西门子电缆|经销商
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目前,将产品布局于中、高端自动化科技产品领域,主要销售西门子PLC模块,西门子交换机,西门子变频器,西门子触摸屏,西门子电机,西门子数控软件,西门子电线电缆,西门子低压产品等等。作为西门子中国有限公司授权合作伙伴,浔之漫智控技术(上海)有限公司代理经销西门子产品供应全国,西门子工控设备包括S7-200SMART、 S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商,是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统
集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园,东边是松江大学城,西边和全球**芯片制造商台积电毗邻,作为西门子授权代理商,西门子模块代理商,西门子一级代理商,西门子PLC代理商,西门子PLC模块代理商,
建立现代化仓
储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品与此同时,我们还提供西门子G120、G120C V20 变频器; S120 V90 伺服控制系统;6EP电源;电线;电缆;
网络交换机;工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司,
向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等
交通主干道将松江工业区与上海市内外连接,交通十分便利。
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的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。
从用户数据循环读取测量值 要求 • STEP 7 已打开。 • AI Energy Meter RC ST 已组态。 用户数据中测量值的缩放 由于 16 位值的值范围通常小于物理值的值范围,因此相应测量值或计算值的用户数据中 会随基本值一同提供一个缩放因子。通过以下公式,可确定测量变量的实际值: 测量参数的实际值 = 用户数据中的测量值 x 10 缩放因子 操作步骤 要从用户数据中循环读取测量值,请按以下步骤操作: 1. 从输入数据中读取相应的测量值。 2. 根据已缩放测量值处的缩放因子,转换读取的测量值。 示例 在 AI Energy Meter RC ST 中,组态有效负载类型 254 (FEH)“总功率 L1L2L3”。此时,需读 取“电流 L1”的测量值。 表格 7- 1 总功率 L1L2L3 字节 分配 数据类型 单位 值范围在用户数据类型 FEH (254) 中,电流 L1 的测量值将存储在字节 2 + 3 中。模块的电流值采 用 16 位定点数形式提供,值范围为 0 到 65535 且单位为 1 mA。除此之外,还需考虑电 流 L1 的缩放因子。该模块的缩放因子位于字节 24 中。 电流 L1 实际值的计算公式如下所示: 电流 L1 的实际值 = 电流 L1 x 10 标定电流 L1 参见 读取测量值的基本信息 (页 47)使用数据记录非循环地读取测量值 所有模块版本都可使用数据记录读取测量值。 有关所有测量值数据记录和结构相关确切信息的概述,请参见附录“所有测量值数据记录 的概述 (页 222)”。 要求 在 STEP 7 项目中,已创建一个与待评估数据记录结构相同的 PLC 数据类型。 数据记录的结构示例 以下概述了数据记录 DS 142 的结构。 字节 测量变量 数据类型使用 RDREC 指令读取所需数据记录。 测量值位于 RDREC 指令指定的数据块的目标范围内。 2. 评估所需测量变量的测量值。 说明 如果要在用户程序中同时读取或写入多个数据记录,请注意,使用 RDREC 或 WRREC 指令 启动的激活作业数量会受到所用 CPU 资源的限制。 说明 通过 RDREC 读取 ST 模块上不存在的数据记录时,会显示错误 0x80B0。时间同步和时间戳 AI Energy Meter RC ST 支持时间同步和时间戳。 仅自固件版本 V4.2 起的 IM 155-6 PN HF 才支持时钟同步。 时间戳用于确定信息的确切发生日期。可在测量值数据记录中找到时间信息,例如“带时 间戳的*大值的测量值数据记录 (DS 154)”和“带时间戳的*小值的测量值数据记录 (DS 155)”。 对于与当前系统时间相对应的 AI Energy Meter RC ST 上的时间,时钟必须在外部同步。 有关此方面和其它方面要求的信息,请参见应用示例AI Energy Meter RC ST 提供多个电能计数器和溢出计数器,可检测线路电能值和相位电 能值,例如: • 有功电能(总计、流出、流入) • 无功电能(总计、流出、流入) • 视在电能(总计) • “输出”介绍了连接系统的再生操作。 • “参考”介绍了连接系统的电机操作。 保持性 AI Energy Meter RC ST 可**性存储所有计数器值。发生中断后(例如,系统断电),电 能计数将使用之前存储的值继续计数。 功能 电能表提供以下基本功能: • 可读取无限循环计数的测量值 循环计数的结束值:可通过溢出计数器选择 103、106、109、1012 和 1015。 • 测量范围可在 RUN 模式下更改 • 可通过门开启和停止计数器 • 在 RUN 模式下预设并应用起始值 • 测量变量可通过数据记录和有效负载进行评估。评估电能的测量值 可通过以下两种方式评估测量值: • 使用指令“RDREC”读取测量值。 • 从有效负载类型中读取测量值(不适用于带有 2 个字节输入数据的模块版本)。 电能表的数据记录 可在以下数据记录中读取电能计数器和溢出计数器的测量值。 有关使用数据记录评估测量数据的信息,请参见“使用数据记录周期性地读出测量值 (页 59)”部分。 数据记录的名称 数据记录的编 号 注释 基本测量值的数据记录 (页 223) 数据记录 142 总电能 L1L2L3 的测量值 电能表的数据记录 (页 233) DS 143 相位 L1、L2 和 L3 的电能计数器和溢出计数器的 测量值 L1 相位特定测量值的数据记录 (页 246) DS 147 L1 相位特定电能表的测量值 L2 相位特定测量值的数据记录 (页 252) DS 148 L2 相位特定电能表的测量值 L3 相位特定测量值的测量值数据记录 (页 258) DS 149 L3 相位特定电能表的测量值电能表的有效负载类型 可在以下有效负载类型中读取电能表和溢出表的测量值。 有关使用有效负载类型评估测量数据的信息,请参见“从有效负载循环读取测量值 (页 57)” 部分。 有效负载类型的名称 有效负载类型的 编号 注释 总电能 L1 L2 L3 (页 203) ID 249 或 F9H 总电能 L1L2L3 的测量值 电能 L1 (页 205) ID 248 或 F8H L1 相位特定电能表的测量值 电能 L2 (页 206) ID 247 或 F7H L2 相位特定电能表的测量值 电能 L3 (页 207) ID 246 或 F6H L3 相位特定电能表的测量值 基本变量质量测量值三相测量 (页 210) ID 240 或 F0H 相位 L1、L2 和 L3 的电能表的溢出状态 基本变量电能表测量(循环)L1L2L3 (页 211) ID 239 或 EFH 相位 L1、L2 和 L3 的电能计数器溢出次数 EE@Industry 测量数据配置文件 E3 (页 213) ID 227 或 E3H 总有功电能和总无功电能 L1L2L3 的测量值 EE@Industry 测量数据配置文件 E2 (页 214) ID 226 或 E2H 总有功电能 L1L2L3 的测量值为电能计数器和溢出计数器预设并应用起始值 在进行新一轮计数之前,需要用新的起始值启动电能计数器和溢出计数器。 在数据记录 DS 143 中,定义电能计数器和溢出计数器的新起始值。 说明 为计数器预设起始值 如果尚未使用数据记录 DS 143 将任何起始值传送到 CPU,则以值 0 启动计数器。 对于所有模块版本,都有两种应用起始值的方法: • 从数据记录 DS 143 传送起始值并立即应用起始值 • 传送数据记录 DS 143 中的起始值,并且仅在设置特殊位(用于计数器复位的 DQ 位)后才应用起始值 以下部分介绍了这两种选项。 总复位 对于带有 20 个字节输出数据的模块版本,可复位电能计数器和溢出计数器。对于总复 位,不能预设任何起始值,电能计数器和溢出计数器的起始值在进行总复位时始终为零。 有关总复位的更多信息,请参见“读取测量值的基本信息 (页 47)”部分。 8.2.1 为电能表预设起始值 在数据记录 DS 143 中,为电能计数器和溢出计数器定义起始值。 简介 已创建一个与数据记录 DS 143 具有相同结构的 PLC 数据类型。 数据记录 DS 143 的结构 以下概述以简化形式显示了数据记录 DS 143 的结构。数据记录 DS 143 的分配 字节 0 和字节 1:数据记录的版本 数据记录版本的标头信息。 字节 2 到 字节 7:电能计数器和溢出计数器的控制字节 通过 WRREC 指令写入数据记录 143 时,字节 2 到 7 用做电能表、溢出计数器和运行时间 计数器中相位特定的控制信息。每个相位的控制信息长度为 2 个字节。 字节 8 到字节 127:各个电能表的起始值 在数据记录 143 中,电能表的起始值为 64 位浮点数。该格式与 S7-1200 和 S7-1500 中 的数据类型 LREAL 相对应。 字节 128 到字节 157:溢出计数器的初始值 在数据记录 143 中,溢出计数器的初始值为 16 位整数。该格式与 S7-1200 和 S7-1500 中的数据类型 UINT 相对应。