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智能节电开关VQE-K 120系列

智能节电开关是 浙江威奇电气有限公司 研发的一款集空调、照明、插座为一体的综合管理终端,该产品可替代传统的空调、照明面板。应用于一体化智慧末端控制系统中。配套人体感应器等设备,实现室内空调、照明设备的多种智慧管理:如实现人来打开、人走延时关闭等;本地温度、照明智能管理;支持所带负载自动计量测算,实现末端能耗分析。并为智慧一体化空调控制系统提供末端数据支撑。 

智能节电开关VQE-K 120系列基本信息

智能节电开关VQE-K 120系列技术参数

产品详细参数

通信距离

无线通讯距离不小于20米(在无遮挡的室内环境)

负载

4路 AC220V 1A/2A

静电放电抗干扰度

GB/T 17626.2-2018 三级

电快速瞬变脉冲群抗扰度等级

GB/T 17626.4-2018 四级

浪涌(冲击)抗扰度

GB/T 17626.5-2019 三级

外形尺寸

118*118*18mm(面板部分)

安装方式

120型预埋盒安装

功耗

≤0.8W(待机) ≤3.0W(满载)

工作电源

AC220V 50Hz

工作温度

-20℃~55℃

存储温度

-20℃~70℃

相对湿度

≤95%(无凝露)

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智能节电开关VQE-K 120系列造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

窗帘智能开关

  • 智能系统:窗帘系统;说明:窗帘无线控制开关;
  • 智家物联
  • 13%
  • 武汉鸿宇未来科技有限公司
  • 2022-12-06
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开关系列

  • HK8-16/2
  • 环宇
  • 13%
  • 环宇集团新疆销售有限公司
  • 2022-12-06
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开关系列

  • HK8-63/3
  • 环宇
  • 13%
  • 环宇集团新疆销售有限公司
  • 2022-12-06
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开关系列

  • HK8-63/2
  • 环宇
  • 13%
  • 环宇集团新疆销售有限公司
  • 2022-12-06
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开关系列

  • HK8-16/2
  • 13%
  • 环宇集团成都电器销售分公司
  • 2022-12-06
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开关

  • APN10-250/3300 120A-250A
  • 阳江市2009年9月信息价
  • 建筑工程
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开关

  • APN10-250/3300 120A-250A
  • 阳江市2009年7月信息价
  • 建筑工程
查看价格

开关

  • APN10-250/3300 120A-250A
  • 阳江市2009年6月信息价
  • 建筑工程
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开关

  • APN10-250/3300 120A-250A
  • 阳江市2009年3月信息价
  • 建筑工程
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开关

  • APN10-250/3300 120A-250A
  • 阳江市2009年12月信息价
  • 建筑工程
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节电开关

  • 识别IC卡
  • 4073个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-06-19
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节电开关

  • 普通
  • 8849个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-05-25
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IC卡节电开关

  • 9254个
  • 1
  • 迈拓普
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-06-11
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感应节电开关

  • 识别房号卡
  • 7645个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-04-27
查看价格

感应卡节电开关

  • 7718个
  • 1
  • 迈拓普
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-31
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智能节电开关VQE-K 120系列功能特点

智能节电开关(型号:VQE-K) 120系列具有以下特点:

1、用电设备集中控制功能。可控制空调、照明、插线板三类设备。其中空调可以同时控制两组,且兼容普通中央空调、VRV空调及红外线遥控的分体式空调三种不同类型的空调。2.定时任务功能:每天可设置11组定时开关任务。3、无线通讯功能:改造时可直接更换原有开关面板,无需布线。4.一键控制功能:可以将常用的用电设备一键开关。5、液晶显示功能:可显示万年历,环境温度、空调状态等内容。6、能耗计量功能:可对应用区域内的设备能耗进行计量。7、无线远程升级及无线自组网功能。8、实现设备的免调试、免维护、即装即用、快速组网的目的。9、电容式触摸按键。与机械按键相比,没有磨损,寿命更长。

