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- 西門子DP現(xiàn)場總線接頭 產(chǎn)品型號
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西門子DP現(xiàn)場總線接頭
![]() | 6ES7972-0BA42-0XA0 SIMATIC DP,連接插頭 用于 PROFIBUS 到 12 MBit/s 帶斜向 電纜轉(zhuǎn)接件, 15,8x 54x 39.5mm(寬x高x深), 終端電阻 mit 隔離功能,ohne PG-Buchse |
SIEMENS西門子上海朕鋅電氣設備有限公司
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1.熱電偶的概述
1.1 熱電偶的工作原理
熱電偶和熱電阻一樣,都是用來測量溫度的。
熱電偶是將兩種不同金屬或合金金屬焊接起來,構成一個閉合回路,利用溫差電勢原理來測量溫度的,當熱電偶兩種金屬的兩端有溫度差,回路就會產(chǎn)生熱電動勢,溫差越大,熱電動勢越大,利用測量熱電動勢這個原理來測量溫度。
結構示意圖如下:
圖1 熱電偶測量結構示意圖
注意:如上圖所示,熱電偶是有正負極性的,所以需要確保這些導線連接到正確的極性,否則將會造成明顯的測量誤差
為了保證熱電偶可靠、穩(wěn)定地工作,安裝要求如下:
① 組成熱電偶的兩個熱電極的焊接必須牢固;
② 兩個熱電極彼此之間應很好地絕緣,以防短路;
③ 補償導線與熱電偶自由端的連接要方便可靠;
④ 保護套管應能保證熱電極與有害介質(zhì)充分隔離;
⑤ 熱電偶對于外界的干擾比較敏感,因此安裝還需要考慮屏蔽的問題。
1.2 熱電偶與熱電阻的區(qū)別
屬性 | 熱電阻 | 熱電偶 |
信號的性質(zhì) | 電阻信號 | 電壓信號 |
測量范圍 | 低溫檢測 | 高溫檢測 |
材料 | 一種金屬材料(溫度敏感變化的金屬材料) | 雙金屬材料在(兩種不同的金屬,由于溫度的變化,在兩個不同金屬的兩端產(chǎn)生電動勢差) |
測量原理 | 電阻隨溫度變化的性質(zhì)來測量 | 基于熱電效應來測量溫度 |
補償方式 | 3線制和4線制接線 | 內(nèi)部補償和外部補償 |
電纜接點要求 | 電阻直接接入可以更精確的避免線路的的損耗 | 要通過補償導線直接接入到模板;或補償導線接到參比接點,然后用銅制導線接到模板 |
表1 熱電偶與熱電阻的比較
2. 熱電偶的類型和可用模板
2.1熱電偶類型
根據(jù)使用材料的不同,分不同類型的熱電偶,以分度號區(qū)分,分度號代表溫度范圍,且代表每種分度號的熱電偶具體多少溫度輸出多少毫伏的電壓,熱電偶的分度號有主要有以下幾種。
分度號 | 溫度范圍(℃) | 兩種金屬材料 |
B型 | 0~1820 | 鉑銠—鉑銠 |
C型 | 0~2315 | 鎢3稀土—鎢26 稀土 |
E型 | -270~1000 | 鎳鉻—銅鎳 |
J型 | -210~1200 | 鐵—銅鎳 |
K型 | -270~1372 | 鎳鉻—鎳硅 |
L型 | -200~900 | 鐵—銅鎳 |
N型 | -270~1300 | 鎳鉻硅—鎳硅 |
R型 | -50~1769 | 鉑銠—鉑 |
S型 | -50~1769 | 鉑銠—鉑 |
T型 | -270~400 | 銅—銅鎳 |
U型 | -270~600 | 銅—銅鎳 |
表2 分度號對照表
2.2可用的模板
CPU類型 | 模板類型 | 支持熱電偶類型 |
S7-300 | 6ES7 331-7KF02-0AB0(8點) | E,J,K,L,N |
6ES7 331-7KB02-0AB0(2點) | E,J,K,L,N | |
6ES7 331-7PF11-0AB0(8點) | B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0(8點) | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U |
6ES7 431-7QH00-0AB0(16點) | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
6ES7 431-7KF00-0AB0(8點) | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U |
表3 S7 300/400 支持熱電偶的模板及對應熱電偶類型
3. 熱電偶的補償接線
3.1 補償方式
熱電偶測量溫度時要求冷端的溫度保持不變,這樣產(chǎn)生的熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關系。若測量時冷端的環(huán)境溫度變化,將嚴重影響測量的準確性,所以需要對冷端溫度變化造成的影響采取一定補償?shù)拇胧?br />由于熱電偶的材料一般都比較貴重(特別是采用貴金屬時),而測溫點到控制儀表的距離都很遠,為了節(jié)省熱電偶材料,降低成本可以用補償導線延伸冷端到溫度比較穩(wěn)定的控制室內(nèi),但補償導線的材質(zhì)要和熱電偶的導線材質(zhì)相同。熱電偶補償導線的作用只起延伸熱電極,使熱電偶的冷端移動到控制室的儀表端子上,它本身并不能消除冷端溫度變化對測溫的影響,不起補償作用。因此,還需采用其他修正方法來補償冷端溫度變化造成的影響,補償方式見下表。
