WAGO750-470万可控制模块如何***
万可控制模块 PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“ON”状态。如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。
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757-145 IP 67 传感器/执行器转接模块; 4联; 5极
757-164 IP 67 传感器/执行器转接模块; 6联; 4极
757-165 IP 67 传感器/执行器转接模块; 6联; 5极
757-184 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 4极
757-185 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 5极
757-185/100-000 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 不带 LED
757-244/000-005 IP 67 传感器/执行器转接模块; 4联; 4极
757-244/000-010 IP 67 传感器/执行器转接模块; 4联; 4极
757-245/000-005 IP 67 传感器/执行器转接模块; 4联; 5极
757-245/000-010 IP 67 传感器/执行器转接模块; 4联; 5极
757-264/000-005 IP 67 传感器/执行器转接模块; 6联; 4极
757-264/000-010 IP 67 传感器/执行器转接模块; 6联; 4极
757-265/000-005 IP 67 传感器/执行器转接模块; 6联; 5极
757-284/000-005 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 4极
757-284/000-010 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 4极
757-284/000-025 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 4极
757-285/000-005 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 5极
757-285/000-010 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 5极
757-265/000-010 IP 67 传感器/执行器转接模块; 6联; 5极
757-285/000-025 IP 67 传感器/执行器转接模块; 8联; 5极
757-303 M8 传感器/执行器接线盒; 10联; 3极 无标准
757-343 M8 传感器/执行器接线盒; 4联; 3极
757-363 M8 传感器/执行器接线盒; 6联; 3极
757-383 M8 传感器/执行器接线盒; 8联; 3极
757-403/000-005 M8 传感器/执行器接线盒; 10联; 3极
757-403/000-010 M8 传感器/执行器接线盒; 10联; 3极
757-443/000-005 M8 传感器/执行器接线盒; 4联; 3极
757-443/000-010 M8 传感器/执行器接线盒; 4联; 3极
757-463/000-005 M8 传感器/执行器接线盒; 6联; 3极
757-463/000-010 M8 传感器/执行器接线盒; 6联; 3极
757-483/000-005 M8 传感器/执行器接线盒; 8联; 3极
757-483/000-010 M8 传感器/执行器接线盒; 8联; 3极
I/O-SYSTEM 模块(753系列)
753-400 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
753-401 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
753-402 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
753-403 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
753-405 2通道 数字量输入模块; AC 230 V; 高电平
753-406 2通道 数字量输入模块; AC 120 V; 高电平
753-408 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
753-409 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
753-410 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
753-411 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
753-412 2通道 数字量输入模块; DC 48 V; 3.0 ms
753-415 4通道 数字量输入模块; AC/DC 24 V; 用于 TS 35
753-418 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
753-421 2通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
753-422 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 10 ms 脉冲***
753-423 4通道 数字量输入模块; AC/DC 24 V; 带电源跨接触点
753-424 干扰检测模块
753-425 2通道 数字量输入模块; NAMUR; 用于 TS 35
753-427 2通道 数字量输入模块; DC 110 V; 可设置为正逻辑或负逻辑
753-428 4通道 数字量输入模块; AC/DC 42 V; 用于2线传感器
753-429 2通道 数字量输入模块; DC 60 V; 2-4线制连接
753-430 8通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
753-431 8通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
753-432 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 3.0 ms
753-433 4通道 数字量输入模块; DC 24 V; 0.2 ms
753-434 8通道 数字量输入模块; DC 5 (12) V; 0.2 ms
适用于开发者与使用者的远动技术:PFC200 远动控制器可以开关、调节以及监控各种远动任务-从完整的电网控制系统到单个执行器和传感器。阅读以下内容了解此两款控制器的更多性能。
适用于所有远动解决方案的两个性能等级:这两款WAGO控制器支持IEC60870-5-101, -103 、-104、 61400-25 以及包含GOOSE报文的61850远动协议,进而保证我们在应对未来能源市场的挑战时处于有利地位。您能够在智能电网中快速访问远动系统-无论是通过内部网络、电话系统、Internet、G***无线网络(例如GPRS)还是通过无线电连接(例如TETRA)。
高性能、多接口
此两款控制器的优势显著:紧凑型控制器内部具有速率为600 MHz 的Cortex-A8处理器 、16 MB程序存储器以及64 MB数据存储器,它们可以为您在完成复杂的远程控制任务时提供足够的存储空间。面板上的SD卡插口用于数据及程序的导出。通过符合MODBUS TCP/UDP/RTU协议的2个以太网接口和1个RS-232/RS-485接口,该控制器可以灵活地与外部设备和控制系统相连接。此外,该PFC200控制器未来还能够通过IPsec和***对数据进行加密,从而达到***高安全标准。“嵌入式Linux”操作系统还能提供其它优势:例如“开放型源代码”选项可以随时根据您的需要对源代码进行调整。这些远动控制系统即使在恶劣环境条件下依然能够保证***的性能: -20 至 +60°C的适用环境温度以及无风扇、存储器和电池等移动组件的坚固外壳,使其成为恶劣工业环境中的理想选择。
应用于大型还是小型任务由您决定!
