,但是连接的不同MODBUS TCP的服务器端口号必须为502,只是IP地址不同。


      8 PLC编程
      在前面的章节中已经介绍了西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货MODBUS TCP的报文格式,在PLC侧的通信程序就必须符合这种报文格式。下面以例子的方式介绍通信程序的编写。
      在OB1中调用用于CP343-1的通信函数FC5和FC6,如果是S7-400,需要在S7-400的函数库中调用FC50和FC60,如图10所示:


      图10 调用通信函数

      通信函数FC5的参数含义:
      ACT :沿触发信号。
      ID :参考本地CPU连接表中的块参数(图7)。
      LADDR :参考本地CPU连接表中的块参数(图7)。
      SEND : 发送区,最大通信数据为8K字节。
      LEN : 实际发送数据长度。
      DONE :每次发送成功,产生一个上升沿。
      ERROR :错误位。
      STATUS:通信状态字。

      通信函数FC6的参数含义:
      ID :参考本地CPU连接表中的块参数。
      LADDR :参考本地CPU连接表中的块参数。
      RECV : 接收区。接收区应大于等于发送区。
      NDR : 每次接收到新数据,产生一个上升沿。
      ERROR :错误位。
      STATUS:通信状态字。
      LEN : 实际接收数据长度。

      如何实现MODBUS TCP通信,可以通过例子进行说明,例如读出PAC3200设备的IP地址,通过PAC3200的手册可以知道,IP地址为通信参数,偏移地址(开始地址)为63001,占用两个寄存器,上面已经介绍通信参数的读取可以使用功能码FC3或FC4读出,MODBUS TCP 的报文头(参考图1)BMAP部分占用7个字节,协议数据单元(PDU)部分占用5个字节,那么通过通信函数FC5一共发送12个字节,本例中数据发送区为DB1.DBB0~DB1.DBB11,然后将请求的内容分别赋值到DB1.DBB0~DB1.DBB11中,请求报文格式如下:

      DB1,DBB0=0 transaction identifier (高字节) – 为0
      DB1,DBB1=0 transaction identifier(低字节) - 为0
      DB1,DBB2=0 protocol identifier(高字节) = 0
      DB1,DBB3=0 protocol identifier (低字节) = 0
      DB1,DBB4=0 length field (高字节) = 0 (因为所有的报文小于256)
      DB1,DBB5=6 后面跟随的字节数
      DB1,DBB6=7 unit identifier -原从站地址,这里为任意值
       

      MPAP

       

      DB1,DBB7=4 MODBUS 功能码
      DB1,DBB8= F6(HEX)输入寄存器开始地址(高字节)
      DB1,DBB9=19 (HEX) 输入寄存器开始地址(低字节)
      DB1,DBB10=0 输入寄存器的个数(高字节)
      DB1,DBB11=2 输入寄存器的个数(低字节)
       

       

      PDU


       

      DB1.DBB0~DB1.DBB11经过赋值请求信息后,例子中M0.5每个上升沿将发送一次请求,如果通信成功,通过FC6将接收到PAC3200的返回信息,返回信息为13个字节,放入到数据接收区DB2.DBB0~DB2.DBB12中,接收报文的格式如下:

      DB2,DBB0=0 transaction identifier (高字节) – 为0
      DB2,DBB1=0 transaction identifier(低字节) - 为0
      DB2,DBB2=0 protocol identifier(高字节) = 0
      DB2,DBB3=0 protocol identifier (低字节) = 0
      DB2,DBB4=0 length field (高字节) = 0 (因为所有的报文小于256)
      DB2,DBB5=7 后面跟随的字节数
      DB2,DBB6=7 unit identifier -返回值
       

       

      MBAP

       

      DB2,DBB7=4 MODBUS 功能码
      DB2,DBB8= 4 返回的字节个数
      DB2,DBB9= C0(HEX) ,192(DEC)第一个寄存器值(高字节)
      DB2,DBB10=A8(HEX),168(DEC) 第一个寄存器值(低字节)
      DB2,DBB11=1 第二个寄存器值(高字节)
      DB2,DBB12=D(HEX),13(DEC)第二个寄存器值(低字节)
       

       

      PDU


       

      9 通信注意事项

      有几个问题需要注意:

      1) 接收区是一个环形缓存区,接收区的长度一定与PAC3200发送的数据相等,如果接收区大于实际发送的数据,每次接收数据时都以填充的方式进入接收区,造成数据混乱。
      2) 如果连接多个PAC3200,除需要建立多个连接,还需要调用多对FC5和FC6。
      3) 如果需要读出多个数据,但是相互地址间隔大,超过125个,例如偏移地址为1、201、501、833等,这样需要发送多次数据请求,比较麻烦,可以购买西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货MODBUS TCP通信函数块,这样将比较简单,产品信息可以参考西门子网站 Entry ID:22660304订货信息,由于此产品为其他部门编写,可能A&D热线不负责解答。
      本快速入门的示例程序参考附件 Modbus_TCP.zip ( 481 KB ) 。创建示例程序使用的STEP7版本为V5.4+SP4。

      关键词
      CP 、参数设置、编程、MODBUS TCP

      安全性信息

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      • 更加快速的单元旁路(<1m s),且旁路后不影响网侧谐波性能

      • 无熔丝设计且采用自愈式薄膜电容

      • 适用于大功率压缩机、泵、风机等应用


      SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

      级联型多电平高压变频器

      SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

      功率范围:180 kVA 到 24.4 MVA

      电压等级:最高电压 11 kV

      冷却方式:风冷或水冷

      • 完美的谐波性能:新建和改造项目都适用

      • 采用西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货久经验证的矢量控制技术:运行更加稳定、可靠

      • 采用与单元本体分离的机械式旁路设计:安全可靠、维护方便

      • 优化的功率单元设计:散热性能优异、有效提高系统寿命

      • 广泛适用于风机、泵、压缩机等变频应用



      SINAMICS SM120 CM                                                   

      满足特殊应用需求的可定制化高压变频器

      SINAMICS SM120 CM

      功率范围:6.3 MVA 到 13.7 MVA

      电压等级:最高电压 7.2 kV

      冷却方式:水冷

      • 视应用需求灵活选择3-NPC、M2C、DFE拓扑

      • 满足并网运行需求,如低电压穿越,无功补偿等

      • 可无变压器运行

      • 可四象限运行

      • 适用于新能源(风电、光伏等)并网、岸电电源等特殊应用


      SINAMICS GM150                                                         

      三电平单机传动高压变频器

      SINAMICS GM150

      功率范围与电压等级:

      IGBT: 1 MVA – 13 MVA; 最高4.16 kV

      IGCT: 10 MVA – 30 MVA; 最高3.3  kV

      冷却方式:风冷或水冷

      • 设计简洁,可靠性高

      • 优化的控制系统,动态性能好

      • 12/24脉波输入可选,谐波性能友好

      • 适用于风机、水泵、压缩机、磨机、船舶推进器等应用



      SINAMICS SM150                                                          

      三电平单机/多机传动高压变频器

      SINAMICS SM150

      功率范围与电压等级:
       IGCT: 10.5 MVA – 40 MVA; 最高 3.3 kV
       IGBT: 3.4 MVA – 7.2 MVA; 最高 4.16 kV
      冷却方式:风冷或水冷

      • 设计简洁,动态性能好

      • 支持多机传动

      • 可四象限运行

      • 主要适用于轧机、矿井提升机、试验台等高动态、高精度应用需求


      SINAMICS GL150                                                          

      负载换向型(LCI) 高压变频器

      SINAMICS GL150

      功率范围:1.4 MVA – 85 MVA
      电压等级: 最高 12 kV
      冷却方式: 风冷或水冷

      • 采用可靠的、低损耗的晶闸管技术

      • 具有高功率密度设计、结构紧凑

      • 具有防电弧故障和抗地震的设计

      • 可四象限运行,对电机绝缘无损害

      • 适用于大型同步电机变频驱动或做为同步电机变频软起动装置



      SINAMICS SL150                                                           

      交-交型高压变频器

      sinamics-sl150

      功率范围:2.9 MVA – 40 MVA
      电压等级: 最高 4 kV
      冷却方式: 风冷或水冷

      • 低速运行能力优异、系统效率高

      • 针对高海拔进行优化设计

      • 可四象限运行,过载能力强

      • 适用于轧钢机、矿石粉碎机等低速大转矩应用的负载设备




      参考案例

      面向俄罗斯推出的传动系统应用案例


      冶金行业传动系统应用案例


      水泥行业应用案例



      全集成驱动系统

      通过西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货西门子的全集成驱动系统,用户可在三种集成水平上实现所有部件的完美匹配。