溫度補償方式 | 說 明 | 接 線 | |
內(nèi)部補償 | 使用模板的內(nèi)部溫度為參比接點進行補償,再由模板進行處理。 | 直接用補償導線連接熱電偶到模擬量模板輸入端。 | |
外部補償 | 補償盒 | 使用補償盒采集并補償參比接點溫度,不需要模板進行處理。 | 可以使用銅質(zhì)導線連接參比接點和模擬量模板輸入端。 |
熱電阻 | 使用熱電阻采集參比接點溫度,再由模板進行處理。 | ||
如果參比接點溫度恒定可以不要熱電阻參考 |
表4 各類補償方式
3.2各補償方式接線
3.2.1內(nèi)部補償
內(nèi)部補償是在輸入模板的端子上建立參比接點,所以需要將熱電偶直接連接到模板的輸入端,或通過補償導線間接的連接到輸入端。每個通道組必須接相同類型的熱電偶,連接示意圖如下。
CPU類型 | 支持內(nèi)部補償模板類型 | 可連接熱電偶個數(shù) |
S7-300 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | zui多8個(4種類型,同通道組必須相同) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | zui多2個(1種類型,同通道組必須相同) | |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | zui多8個(8種類型) | |
S7-400 | 6ES7 431-7KF00-0AB0 | zui多8個(8種類型) |
表5 支持內(nèi)部補償?shù)哪0寮翱山訜犭娕紓€數(shù)
圖2 內(nèi)部補償接線
注1:模板6ES7 331-7KF02-0AB0和6ES7 331-7KB02-0AB0需要短接補償端COMP+(10)和Mana(11),其它模板無。
3.2.2 外部補償—補償盒
補償盒方式是通過補償盒獲取熱電偶的參比接點的溫度,但補償盒必須安裝在熱電偶的參比接點處。
補償盒必須單獨供電,電源模塊必須具有充分的噪聲濾波功能,例如使用接地電纜屏蔽。
補償盒包含一個橋接電路,固定參比接點溫度標定,如果實際溫度與補償溫度有偏差,橋接熱敏電阻會發(fā)生變化,產(chǎn)生正的或者負的補償電壓疊加到測量電勢差信號上,從而達到補償調(diào)節(jié)的目的。
補償盒采用參比接點溫度為0℃的補償盒,*使用西門子帶集成電源裝置的補償盒,訂貨號如下表。
*使用的補償盒 | 訂貨號 | ||
帶有集成電源裝置的參比端,用于導軌安裝 | M72166-V V V V V | ||
輔助電源 | B1 | 230VAC | ![]() |
B2 | 110VAC | ||
B3 | 24VAC | ||
B4 | 24VDC | ||
連接到熱電偶 | 1 | L型 | |
2 | J型 | ||
3 | K型 | ||
4 | S型 | ||
5 | R型 | ||
6 | U型 | ||
7 | T型 | ||
參考溫度 | 00 | 0℃ |
表6 西門子參比接點的補償盒訂貨數(shù)據(jù)
圖3 S7-300模板支持接線方式
圖3 類型:熱電偶通過補償導線連接到參比接點,再用銅質(zhì)導線連接參比接點和模板的輸入端子構成回路,同時由一個補償盒對模板連接的所有熱電偶進行公共補償,補償盒的9,8端子連接到模板的補償端COMP+(10)和Mana(11),所以模板的所有通道必須連接同類型的熱電偶。
圖4 S7-400模板支持接線方式
圖4 類型:模板的各個通道單獨連接一個補償盒,補償盒通過熱電偶的補償導線直接連接到模板的輸入端子構成回路,所以模板的每個通道都可以使用模板支持類型的熱電偶,但是每個通道都需要補償盒。
CPU類型 | 支持外部補償盒補償模板類型 | 可連接熱電偶個數(shù) |
S7-300 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | zui多8個(同類型) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | zui多2個(同類型) | |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | zui多8個(類型可不同) |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | zui多16個(類型可不同) |
表7 支持外部補償盒補償?shù)哪0寮翱山訜犭娕紓€數(shù)
3.2.3 外部補償—熱電阻
熱電阻方式是通過外接電阻溫度計獲取熱電偶的參比接點的溫度,再由模板處理然后進行溫度補償,同樣熱電阻必須安裝在熱電偶的參比接點處。
圖5 S7-300模板支持方式
