• 西门子6DR5025-0EG00-0AA0代理商

    详细信息

     品牌:西门子  型号:6DR5025-0EG00-0AA0  加工定制:否  
     材质:pvc  规格:SIPART PS2  标准:德标  
     类型:二通式  连接形式:内螺纹   
    西门子6DR5025-0EG00-0AA0代理商  智能 SIPART PS2 电气 定位器 用于 气动直行程 和 角行程执行机构 "2线制; 不带HART;" "双作用; 外壳:" 铝 (EEx d) 带可固定运输紧固件. 带防爆保护 (ATEX/IECEx/FM/CSA); 隔爆型 连接螺纹 电动:M20x1.5 / 气动:G 1/4 无极限值报警器 无选件模块 . 简要说明 德语 / 英语 . 无安装的压力计单元
    上海楚控自动化设备有限公司西门子代理商
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    产地:德国

    包装:全新原装

    质保:按西门子厂家要求保修一年(人为因素除外)

    发货方式:含17%增值税。采用快递方式,配送至全国各地。

    我公司为西门子产品销售点,所售产品均为全新原装。我公司有*的技术工程师,可上门安装调试,提供技术支持等服务、
    西门子6DR5025-0EG00-0AA0
    一、直行程执行器调试
    1.用相应的安装配件安装定位器。
    注意:杠杆比率开关的位置对定位器非常重要。
    2.推动杆上驱动销钉的位置,到达额定冲程的位置或更高的一个刻度位置后,用螺帽拧紧驱动销钉。 3.用气动管缆连接定位器与执行机构,给定位器提供气源。 4.连接相应的电流或电压源。
    5.现在定位器处于“P manua1”方式。在显示屏上一行显示当前电位计的百分比电压值(P), 例如“P 37.5”,显示屏下行“NOINI”在闪烁。
    6.通过上和下键移动执行机构达到每一个*终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内自由移动。
    注:当你保持*方向键向下按压的同时下压另一方向键时,可快速移动执行机构
    7.现在移动执行器,使杆达到水平位置,显示屏将显示一个介于P48.0 到P52.0 之间的值。如果 不是这种情况,调整磨擦夹紧单元,直到杆水平并显示“P50.0”时。确切的说,你达到了这一值,定位器能测定的位移将更精确。
    二、复制初始化数据(定位器置换)
    1.从被置换的定位器中,通过PDM 或HART 通讯器和存贮器中读出装置参数和初始化数据(初始化时测定的)。如果装置已由PDM 初始化并且数据已被储存,这一步可以不要。
    2.固定执行器在通常位置上(机械的或气动的)。
    3.从被置换的定位器的显示中读出当前位置值并且记录。如果电子器件有故障,通过执行机构或
    阀门的测定来测出当前位置。
    4.拆下定位器,安装定位器杆臂到置换装置上,安装置换定位器的附件,送置传送速率选择开关在与故障装置相同的位置。读出装置数据和来自PDM 或Handheld 的初始化数据。
    5.如果显示的当前值与从故障定位器记录的值不一样,用磨擦夹紧装置调出正确值。
    6.现在定位器已经可以操作。
    与正确初始化过的定位器相比,精度和动态特性是有限的。特别是硬件停的位置和相应的工作 数据将显出偏差。因而,初始化必需在下一个可能的机会完成。
    西门子6DR5025-0EG00-0AA0
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    6DR5020-0NN00-0AA0
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    6DR4004-6J
    6DR4004-8J
    6EP1334-3BA00
    定位器配件
    6DR4004-1M
    6DR4004-1MN
    6DR4004-2M
    6DR4004-2MN
    6DR4004-8V
    6DR4004-8VK
    6DR4004-8L
    6DR4004-8VL
    6DR4004-8D
    支架TGX16152-105
    支架TGX16300-147
    支架TGX16300-149
    6DR4004-8J
    7MF4433-1DY02-2DC6-Z+7MF27612RM220DF1
    7MF4433-1HA02-2BB6-Z A01+Y01+Y15
    7MF4433-1EA02-2BC6-Z A02+Y01+Y15
    7MF44331HA022AC6-ZA01+Y15
    7MF44331EA022BC6-Z A02+Y01+Y15
    7MF4433-1GA02-2BB6-ZA01+Y01+Y15
    7MF4433-1HA02-2BB6-Z Y01+Y15+A01
    7MF44331EY022BC6-ZA017MF49231DJO13B
    虽然只是在*次的调用中激活了加法运算,但是可以发现程序段2和程序段3虽然并没有进行计算但是却得出了和程序段1相同的结果。


    图 1-1
    那么问题出在哪里呢,其实问题的关键就出在了本地数据TEMP区,让我们一起来回顾一下FC1的程序吧。
    接口


    图1-2
    接口数据类型
    接口 数据类型
    add1 INT
    add2 INT
    add3 INT
    add3_3 INT
    start BOOL

    表1
    FC1


    图 1-3
    在这个程序中我们可以看到,加法的运算结果是先存放到本地数据add3中然后再由add3传送到输出接口add3_3


    图1-4
    这里我们可以看到本地数据add3的起始地址是0.0由于是Int数据类型,因此add3占用的是FC1的本地数据LW0这个存储空间,由FC1程序可以看出只要add3被赋值,那么FC1就一定会将add3中的内容进行输出,因此当我们在主程序OB1中激活了*段的加法,第二第三段在没有激活的情况下就跟着将*段的结果一起输出了。
    2 先赋值后使用

    那么该如何避免这种情况的发生呢?这里我们就一定要用到先赋值后使用的方法,来避免这种情况的发生。那么怎么使用才算是先赋值后使用呢?其实非常简单,就是一定要保证建立好的本地数据时时刻刻都被占用,这个方法让我总结就是一个萝卜一个坑,先来先占,后到的萝卜PLC会自动给他分配别的本地数据区的位置,这样就不会出现上面那种相互干扰的情况出现了。那么TEMP区的本地数据怎么才算被时时刻刻都被占用呢?下面我们还是用这个加法的程序给大家举例。我们要做的只是把图 1-3中的常开触点start和接口start一并删除即可,删除后如图 2-1所示。


    图 2-1
    那么为什么我们只需要将*段加法指令前面的常开触点删除就可以达到先赋值后使用的效果呢?其实大家可以仔细想一想,当加法指令前有常开触点的时候,如果当这个常开触点是断开的时候我们这个加法指令是不进行计算的,当不进行计算的时候本地数据add3就不处于被占用的状态,达不到时时刻刻都被占用的效果,而当我们把这个常开触点删除后add3就不存在不被占用的情况了,换句话说就是现在add3已经达到了被时时刻刻占用的效果了,这就是先赋值后使用,由图 2-2可见使用了先赋值后使用以后就不会再出现输出结果相互干扰的情况了。


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