      Integrated Drive Systems
       引言 套标机是一种将热缩塑胶商标桶卷自动切断,准确套 入容器的包装机械,配合后热收缩工序,将标签完好地 固定于容器适当位置。 上世纪 90 年代以来,我国的快速消费品包装工业得 到了迅速发展,快速消费品企业的生产集中度和自动化 程度在不断提高,包装设备在向大型化、快速化、高效化、 自动化方向发展。套标机作为后段包装技术含量较高的 设备之一,其优良的高速稳定性能,独特的灵巧化设计, 人机协和的安全模式,得到了广大客户的充分肯定。套 标机的使用大大降低了套标环节的人力物力,现已广泛 应用于啤酒饮料、化工、医药等行业。 2 套标机工艺原理 2.1 套标机结构 从工艺功能的角度进行划分,套标机的结构可分成以 下 9 单元。并如图 1 所示。 (1) 供料组:由变频器带动供料电机旋转,用以传 送标签膜料; (2) 电眼架组:使用光纤电眼传送信号,提供下标 伺服做定尺寸输送,电眼位置可高低调整; 西(3) 驱动组:采用双驱送料机构,由下标伺服电机 驱动。用于固定中心柱和下标动力传动; (4) 刀盘组:采用同步轮机构,由伺服电机驱动, 当进瓶光电 7 给出信号时,切刀电机带动刀片旋转一 周将标签切断; (5) 刷下组:采用同步调整机构,将刷下两组传送 轮调整至中心柱下方与滚轮轻微接触,待标签通过时 以较高转速将标签套入瓶子; (6) 分瓶螺杆:将欲套标瓶做等距分开,进入带瓶 组,速度由变频器控制,与输送带同步; (7) 照瓶电眼:检测是否有瓶子通过,当有瓶子经 过时输出讯号使切刀开始旋转,左右位置可以调整; (8) 输送带:使用变频器调整输送带速度,以适用 于各产能的速度匹配; (9) 带瓶组:采用两侧同步传动,标签高低与夹瓶定 位各一只手轮调整,目的使瓶子输送时不摇晃和控制套 标签高度,速度由变频器控制,与输送带同步。 2.2 套标机工艺流程 当输送带上有瓶子经过照瓶电眼时,由伺服控制的切 标电机会将标签切断,切标完成后下标伺服电机开始动 作,等到光纤信号到来时停止送标,同时刷下料轮会将 已经切断的标签刷下套入瓶子上,完成一次动作。具体 工艺流程如图 2 所示。 3 硬件系统设计 3.1 硬件系统分析 本 系 统 需 要 两路高速脉冲输 出,分别控制切 刀和下料伺服; 一路高速计数器, 用于控制切刀停 止的位置,切刀 停止位置应不影 响下标的动作, 否则会造成堵标。 以往套标机的调速方式普遍采用电位器控制,用三个 电位器分别控制输送带电机,定位皮带电机和螺杆电机, 供料电机的速度因为不经常调节,所以用变频器本身自 带的电位器调速。每次输送带速度变更时,都需要重新 调节螺杆和定位皮带的速度。调节时主要依靠调试人员 的技术经验和不断的放瓶测试,才能使其线速度基本同 步。本项目中设备的 I/O 清单如表 1 所示。 表 1 设备 I/O 清单 输入 输出 I0.0 切刀脉冲接收 Q0.0 切刀脉冲 I0.1 切刀原点光电 Q0.1 下料脉冲 I0.2 下料光纤 Q0.2 I0.3 急停 Q0.3 刷下电机 I0.4 螺杆急停 Q0.4 毛刷电机 I0.5 螺杆测速 Q0.5 收缩炉电机 I0.6 照瓶光电 Q0.6 主机上升 I0.7 供料检测 Q0.7 主机下降 I1.0 切刀伺服报警 Q1.0 切刀复位 I1.1 下料伺服报警 Q1.1 下料复位 I1.2 主机上升限位 Q1.2 红灯 I1.3 主机下降限位 Q1.3 黄灯 Q1.4 绿灯 3.2 硬件系统设计 在本项目的电控方案中,选用西门子 SMART 解决 方案,包括西门子原装logo电源调节型6EP3321-6SB00-0AY0正品现货 S7-200 SMART PLC、SMART LINE 触摸屏 和 SINAMICS V20 变频器。根据上述 I/O 需求,总共 12DI/12DO,选用 CPU ST40(24DI/16DO) 即可满足需求。 SINAMICS V20 变频器通过 USS 协议与 PLC 进行通讯, 不仅控制更加方便,也节省了 PLC 的 I/O 点。通过计算 可将电机角速度转化为输送带线速度。PLC 和触摸屏通 过以太网进行通讯,只需要在触摸屏上输入生产速度, 其他电机将会自动进行线速度同步。该方案大大缩短调 试时间,降低调试难度。硬件结构如图 3 所示,主要硬 件配置表如表 2 所示。 图 2 工艺流程图 图 3 套标机电控系统

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