圖5類型:參比接點電阻溫度計pt100的四根線接到模板的35,36,37,38端子,對應(M+,M-,I+,I-),可測參比接點出溫度范圍為-25℃到85℃,
圖6 S7-400模板支持方式
圖6類型:參比接點電阻溫度計的四根線接到模板的通道0,占用通道。
以上這兩種方式,參比接點到模板的線可以用銅質(zhì)導線,由于做公共補償,只能接同類型的熱電偶。
CPU類型 | 支持熱電阻補償模板類型 | 可連接熱電偶個數(shù) |
S7-300 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | zui多8個(同類型) |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | zui多6個(同類型) |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | zui多14個(同類型) |
表8 支持熱電阻補償?shù)哪0寮翱山訜犭娕紓€數(shù)
3.2.4外部補償—固定溫度
如果外部參比接點的溫度已知且固定,可以通過選擇相應的補償方式由模板內(nèi)部處理補償,組態(tài)設置詳見下章節(jié)。
CPU類型 | 支持固定溫度補償模板類型 | 可連接熱電偶個數(shù) | 可設定溫度范圍 |
S7-300 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | zui多8個(同類型) | 0℃或50℃ |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | zui多8個(同類型) | -273.15℃~327.67℃ |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | zui多16個(同類型) | -273.15℃~327.67℃ | |
6ES7 431-7KF00-0AB0 | zui多8個(同類型) | -273.15℃~327.67℃ |
表9支持固定溫度補償?shù)哪0寮翱山訜犭娕紓€數(shù)
從上表可以看出,300的模板只支持參比接點的溫度為0℃或50℃兩種,而400的模板支持可變溫度范圍,且范圍大。
3.2.4混合補償—熱電阻和固定溫度補償
另外,除單獨補償方式外,可以使用相同參比接點給多個模板,通過電阻溫度計進行外部補償,S7-400的模板支持這種方式,補償示意圖如下。
圖7 混合外部補償
補償過程:如圖所示,模板2和1 有公共的參比接點,模板1進行外部電阻溫度計補償方式,由CPU讀取RTD的溫度,然后使用系統(tǒng)功能SFC55(WR_PARM)將溫度值寫入到模板2中,模板2選擇固定溫度補償?shù)姆绞健?br />SFC55只能對模板的動態(tài)參數(shù)進行修改,模擬量輸入模板的靜態(tài)參數(shù)(數(shù)據(jù)記錄0)和動態(tài)參數(shù)(數(shù)據(jù)記錄1)的參數(shù)及數(shù)據(jù)記錄1的結構如下:
參數(shù) | 數(shù)據(jù)記錄號 | 參數(shù)分配方式 | |
SFC55 | STEP7 | ||
用于中斷的目標CPU | 0 | 否 | 是 |
測量方法 | 0 | 否 | 是 |
測量范圍 | 0 | 否 | 是 |
診斷 | 0 | 否 | 是 |
溫度單位 | 0 | 否 | 是 |
溫度系統(tǒng) | 0 | 否 | 是 |
噪聲抑制 | 0 | 否 | 是 |
濾波 | 0 | 否 | 是 |
參比接點 | 0 | 否 | 是 |
周期結束中斷 | 0 | 否 | 是 |
診斷中斷啟用 | 1 | 是 | 是 |
硬件中斷啟用 | 1 | 是 | 是 |
參考溫度 | 1 | 是 | 是 |
上限 | 1 | 是 | 是 |
下限 | 1 | 是 | 是 |
表10 S7-400模擬量輸入模板的參數(shù)
圖8 S7-400模擬量輸入模板的數(shù)據(jù)記錄1的結構
以6ES7 431-7QH00-0AB0 模擬量輸入模板為例,程序塊SFC55調(diào)用:
圖9 SFC55系統(tǒng)塊調(diào)用
當M0.0上升沿使能時,將寫入的參數(shù)從MB100~MB166傳遞到輸入地址為100開始的模板,修改其數(shù)據(jù)記錄1的參數(shù),同時也將參比接點的溫度也寫入模板的設定位置。
參數(shù) | 聲明 | 數(shù)據(jù)類型 | 描述 |
REQ | INPUT | BOOL | REQ=1,寫請求,上升沿信號。 |
IOID | INPUT | BYTE | 地址區(qū)域的標識號:外設輸入=B#16#54; 外設輸出=B#16#55; 外設輸入/輸出混合,如果地址相同,為B#16#54,不同則zui低地址的區(qū)域ID。 |
LADDR | INPUT | WORD | 模板的邏輯地址(初始地址),如果混合模板,兩個地址中的較低的一個。 |
RECNUM | INPUT | BYTE | 數(shù)據(jù)記錄號,參考模板數(shù)據(jù)手冊。 |