如果说750-8202/025-001控制器适合于大型应用,那么ECO经济型控制器(750-8202/025-002)则在完成具备少量模块的较小型任务方面更显成本优势。与***控制器相比,此ECO控制器***多可连接4个I/O模块:因此,它可节约三分之一的成本,而且还能节约空间,是针对较小型应用的一款经济且功能强大的控制器,如可用于控制虚拟发电厂、降低EEG系统的功率或监控变电站。
该远动系统的优势:
支持IEC 60870-5-101/-103/-104 和 IEC 61850协议的控制器提供了足够灵活性
在CODESYS中使用IEC-60870和 IEC-61850协议进行轻松配置
通过不同性能等级的硬件(控制器,PFC, IPC)为您提供适合实际需求的控制装置
753-440 4通道 数字量输入模块; AC 120 (230) V; 高电平
753-501 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
753-502 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 2.0 A
753-504 4通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
753-506 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 0.5 A / 诊断功能
753-507 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 2.0 A / 诊断功能
753-508 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; 2.0 A / 诊断功能
753-509 2通道 模拟量输出模块; 0.3 A / SSR; AC/DC 230 V
753-512 2通道 继电器输出模块; 继电器 2个常开触点; AC 230 V, DC 30 V
753-513 2通道 继电器输出模块; 继电器 2个常开触点 / 自由电位; AC 230 V, DC 30 V
753-514 2通道 继电器输出模块; AC 125 V, DC 30 V; 用于 TS 35
753-516 4通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0.5 A / 低电平触发
753-517 2通道 继电器输出模块; AC 230 V, DC 300 V; 继电器 2个切换触点 / 自由电位
753-530 8通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
753-531 4通道 数字量输出模块; DC 24 V; 0,5 A
753-534 8通道 数字量输出模块; DC 5 (14) V; 1 A
753-540 4通道 数字量输出模块; AC 120 (230) V; 高电平
753-452 2通道 模拟量输入模块; 0-20 mA; 差分输入
753-453 4通道 模拟量输入模块; 0-20 mA; 单端
753-454 2通道 模拟量输入模块; 4-20 mA; 差分输入
753-455 4通道 模拟量输入模块; 4-20 mA; 单端
WAGO750-470万可控制模块如何***
750-653/025-018 RS232 串行接口模块; RS 485 接口 9600 / N / 8 / 1 / 5 字节控制器; EXT
750-654 数据交换模块; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-643 MP-BUS(多点总线)MASTER模块; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-642 无线电接收模块; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-670 步进电机模块; 脉冲 Dir 422 / 24 V / 20 mA; 用于 TS 35
750-671 步进电机模块; 24 V / 1.5 A; 用于 TS 35
750-645 2通道震动速度/轴承状况监控 VIB I/O 750-645; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-636 DC-驱动器控制器; 24 V / 5 A; 用于 TS 35
750-640 RTC-模块; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-644 蓝牙总线接线柱; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-660/000-001 PROFISAFE 8通道数字量输入模块; DC 24 V; 用于 TS 35
750-665/000-001 PROFISAFE 4通道数字量输入和输出模块; DC 24 V; 用于 TS 35
750-666/000-001 PROFISAFE 电源开关模块; DC 24 V; 用于 TS 35
750-435 1通道 数字量输入模块; NAMUR; Ex i
750-438 2通道 数字量输入模块; NAMUR; Ex i