产品详细功能特点

功能 型号

VQE-K

基础款

VQE-K

智能款

VQE-K

智慧款

兼容系统

离线自主运行

智能化管理系统

大数据人工智能管理系统

功能亮点

本地操控:支持空调、照明、插座集中控制

一键记忆式总开关

负载能耗测算功能

无线自组网功能

支持系统升级、远程控制

故障诊断分析

支持大数据分析管理

基本功能

面板空调、照明等操作功能

电容式触摸按键,按键音效、背光亮度可调

支持系统、APP等远程控制

限温、定时等多任务设置

同类产品间关联控制

液晶显示:空调状态、设置温度、环境温度、时间等

通信方式:无线433MHz

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智能节电开关VQE-K 120系列常见问题

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智能节电开关VQE-K 120系列文献

声控延时节电开关报告的书写 声控延时节电开关报告的书写

声控延时节电开关报告的书写

格式:pdf

大小:80KB

页数: 8页

附件一: 长春工业大学 《电子技术课程设计》 设计题目 : 声控延时节电开关 专 业: 本 08自动化 01班 学生姓名 : 学 号 : 起迄日期 : 2011 年 4月 3 日 ~2011年 6月 14 日 指导教师 : 于伟 皓洁 教研室主任: 《电子技术课程设计》任务书 1.课程设计的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等) : 一、课程设计内容 题目: 声控延时节电开关 要求:接收声控信号,将电灯打开。它不需发送关闭信号,由电路自身的延时电路将灯关闭。当 灯被打开后, 延时电路延时约 20s后灯自动关闭。 该电路还具有自动光控作用, 在白天由光敏二极管 控制着电路,即使受到声信号的触发,开关也不会被打开。 注:①可以采用压电陶瓷声传感器、电压放大器、可控硅触发及延时电路、光控电路和电源电 路 二、课程设计要求 1. 综合运用已学习过模拟电路和数字电路等知识,阅读相关集成电

智能节电插座 智能节电插座

智能节电插座

格式:pdf

大小:80KB

页数: 1页

你家的电器在待机吗?你可否知道电器关闭后如果不拔掉插头,还在继续耗电,由此产生的待机功耗大得惊人?针对待机能耗较大的电器如电脑、空调、电视、DVD、音响功放和打印机等,北京某公司创造性地开发出电脑、空调、电视、家庭影院和投影机五大系列节电插座,均不改变用户任何使用习惯,自动实现

防水卷材产品

SBC120系列

高分子增强复合防水卷材(SBC120系列)是聚乙烯、丙纶无纺布、EVA、抗老化剂等高分子原料经物理和化学变化由自动化生产线复合后加工制成。其结构是中间层是防水层和防老化层,上下两面是增强粘结层。该产品为高分子多层一次性复合、其表面呈无规则交叉网孔状。其特点是抗拉强度高、防水抗渗能力强,施工简便,是现今最具有发展潜力及发展最快的新型防水材料。

产品特点

1.1 产品结构特点

聚乙烯丙纶复合防水卷材以聚乙烯树脂为主防水层,双表面复合丙纶长丝无纺布作增强层,采用热融直压工艺一次复合成型(低档次的产品则采用二次复合成型工艺)。

主防水层聚乙烯膜采用抗穿刺性能良好的线性低刻度聚乙烯(LLDPE)树脂加工而成,同时加入了辅料以改进卷材主防水层的柔性和粘结性,加入了炭黑、抗氧剂以改进卷材主防水层的抗老化性。

表面增强层采用新型丙纶长丝热轧纺粘无纺布,主要作用为:一是增加芯层(主防水层)的整体抗拉伸强度,使芯层厚度相对减少;二是增加芯层的表面粗糙程度,使芯层起到防护作用;三是提供可粘接的网状空隙结构。

作复合卷材表面增强层的无纺布结构,约40%的厚度与不透水层聚乙烯树脂经热融粘合,保证表面层与不透水层结合牢固;约60%的厚度提供卷材主体层与结构粘合层的粘合,保证粘合剂与不透水层充分粘合,使防水结构切向不透水。