RECORD | INPUT | ANY | 需要傳送的數(shù)據(jù)記錄存放區(qū)。 |
RET_VAL | OUTPUT | INT | 故障代碼。 |
BUSY | OUTPUT | BOOL | BUSY=1,寫操作未完成。 |
表11 各參數(shù)的說明
4. 熱電偶的信號處理方式
4.1 硬件組態(tài)設置
首先要在硬件組態(tài)選擇與外部補償接線*的measuring type(測量類型),measuring range(測量范圍),reference junction(參比接點類型)和reference temperature(參比接點溫度)的參數(shù),如下各圖所示。
圖10 S7-300模板測量方式示意圖
圖11 S7-300模板測量范圍示意圖
對于S7-300的模板,組態(tài)如圖10和11所示,只需要選擇測量類型和測量范圍(分度類型),補償方式包含在測量類型中。比如: 參比接點固定溫度補償方式,測量類型選擇 TC-L00C(參比接點溫度固定為0℃) 或 TC-L50C(參比接點溫度固定為50℃),再選擇分度類型,組態(tài)就完成。
圖12 S7-400模板組態(tài)圖1
圖13 S7-400模板組態(tài)圖2
對于S7-400的模板,組態(tài)如圖12和13所示,測量類型中選擇TC-L方式,測量范圍中選擇與實際熱電偶類型*的分度號,參比接點的選擇。比如:參比接點固定溫度的方式,測量類型和測量范圍選擇完后,在參比接點選擇ref.temp(參考溫度),然后在reference temperature框(參考溫度)內(nèi)填寫參比接點的固定,組態(tài)就完成,或者是共享補償方式,可以用SFC55動態(tài)傳輸溫度參數(shù)。
400模板組態(tài)中Reference junction 參數(shù) | 說 明 |
none | 無補償 |
internet | 模板內(nèi)部補償 |
Ref. temp | 參比接點溫度固定已知補償 |
表12 參比接點參數(shù)說明
4.2 測量方式和轉(zhuǎn)換處理
CPU類型 | 測量方法 | 說 明 |
300CPU | TC-I | 內(nèi)部補償 |
TC-E | 外部補償 | |
TC-IL | 線性,內(nèi)部補償 | |
TC-EL | 線性,外部補償 | |
TC-L00C | 線性,參比接點溫度保持在0°C | |
TC-L50C | 線性,參比接點溫度保持在50°C | |
400CPU | TC-L 線性 |
表13 測量方式各參數(shù)的說明及處理
注:測量方式中:I :內(nèi)部補償,E:外部補償,L:線性處理。
線性化方式(TC-IL/EL/L00C/L50C/L)
線性化方式下,由模板內(nèi)部根據(jù)所選擇的熱電偶類型的特性進行線性處理,可以使用L PIW xxx 直接讀入,則將獲得十進制的溫度值,精度為0.1。例如:讀進來的 十進制值為2345,則對應的溫度值為234.5℃。
非線性化方式(TC-I/E)
對于非線性化的設置,此設置類似80Mv的電壓測量,CPU得到的是0~27648之間的一個十進制數(shù)值,即0~80Mv 對應0~27648,需要轉(zhuǎn)換成相應M號,然后通過對照表查找溫度。
綜上所述,如果想得到所測的溫度值,選擇線性化方式的設置比較方便;如果僅需要得到M號,可以選擇非線性化方式的設置。
描述
SCALANCE W700 M12系列模塊設計用于室外安裝.
本文將介紹哪些附件可用于連接天線到SCALANCE W700 M12模塊,天線可以在室外直接安裝,同時可能需要一個,兩個或三個連接頭.
1. 標準連接避雷針西門子DP現(xiàn)場總線接頭
1.1. 直接連接的天線
表01顯示了可用于連接到帶N型接頭的SCALANCE W700 M12模塊的室外天線.
這些天線可直接連接到SCALANCE W700 M12模塊中.
圖 01
序號 | 附件 | 訂貨號 | 備注 |
1. | 終端設備(SCALANCE W700 M12) | ||
SCALANCE W748-1 M12 | 6GK5748-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-1 M12 | 6GK5788-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-2 M12 | 6GK5788-2GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
2. | 天線 | ||
ANT795-4MC | 6GK5795-4MC00-0AA3 | 電氣連接 N型公頭 | |
ANT795-4MD | 6GK5795-4MD00-0AA3 | 電氣連接 N型公頭 |
表 01
1.2. 帶一個連接頭的天線
根據(jù)實際應用情況,可以連接1到3根天線到SCALANCE W00 M12中,表2顯示了帶N型接頭連接室外天線的SCALANCE W700 M12模塊.
SCALANCE W700 M12模塊未使用的天線接口必須連接終端阻抗T1795-1N.
圖 02
序號 | 附件 | 訂貨號 | 備注 |
1. | 終端設備(SCALANCE W700 M12) | ||
SCALANCE W748-1 M12 | 6GK5748-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-1 M12 | 6GK5788-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-2 M12 | 6GK5788-2GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
2. | 終端阻抗設備 | ||
TI795-1N | 6GK5795-1TN00-1AA0 | 電氣連接 N型公頭 | |
3. | Rcoax天線跳線 | ||
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
4. | Rcoax N-Connect母/母饋通板或避雷器 | ||
Rcoax N-Connect母/母饋通板 | 6GK5798-2PP00-2AA6 | 電氣連接 帶2x N-Connect型母頭 | |
避雷器LP798-2N | 6GK5798-2LP10-2AA6 | 電氣連接 帶2x N-Connect型母頭 | |
5. | 天線跳線 | ||
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
5. | 天線 | ||
ANT792-4DN | 6GK5792-4DN00-0AA6 | 連接室外天線: N型母頭 | |
ANT792-6MN | 6GK5792-6MN00-0AA6 | 連接室外天線: N型母頭 | |
ANT792-8DN | 6GK5792-8DN00-0AA6 | 連接室外天線: N型母頭 | |
ANT793-4MN | 6GK5793-4MN00-0AA6 | 連接室外天線: N型母頭 | |
ANT793-6MN | 6GK5793-6MN00-0AA6 | 連接室外天線: N型母頭 | |
ANT795-6MN | 6GK5795-6MN10-0AA6 | 連接室外天線: N型母頭 | |
ANT795-6DC | 6GK5795-6DC00-0AA6 | 連接室外天線: N型母頭 |
Table 02
1.3. 帶兩個連接頭的天線
帶兩個連接頭的天線在空間上方向成90度方向垂直分布,因此無線信號可以沿著這兩個垂直方向進行獨立傳輸互不影響.
表3顯示了帶N型接頭連接室外天線的SCALANCE W700 M12模塊.
SCALANCE W700 M12模塊未使用的天線接口必須連接終端阻抗T1795-1N.
圖 03
序號 | 附件 | 訂貨號 | 備注 |
1. | 終端設備(SCALANCE W700 M12) | ||
SCALANCE W748-1 M12 | 6GK5748-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-1 M12 | 6GK5788-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-2 M12 | 6GK5788-2GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
2. | 終端阻抗 | ||
TI795-1N | 6GK5795-1TN00-1AA0 | 電氣連接 N型公頭 | |
3. | 天線跳線 | ||
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
4. | 天線 | ||
ANT793-6DG | 6GK5793-6DG00-0AA0 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT793-8DJ | 6GK5793-8DJ00-0AA0 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT793-8DK | 6GK5793-8DK00-0AA0 | 電氣連接 N型母頭 |
表 03
1.4. 帶三個連接頭的天線
帶三個連接頭的天線可以有三個獨立的信號傳輸方向,并且三各傳輸方向?qū)⒊?0°, +/-45°) 分布,因此可以保證足夠遠的傳輸距離.
因此把此種類型天線稱為MIMO天線,利用該類天線可以同時進行多通道信號傳輸,使用該天線連接到SCALANCE W700 M12模塊需要 IWLAN QMA/N-connecto公母跳線和三根天線跳線
表4顯示了帶N型接頭連接室外天線的SCALANCE W700 M12模塊.
圖. 04
序號 | 附件 | 訂貨號 | 備注 |
1. | 終端設備(SCALANCE W700 M12) | ||
SCALANCE W748-1 M12 | 6GK5748-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-1 M12 | 6GK5788-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-2 M12 | 6GK5788-2GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
2. | 天線跳線 | ||
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
3. | 天線跳線 | ||
QMA/N-Connect 公/母跳線 | 6XV1875-5JH10 | 1m | |
4. | 天線 | ||
ANT795-6MT | 6GK5795-6MT00-0AA0 | 電氣連接 QMA型母頭 | |
ANT793-6DT | 6GK5793-6DT00-0AA0 | 電氣連接 QMA型母頭 |
表 04
2. 連接避雷器
根據(jù)實際應用情況需要對設備進行防雷和過壓保護.
- 避雷器作為一個保護器件能偶對設備進行有效的保護,包括防雷和過壓.
- 避雷器必須以zui短的連接方式連接到工廠的保護地中.
- 避雷器總是和終端設備一并安裝的,這樣能夠保證對終端設備進行有效的防雷和過壓保護,然而由于其到保護地中的過高回路電流,因此并不*直接安裝在終端設備
2.1. 帶一個接頭的天線
根據(jù)實際應用情況,可以連接1到3根天線到SCALANCE W00 M12中,表5顯示了帶N型接頭連接室外天線的SCALANCE W700 M12模塊.
SCALANCE W700 M12模塊未使用的天線接口必須連接終端阻抗T1795-1N..
圖 05
序號 | 附件 | 訂貨號 | 備注 |
1. | 終端設備 (SCALANCE W700 M12) | ||
SCALANCE W748-1 M12 | 6GK5748-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-1 M12 | 6GK5788-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-2 M12 | 6GK5788-2GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
2. | 終端阻抗 | ||
TI795-1N | 6GK5795-1TN00-1AA0 | 電氣連接 N型公頭 | |
3. | 天線跳線 | ||
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
4. | 避雷器 | ||
避雷器LP798-2N | 6GK5798-2LP10-2AA6 | 電氣連接 帶2x N-Connect型母頭 | |
5. | 天線 | ||
ANT792-4DN | 6GK5792-4DN00-0AA6 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT792-6MN | 6GK5792-6MN00-0AA6 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT792-8DN | 6GK5792-8DN00-0AA6 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT793-4MN | 6GK5793-4MN00-0AA6 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT793-6MN | 6GK5793-6MN00-0AA6 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT795-6MN | 6GK5795-6MN10-0AA6 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT795-6DC | 6GK5795-6DC00-0AA6 | 電氣連接 N型母頭 |
表 05
2.2. 帶兩個連接頭的天線
帶兩個連接頭的天線在空間上方向成90度方向垂直分布,因此無線信號可以沿著這兩個垂直方向進行獨立傳輸互不影響.