1.2 产品性能特点

聚乙烯丙纶复合防水卷材的选材及结构特点,使其具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、无毒、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。聚乙烯、聚丙烯(丙纶)均耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧,而丙纶具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下,聚乙烯、聚丙烯已证明的寿命大于50年。

需要说明的是,这里所讨论的聚乙烯丙纶复合防水卷材,是指主体防水层达到规定厚度、采用一次复合成型工艺、质量有保证的正规企业生产的产品。

1.3 产品应用技术特点

聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用技术是系统防水技术,综合运用优势材料承担防水系统的分解功能,形成整体性能良好稳定的防水系统。

系统防水结构:

聚乙烯丙纶复合防水卷材由防护层、上结构粘合层、卷材主体层、下结构粘合层、基层组成。卷材主体层即聚乙烯丙纶复合防水卷材,由上增强层、不透水层、下增强层组成。

1.3.1 各部分功能特点:

1)防护层:承担防止机械损伤和紫外光照射、阻滞水流等功能。

2)上粘合层:承担防护层与卷材主体层的粘接、阻滞渗漏水流的功能(由含聚合物的防水水泥素浆构成)。

3)卷材主体层:承担阻止水渗透、提供粘接结构层功能,自身具备防止热老化和臭氧老化功能。

4)下粘合层:承担卷材主体层与基层的粘接、阻滞渗漏水流横向渗流、弥补基层缺陷的功能(由高分子胶粘剂构成)。

5)基层:承担提供承载基体功能(主要由建筑砌构体或混凝土构体构成)。

1.3.2 系统防水结构特性

聚乙烯丙纶复合防水卷材系统的防水结构可满足防水工程设计对防水系统的要求:

1)结构稳定性:这是依靠卷材表面网状结构与水泥结构直接凝固粘合实现的。

2)不透水性:这是依靠卷材聚乙烯芯层和横向不透水的稳定粘合界面结构实现的。

3)耐大气老化:这是依靠聚乙烯、聚丙烯良好的抗氧化、耐臭氧能力,以及与卷材稳定结合、完全隔断紫外光的水泥结构实现的。

4)机械防护:依靠表面增强层和性能稳定的水泥材料保护层承担。

5)紫外光防护:由水泥材料保护层承担,施工后的卷材完全隔绝紫外光。

6)施工可行性:是依靠卷材表面增强层提供的网状空隙结构与水泥材料直接凝固粘合来实现的。防水系统中防水卷材与建筑主体结构的粘接铺贴以及与防护层的粘接采用水泥材料,因此,结构稳定性良好,不随时间延长而减弱,同时施工不要求建筑主体的低含水率。

7)环保可行性:产品无毒、无污染,施工过程中不污染环境。

8)防水层意外损伤时的渗流阻滞:聚乙烯丙纶复合防水卷材产品应用系统注重结构整体防水效能,而不强调防水卷材本体材料的单独阻止水渗透能力。在整个防水系统中,层层结构起到了渗漏水的阻滞作用;当卷材主体材料意外损伤时,控制卷材主体材料渗漏点的总渗流量使其不形成明水流,从而达到工程防水的总体效果。

1.3.3 拼接技术

聚乙烯丙纶复合防水卷材的拼接采用凝固性粘合剂粘合和热融粘合两种方法,均具有长期物理化学稳定性。

1)凝固性粘合剂粘合

凝固性粘合剂主要指聚氨酯胶粘剂、高分子改性水泥涂料等。凝固性粘合剂干固后,与卷材表面无纺布铆固粘合。

粘接机理:线性低密度聚乙烯(主防水层)表面复合无纺布加糙,在卷材表面形成网状空隙结构,使其具有可粘接性能。当卷材表面无纺布与粘合液接触时,无纺布纤维切向布置使粘合易于浸入,粘合液浸入无纺布网状孔隙,形成机械铆固作用,使卷材与卷材或基层牢牢地粘接在一起。