表6顯示了帶N型接頭連接室外天線的SCALANCE W700 M12模塊.
SCALANCE W700 M12模塊未使用的天線接口必須連接終端阻抗T1795-1N..
圖. 06
序號 | 附件 | 訂貨號 | 備注 |
1. | 終端設備 (SCALANCE W700 M12) | ||
SCALANCE W748-1 M12 | 6GK5748-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-1 M12 | 6GK5788-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-2 M12 | 6GK5788-2GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
2. | 終端阻抗 | ||
TI795-1N | 6GK5795-1TN00-1AA0 | 電氣連接 N型公頭 | |
3. | 天線跳線 | ||
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
4. | 避雷器 | ||
避雷器 LP798-2N | 6GK5798-2LP10-2AA6 | 電氣連接 帶2x N-Connect型母頭 | |
5. | 天線 | ||
ANT793-6DG | 6GK5793-6DG00-0AA0 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT793-8DJ | 6GK5793-8DJ00-0AA0 | 電氣連接 N型母頭 | |
ANT793-8DK | 6GK5793-8DK00-0AA0 | 電氣連接 N型母頭 |
Table 06
2.3. 帶三個連接頭的天線
帶三個連接頭的天線可以有三個獨立的信號傳輸方向,并且三各傳輸方向?qū)⒊?0°, +/-45°) 分布,因此可以保證足夠遠的傳輸距離.
因此把此種類型天線稱為MIMO天線,利用該類天線可以同時進行多通道信號傳輸,使用該天線連接到SCALANCE W700 M12模塊需要 IWLAN QMA/N-connecto公母跳線和三根天線跳線
表4顯示了帶N型接頭連接室外天線的SCALANCE W700 M12模塊.
圖07
序號 | 附件 | 訂貨號 | 備注 |
1. | 終端設備 (SCALANCE W700 M12) | ||
SCALANCE W748-1 M12 | 6GK5748-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-1 M12 | 6GK5788-1GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
SCALANCE W788-2 M12 | 6GK5788-2GD00-0A*0 | 連接室外天線: N型母頭 | |
2. | 天線跳線 | ||
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH10 | 1m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH20 | 2m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AH50 | 5m | |
N-Connect公/公跳線 | 6XV1875-5AN10 | 10m | |
3. | 避雷器 | ||
避雷器 LP798-2N | 6GK5798-2LP10-2AA6 | 電氣連接 帶2x N-Connect型母頭 | |
4. | 天線跳線 | ||
QMA/N-Connect 公/母跳線 | 6XV1875-5JH10 | 1m | |
5. | 天線 | ||
ANT795-6MT | 6GK5795-6MT00-0AA0 | 電氣連接 QMA型母頭 | |
ANT793-6DT | 6GK5793-6DT00-0AA0 | 電氣連接 QMA型母頭 |
表07
1 G120控制單元CU240
2 CU240E 6SL3244-0BA10-0BA0
3 CU240S 6SL3244-0BA20-1BA0
4 CU240S DP 6SL3244-0BA20-1PA0
5 CU240S PN 6SL3244-0BA20-1FA0
6 CU240S DP-F 6SL3244-0BA21-1PA0
7 CU240S PN-F 6SL3244-0BA21-1FA0
8 PM240(不帶內(nèi)置濾波器)380-480V 3AC 重載
9 1.3A/0.37KW 6SL3224-0BE13-7UA0
10 1.7A/0.55KW 6SL3224-0BE15-5UA0
11 2.2A/0.75KW 6SL3224-0BE17-5UA0
12 3.1A/1.1KW 6SL3224-0BE21-1UA0
13 4.1A/1.5KW 6SL3224-0BE21-5UA0
14 5.9A/2.2KW 6SL3224-0BE22-2UA0
15 7.7A/3KW 6SL3224-0BE23-0UA0
16 10.2A/4KW 6SL3224-0BE24-0UA0
17 18A/5.5KW 6SL3224-0BE25-5UA0
18 25A/7.5KW 6SL3224-0BE27-5UA0
19 32A/11KW 6SL3224-0BE31-1UA0
20 38A/15KW 6SL3224-0BE31-5UA0
21 45A/18.5KW 6SL3224-0BE31-8UA0
22 60A/22KW 6SL3224-0BE32-2UA0
23 75A/30KW 6SL3224-0BE33-0UA0
24 90A/37KW 6SL3224-0BE33-7UA0
25 110A/45KW 6SL3224-0BE34-5UA0
26 145A/55KW 6SL3224-0BE35-5UA0
27 178A/75KW 6SL3224-0BE37-5UA0
28 205A/90KW 6SL3224-0BE38-8UA0
29 250A/110KW 6SL3224-0BE41-1UA0
30 302A/132KW 6SL3224-0XE41-3UA0
31 370A/160KW 6SL3224-0XE41-6UA0
32 477A/200KW 6SL3224-0XE42-0UA0
33 PM240(不帶內(nèi)置濾波器)380-480V 3AC 輕載
34 1.3A/0.37KW 6SL3224-0BE13-7UA0
35 1.7A/0.55KW 6SL3224-0BE15-5UA0
36 2.2A/0.75KW 6SL3224-0BE17-5UA0
37 3.1A/1.1KW 6SL3224-0BE21-1UA0
38 4.1A/1.5KW 6SL3224-0BE21-5UA0
39 5.9A/2.2KW 6SL3224-0BE22-2UA0
40 7.7A/3KW 6SL3224-0BE23-0UA0
41 10.2A/4KW 6SL3224-0BE24-0UA0
42 18A/7.5KW 6SL3224-0BE25-5UA0
43 25A/11KW 6SL3224-0BE27-5UA0
44 32A/15KW 6SL3224-0BE31-1UA0
45 38A/18.5KW 6SL3224-0BE31-5UA0
46 45A/22KW 6SL3224-0BE31-8UA0
47 60A/30KW 6SL3224-0BE32-2UA0
48 75A/37KW 6SL3224-0BE33-0UA0
49 90A/45KW 6SL3224-0BE33-7UA0
50 110A/55KW 6SL3224-0BE34-5UA0
51 145A/75KW 6SL3224-0BE35-5UA0
52 178A/90KW 6SL3224-0BE37-5UA0
53 205A/110KW 6SL3224-0BE38-8UA0
54 250A/132KW 6SL3224-0BE41-1UA0
55 302A/160KW 6SL3224-0XE41-3UA0
56 370A/200KW 6SL3224-0XE41-6UA0
57 477A/250KW 6SL3224-0XE42-0UA0
58 PM240(帶內(nèi)置濾波器)380-480V 3AC重載
59 5.9A/2.2KW 6SL3224-0BE22-2AA0
60 7.7A/3KW 6SL3224-0BE23-0AA0
61 10.2A/4KW 6SL3224-0BE24-0AA0
62 18A/5.5KW 6SL3224-0BE25-5AA0
63 25A/7.5KW 6SL3224-0BE27-5AA0
64 32A/11KW 6SL3224-0BE31-1AA0
65 38A/15KW 6SL3224-0BE31-5AA0
66 45A/18.5KW 6SL3224-0BE31-8AA0
67 60A/22KW 6SL3224-0BE32-2AA0
68 75A/30KW 6SL3224-0BE33-0AA0
69 90A/37KW 6SL3224-0BE33-7AA0
70 110A/45KW 6SL3224-0BE34-5AA0
71 145A/55KW 6SL3224-0BE35-5AA0
72 178A/75KW 6SL3224-0BE37-5AA0
73 PM240(帶內(nèi)置濾波器)380-480V 3AC輕載
74 5.9A/2.2KW 6SL3224-0BE22-2AA0
75 7.7A/3KW 6SL3224-0BE23-0AA0
76 10.2A/4KW 6SL3224-0BE24-0AA0
77 18A/7.5KW 6SL3224-0BE25-5AA0
78 25A/11KW 6SL3224-0BE27-5AA0
79 32A/15KW 6SL3224-0BE31-1AA0
80 38A/18.5KW 6SL3224-0BE31-5AA0
81 45A/22KW 6SL3224-0BE31-8AA0
82 60A/30KW 6SL3224-0BE32-2AA0
83 75A/37KW 6SL3224-0BE33-0AA0
84 90A/45KW 6SL3224-0BE33-7AA0
85 110A/55KW 6SL3224-0BE34-5AA0
86 145A/75KW 6SL3224-0BE35-5AA0
87 178A/90KW 6SL3224-0BE37-5AA0
88 PM250(帶內(nèi)置濾波器)380-480V 3AC重載
89 18A/5.5KW 6SL3225-0BE25-5AA0
90 18A/5.5KW 6SL3225-0BE25-5AA1
91 25A/7.5KW 6SL3225-0BE27-5AA0
92 25A/7.5KW 6SL3225-0BE27-5AA1
93 32A/11KW 6SL3225-0BE31-1AA0
94 32A/11KW 6SL3225-0BE31-1AA1
95 38A/15KW 6SL3225-0BE31-5AA0
96 45A/18.5KW 6SL3225-0BE31-8AA0
97 60A/22KW 6SL3225-0BE32-2AA0
98 75A/30KW 6SL3225-0BE33-0AA0
99 90A/37KW 6SL3225-0BE33-7AA0
100 110A/45KW 6SL3225-0BE34-5AA0
101 145A/55KW 6SL3225-0BE35-5AA0