2)热融粘合

热融粘合主要指热楔法焊接,粘接效果更佳。

粘接机理:将聚乙烯树脂热融,在压力下透出丙纶或与聚丙烯熔融接合,其粘接强度可靠,可达40N/cm。

1.3.4 工程应用优势

聚乙烯丙纶复合防水卷材在工程中有一些独特的优势:

1)解决了大部分有机防水卷材不能与水泥材料直接粘合敷设的问题;

2)没有大部分有机防水卷材产品施工要求建筑基层低含水率(<9%)的局限;

3)解决了有机防水卷材产品主体防水材料外露使用易受损伤、老化的问题;

4)无某些防水卷材明火施工、污染环境等问题;

5)防水系统摆脱了单纯依靠防水材料承担全部防水功能的方法,降低了有机材料消耗和工程费用,提高了防水效果。

系统配套材料

聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统根据工程的设计要求进行防水施工,需要相应的配套材料,包括配套胶粘剂、热软化设备、预定型材料等。

2.1粘合剂粘合施工

聚乙烯丙纶复合防水卷材的粘接特性与系统防水结构决定了粘接材料的选用。

卷材接缝可采用聚氨酯作胶粘剂,主要选择专门配制的对防水卷材无溶胀作用的聚醚型或沥青基聚氨酯胶粘剂,保证卷材不变形。

卷材的上下粘合层可采用非再溶性高分子胶粘剂改性水泥材料,即水泥素浆中加入专用胶料。这类材料具有较适宜的初粘力、较好的保水性、非再溶性和溶胀阻水性。高分子胶粘剂的作用是遇水膨胀、阻滞水的渗透、保持水泥素浆的和易性、保持水分以利于粘合层中水泥的水化凝固。

下结构粘合层可采用水泥素浆材料,它可以在含水率大于9%的基层上进接施工。当然,含水率高时,应避免水分蒸发逸出而形成空鼓。上结构粘合层同样可采用水泥素将材料,它可以在防水卷材的上表面直接涂刷施工,随后进行保护层施工。

2.2热熔粘合施工

聚乙烯丙纶复合防水卷材热融粘合施工时,应保证聚乙烯膜的熔融接合。主要施工设备有双楔式自动爬行枪、热风焊枪、压出式焊枪等。

聚乙烯丙纶复合防水卷材的柔软程度依其规格有较大不同。较薄的卷材比较柔顺,易于施工敷设,较厚的卷材比较硬挺,敷设前需要采用配套的热软化设备(热风、热辐射),使卷材软化、柔顺,与基层适应。其中热风适宜于曲率较大的折角部位,热辐射适宜于曲率较小的折弯部位。复杂部位的粘接敷设需采用临时固定方法,还可采用配套预定材料和速粘胶固定技术。

其他的配套施工工具还有刮板、搅拌器具、制胶容器、剪刀、割刀、清扫工具、称重工具、腻子刀、毛刷等。

产品应用范围

聚乙烯丙纶复合防水卷材产品本身的特点,既可在寒冷的东北、西北地区应用,也可在炎热潮湿的南方地区应用。

聚乙烯丙纶复合防水卷材产品技术应用领域也较广:屋面、地下、室内、地铁、承载台面、洞库、仓储、蓄水池等工程,均可使用。随着对该类产品特殊性能的研究和开发,该类材料正在向更广的应用领域进军。例如,通过产品承受交变荷载能力的研究,复合卷材将可在道桥路面防水工程中得到应用;通过对产品负水压剥离性能的研究,复合卷材将可在地下内防水工程中得到应用。

聚乙烯丙纶复合防水卷材防水系统应用在屋面防水工程中,主要设计在基层之上;应用在地下防水工程中,主要设计在基层迎水侧;应用在室内防潮工程中主要设计在基层与饰面层之间;应用在承载面防水工程中,主要设计在基层与承载面层之间;应用在地下砌衬防水工程中,主要设计在外衬与内衬之间;应用在洞体防水工程中,主要设计在内砌衬外侧;应用在坡瓦屋面防水工程中,主要设计在基层与瓦衬层之间。