102 178A/75KW 6SL3225-0BE37-5AA0
103 PM250(帶內(nèi)置濾波器)380-480V 3AC輕載
104 18A/7.5KW 6SL3225-0BE25-5AA0
105 18A/7.5KW 6SL3225-0BE25-5AA1
106 25A/11KW 6SL3225-0BE27-5AA0
107 25A/11KW 6SL3225-0BE27-5AA1
108 32A/15KW 6SL3225-0BE31-1AA0
109 32A/15KW 6SL3225-0BE31-1AA1
110 38A/18.5KW 6SL3225-0BE31-5AA0
111 45A/22KW 6SL3225-0BE31-8AA0
112 60A/30KW 6SL3225-0BE32-2AA0
113 75A/37KW 6SL3225-0BE33-0AA0
114 90A/45KW 6SL3225-0BE33-7AA0
115 110A/55KW 6SL3225-0BE34-5AA0
116 145A/75KW 6SL3225-0BE35-5AA0
117 178A/90KW 6SL3225-0BE37-5AA0
118 進線電抗器(僅用于PM240)
119 0.37KW 6SE6400-3CC00-2AD3
120 0.55KW 6SE6400-3CC00-2AD3
121 0.75KW 6SE6400-3CC00-4AD3
122 1.1KW 6SE6400-3CC00-4AD3
123 1.5KW 6SE6400-3CC00-6AD3
124 2.2KW 6SL3203-0CD21-0AA0
125 3KW 6SL3203-0CD21-0AA0
126 4KW 6SL3203-0CD21-4AA0
127 7.5KW 6SL3203-0CD22-2AA0
128 11KW 6SL3203-0CD22-2AA0
129 15KW 6SL3203-0CD23-5AA0
130 18.5KW 6SL3203-0CJ24-5AA0
131 22KW 6SL3203-0CJ24-5AA0
132 30KW 6SL3203-0CD25-3AA0
133 37KW 6SL3203-0CJ28-6AA0
134 45KW 6SL3203-0CJ28-6AA0
135 55KW 6SE6400-3CC11-2FD0
136 75KW 6SE6400-3CC11-2FD0
137 90KW 6SE6400-3CC11-7FD0
138 110KW 6SL3000-0CE32-3AA0
139 132KW 6SL3000-0CE32-8AA0
140 160KW 6SL3000-0CE33-3AA0
141 200KW 6SL3000-0CE35-1AA0
142 250KW 6SL3000-0CE35-1AA0
143 輸出電抗器
144 0.37KW 6SE6400-3TC00-4AD2
145 0.55KW 6SE6400-3TC00-4AD2
146 0.75KW 6SE6400-3TC00-4AD2
147 1.1KW 6SE6400-3TC00-4AD2
148 1.5KW 6SE6400-3TC00-4AD2
149 2.2KW 6SL3202-0AE21-0CA0
150 3KW 6SL3202-0AE21-0CA0
151 4KW 6SL3202-0AE21-0CA0
152 7.5KW 6SL3202-0AJ23-2CA0
153 11KW 6SL3202-0AJ23-2CA0
154 15KW 6SL3202-0AJ23-2CA0
155 18.5KW 6SE6400-3TC05-4DD0
156 22KW 6SE6400-3TC03-8DD0
157 30KW 6SE6400-3TC05-4DD0
158 37KW 6SE6400-3TC08-0ED0
159 45KW 6SE6400-3TC07-5ED0
160 55KW 6SE6400-3TC14-5FD0
161 75KW 6SE6400-3TC15-4FD0
162 90KW 6SE6400-3TC14-5FD0
163 110KW 6SL3000-2BE32-1AA0
164 132KW 6SL3000-2BE32-6AA0
165 160KW 6SL3000-2BE33-2AA0
166 200KW 6SL3000-2BE33-8AA0
167 250KW 6SL3000-2BE35-0AA0
168 制動電阻
169 0.37KW 6SE6400-4BD11-0AA0
170 0.55KW 6SE6400-4BD11-0AA0
171 0.75KW 6SE6400-4BD11-0AA0
172 1.1KW 6SE6400-4BD11-0AA0
173 1.5KW 6SE6400-4BD11-0AA0
174 2.2KW 6SL3201-0BE12-0AA0
175 3KW 6SL3201-0BE12-0AA0
176 4KW 6SL3201-0BE12-0AA0
177 7.5KW 6SE6400-4BD16-5CA0
178 11KW 6SE6400-4BD16-5CA0
179 15KW 6SE6400-4BD16-5CA0
180 18.5KW 6SE6400-4BD21-2DA0
181 22KW 6SE6400-4BD21-2DA0
182 30KW 6SE6400-4BD21-2DA0
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184 75KW 6SE6400-4BD24-0FA0
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190 250KW 6SL3000-1BE32-5AA0