自粘橡胶沥青防水卷材

自粘橡胶沥青防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料,采用离粘隔离层的自粘防水卷材。该产品为聚酯胎基胎和无治性两种。产品具有极强的粘结性能和自愈性,适应高低温环境下施工。

产品特点

1、不用粘结剂,也不须加热烤至熔化,只须撕去隔离层,即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。

2、具有橡胶的弹性,延伸率极佳,很好地适应基层的变形和开裂。

3、具有优异的对基层的粘接力,粘结力往往大于其剪切力(粘合面外断裂),确保搭接严密可靠,天衣无缝。

4、极具特色的“自愈功能”,能自行愈合较小的穿刺破损,在遭遇穿刺或硬物嵌入时,会自动与这些物体合为一体,保持良好的防水性能。

5、除主体材料外,表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度(聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水),因此防水具有双重保险性。

6、耐腐蚀:该卷材具有很好的耐酸、耐碱,耐化学腐蚀,在各种环境中具有优良的耐老化性能。

产品应用范围

适用于工业与民用建筑物的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于需要冷施工的军事设施和不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等再防水工程。

对于屋顶花园也可以起到耐根系穿刺的功能。还适用于公路防水基层的施工。是国家推广产品。

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如何通过USS协议实现西门子S7-1200与G120变频器的通信

西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,作为经常与SINAMICS G120系列变频器共同使用的PLC,其USS通信协议的使用一直在市场上有着非常广泛的应用。本文将主要介绍如何使用USS通信协议来实现S7-1200与G120变频器的通信。

1.控制系统原理和接线图

下图是本例中所使用的原理和接线图。

图1 控制系统原理和接线图

2.硬件需求

S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU:

1)S7-1211C CPU。

2)S7-1212C CPU。

3)S7-1214C CPU。

这三种类型的CPU都可以使用USS通信协议通过通信模块CM1241 RS485来实现S7-1200与G120变频器的通信。

本例中使用的PLC硬件为:

1)PM1207电源 ( 6EP1 332-1SH71 )

2) S7-1214C ( 6ES7 214 -1BE30 -0XB0 )

3) CM1241 RS485 ( 6ES7 241 -1CH30 -0XB0 )

4) 模拟器 ( 6ES7 274 -1XH30 -0XA0 )

本例中使用的G120变频器硬件为:

1) SINAMICS G120 PM240 (6SL3244-0BA20-1BA0)

2) SINAMICS G120 CU240S(6SL3224-0BE13-7UA0)

3) SIEMENS MOTOR (1LA7060-4AB10)

4) 操作面板 ( XAU221-001469)

5) USS 通信电缆 ( 6XV1830-0EH10)

3.软件需求

1) 编程软件 Step7 Basic V10.5 ( 6ES7 822-0AA0-0YA0)

4.组态

我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5 中组态S7-1214C 和G120变频器的USS通信。

4. 1 PLC 硬件组态

首先在Step7 Basic V10.5中建立一个项目,如图2所示。

图2: 新建S7 1200项目

在硬件配置中,添加CPU1214C和通信模块CM1241 RS485模块,如图3所示。

图3: S7 1200硬件配置

在CPU的属性中,设置以太网的IP地址,建立PG与PLC的连接,如下图所示。

图4: S7 1200 IP地址的设置

4. 2 G120参数设置

变频器的参数设置如下表所示。

表1 :G120变频器的参数设置

注意:表1中的17,18,19,20 这四项参数值的设置必须使PLC的参数值与变频器的参数值相一致。而19,20这两个参数值必须设置成如表1中的值,否则有可能变频器与S7-1200通信有如下问题:可能不能读出从变频器反馈回来的参数值。

5.USS通信原理与编程的实现

5. 1 S7 1200 PLC与G120 通过USS通信的基本原理

S7 1200提供了专用的USS库进行USS通信,如下图所示:

图5: S7 1200 专用的USS库

USS_DRV 功能块是S7-1200 USS通信的主体功能块,接受变频器的信息和控制变频器的指令都是通过这个功能快来完成的。必须在主 OB中调用,不能在循环中断OB中调用。

USS_PORT功能块是S7-1200与变频器USS通信的接口,主要设置通信的接口参数。可在主OB或中断OB中调用。

USS_RPM功能块是通过USS通信读取变频器的参数。必须在主 OB中调用,不能在循环中断OB中调用。

USS_WPM功能块是通过USS通信设置变频器的参数。必须在主 OB中调用,不能在循环中断OB中调用。

这些专用功能块与变频器之间的控制关系如下图所示:

图6: USS 通信功能块与变频器的控制关系

USS_DRV功能块通过USS_DRV_DB数据块实现与USS_PORT功能块的数据接收与传送,而USS_PORT功能块是S7-1200 PLC CM1241 RS485模块与变频器之间的通信接口。USS_RPM功能块和USS_WPM功能块与变频器的通信与USS_DRV功能块的通信方式是相同的。

每个S7-1200 CPU最多可带3个通信模块,而每个CM1241 RS485通信模块最多支持16个变频器。因此用户在一个S7-1200 CPU中最多可建立3个USS网络,而每个USS网络最多支持16个变频器,总共最多支持48个USS变频器。

5. 2 S7 1200 PLC进行USS通信的编程

1.USS通信接口参数功能块的编程

USS通信接口参数功能块的编程如下图所示。

图7: USS通信接口参数功能块的编程

USS_PORT功能块用来处理USS网络上的通信,它是S71200 CPU与变频器的通信借口。每个CM1241 RS485模块有且必须有一个USS_PORT功能块。

PORT:指的是通过哪个通信模块进行USS通信。

BAUD:指的是和变频器进行通行的速率。 变频器的参数P2010种进行设置。

USS_DB:指的是和变频器通信时的USS数据块。每个通信模块最多可以有16个USS数据块,每个CPU最多可以有48个USS数据块,具体的通信情况要和现场实际情况相联系。每个变频器与S7-1200进行通信的数据块是唯一的。

ERROR:输出错误。

STATUS:扫描或初始化的状态。

S7-1200 PLC与变频器的通信是与它本身的扫描周期不同步的,在完成一次与变频器的通信事件之前,S7-1200通常完成了多个扫描。

USS_PORT通信的时间间隔是S7-1200与变频器通信所需要的时间,不同的通信波特率对应的不同的USS_PORT通信间隔时间。下图列出了不同的波特率对应的USS_PORT最小通信间隔时间。

图8:不同的波特率对应的USS_PORT最小通信间隔时间

USS_PORT在发生通信错误时,通常进行3次尝试来完成通信事件,那么S7-1200与变频器通信的时间就是USS_PORT发生通信超时的时间间隔。例如:如果通信波特率是57600,那么USS_PORT与变频器通信的时间间隔应当大于最小的调用时间间隔,即大于36.1Ms而小于109Ms。S7-1200 USS 协议库默认的通信错误超时尝试次数是2次。

基于以上的USS_PORT通信时间的处理,我们建议在循环中断OB块中调用USS_PORT通信功能块。在建立循环中断OB块时,我们可以设置循环中断OB块的扫描时间,以满足通信的要求。循环中断OB块的扫描时间的设置如下图所示:

图9:循环中断OB块的扫描时间的设置

2.USS_DRV功能块的编程

USS_DRV功能块的编程如下图所示。

图10: USS_DRV功能块的编程

USS_DRV功能块用来与变频器进行交换数据,从而读取变频器的状态以及控制变频器的运行。每个变频器使用唯一的一个USS_DRV功能块,但是同一个CM1241 RS485模块的USS网络的所有变频器(最多16个)都使用同一个USS_DRV_DB。

USS_DRV_DB:指定变频器进行USS通信的数据块。

RUN: 指定DB块的变频器启动指令。

OFF2: 紧急停止,自由停车。 该位为0时停车。

OFF3: 快速停车,带制动停车。 该位为0时停车。

F_ACK: 变频器故障确认。

DIR: 变频器控制电机的转向。

SPEED_SP: 变频器的速度设定值。

ERROR: 程序输出错误。

RUN_EN: 变频器运行状态指示。

D_DIR: 变频器运行方向状态指示。

INHIBIT: 变频器是否被禁止的状态指示。

FAULT: 变频器故障。

SPEED: 变频器的反馈的实际速度值。

DRIVE: 变频器的USS站地址。变频器参数P2011设置。

PZD_LEN: 变频器的循环过程字。 变频器参数P2012设置。

注意:变频器的PKW的长度在这里是特殊需要注意的,在使用USS通信时必须是4,如果改成3或者127都将不能读取反馈回来的过程值。

3.USS_RPM功能块的编程

USS_RPM功能块的编程 如下图所示。

图11:USS_RPM功能块的编程

USS_RPM功能块用于通过USS通信从变频器读取参数。

REQ: 读取参数请求。

DRIVE: 变频器的USS站地址。

PARAM: 变频器的参数代码。

INDEX: 变频器的参数索引代码

USS_DB: 指定变频器进行USS通信的数据块。

DONE: 读取参数完成。

ERROR: 读取参数错误。

STATUS: 读取参数状态代码。

VALUE: 所读取的参数的值。

注意:进行读取参数功能块编程时,各个数据的数据类型一定要正确对应。如果需要设置变量读取参数时,注意该参数变量的初始值不能为0,否则容易产生通信错误。

4.USS_WPM功能块的编程

USS_WPM功能块的编程如下图所示。

图12:USS_WPM功能块的编程

USS_WPM 功能块用于通过USS通信设置变频器的参数。

REQ: 读取参数请求。

DRIVE: 变频器的USS站地址。

PARAM: 变频器的参数代码。

INDEX: 变频器的参数索引代码。

EEPROM:把参数存储到变频器的EEPROM。

VALUE: 设置参数的值。

USS_DB: 指定变频器进行USS通信的数据块。

DONE: 读取参数完成。

ERROR: 读取参数错误状态。

STATUS: 读取参数状态代码。

注意:对写入参数功能块编程时,各个数据的数据类型一定要正确对应。如果需要设置变量进行写入参数值时,注意该参数变量的初始值不能为0,否则容易产生通信错误。

5. 3 S7 1200 PLC进行USS通信的调试

S7-1200 PLC 通过CM1241 RS485模块与变频器进行USS通信时,需要注意如下几点:

当同一个CM1241 RS485 模块带有多个(最多16个)USS变频器时,这个时候通信的USS_DB是同一个,USS_DRV功能块调用多次,每个USS_DRV功能块调用时,相对应的USS站地址与实际的变频器要一致,而其它的控制参数也要一致。

当同一个S7-1200 PLC 带有多个CM1241 RS485模块(最多3个)时,这个时候通信的USS_DB相对应的是3个,每个CM1241 RS485模块的USS网络使用相同的USS_DB,不同的USS网络使用不同的USS_DB。

当对变频器的参数进行读写操作时,注意不能同时进行USS_RPM和USS_WPM的操作,并且同一时间只能进行一个参数的读或者写操作,而不能进行多个参数的读或者写操作。

在S7-1200 PLC 与变频器的USS通信的实际使用过程中,需要根据网络的现场情况,对问题进行具体的解决。

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机械式压力开关简介

机械式压力开关为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。UE 120系列压力开关可以提供不同的压力,差压,真空和温度范围,同样可以提供不同的连接方式,各种不同的材料以及感压元件类型,正是由于这种灵活的选择方式使得120系列UE压力开关可广泛应用于各种场所,如化工、石化、炼油、油田、钻井平台,输油管线以及制药等各种工业过程

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