750-535 2通道 模拟量输出模块; DC 24 V; Ex i
750-481/003-000 2通道 模拟量输入模块; 用于电阻传感器; Ex i
750-485 2通道 模拟量输入模块; 4-20 mA; Ex i
750-585 2通道 模拟量输出模块; 0-20 mA; Ex i
750-623 电源端子模块; DC 24 V / 5 V - 15 V; 用于 TS 35
750-625 电源端子模块; DC 24 V; 带熔断器支架 / 诊断功能
750-627 总线扩展模块, 终端模块
750-628 总线扩展模块, 适配器模块
750-601 电源端子模块; 带熔断器支架; DC 24 V
750-602 电源端子模块; 无源; DC 24 V
750-602/025-000 电源端子模块; 无源; EXT
750-609 电源端子模块; 带熔断器支架; AC 230 V
750-610 电源端子模块; 带熔断器支架 / 诊断功能; DC 24 V
750-611 电源端子模块; 带熔断器支架 / 诊断功能; AC 230 V
750-612 电源端子模块; 无源; AC/DC 230 V
750-613 内部系统供电模块; 无源; DC 24 V
750-615 电源端子模块; 带熔断器支架; AC 120 V
750-624 滤波模块; 现场侧电源
750-626 滤波模块; 系统和现场侧电源
750-603 现场侧接线模块; DC 24 V; 用于 TS 35
750-604 现场侧接线模块; DC 0 V; 用于 TS 35
750-614 现场侧接线模块; AC/DC 0-230 V; 用于 TS 35
750-622 二进制地址预留模块; 带电源接口; 用于 TS 35
750-616 隔离模块; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-616/030-000 隔离模块; DC 24 V / AC 230 V; 用于 TS 35
750-621 隔离模块,带电源跨接触点; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-600 终端模块; 用于 TS 35; 普通笼式弹簧连接器
750-600/025-000 终端模块; 用于 TS 35; EXT
750-960 PROFIBUS 现场总线连接器; 带D型针座接头; 9极
750-970 PROFIBUS 现场总线连接器; 带D型针座和孔座接头; 9极
750-971 PROFIBUS 现场总线连接器; 带D型针座和孔座接头; 9极
750-972 PROFIBUS 现场总线连接器; 带D型针座和孔座接头; 9极
750-963 CANopen 现场总线连接器; 带D型孔座接头; 9极
750-961 INTERBUS 现场总线连接器(IN); 带D型孔座接头; 9极
750-962 INTERBUS 现场总线连接器(OUT); 带D型针座接头; 9极
750-965 CC-Link 现场总线连接器; 带D型针座接头; 9极
750-975 Ethernet RJ-45 控制器,IP20; Ethernet 10/100 MB/s; 进行现场装配
紧凑型 I/O-System(752系列)
752-327 CANopen I/O-模块; 10 kBaud - 1 Mbaud; 电子模块 16 DI/16 DO
752-828 CANopen I/O-模块; 10 kBaud - 1 Mbaud; 基板模块 D型接头 16 DI/16 DO
752-827 CANopen I/O-模块; 10 kBaud - 1 Mbaud; 基板模块 MCS 16 DI/16 DO
752-326 DeviceNet I/O-模块; 125-500 kBaud; 电子模块 16 DI/16 DO
752-826 DeviceNet I/O-模块; 125-500 kBaud; 基板模块 16 DI/16 DO
752-324 INTERBUS 现场总线控制器; 数字量信号; 电子模块 16 DI/16 DO
752-824 INTERBUS 现场总线控制器; 数字量信号; 基板模块 16 DI/16 DO
752-323 PROFIBUS DP 模块; 12 Mbaud; 电子模块 16 DI/16 DO
752-823 PROFIBUS DP 模块; 12 Mbaud; 基板模块 16 DI/16 DO
IP67 I/O-SYSTEM(755系列)
755-101 PROFIBUS DP-从站; 16 DI
755-104 PROFIBUS DP-从站; 16 DI
755-102 PROFIBUS DP-从站; 8 DI; 4 DO
755-105 PROFIBUS DP-从站; 8 DI; 4 DO
755-103 PROFIBUS DP-从站; 8 DO
755-106 PROFIBUS DP-从站; 8 DO
755-121 DeviceNet-从站; 16 DI
755-122 DeviceNet-从站; 8 DO
755-113 INTERBUS 远程可扩展安装总线从站; 用于远程安装总线的完整连接; 8 DI
755-111 INTERBUS 远程总线从站; 8 DI
755-112 INTERBUS 远程总线从站; 8 DO
WAGO I/O IPC(758系列)
758-870 嵌入式 WAGO-I/O-IPC
758-870/000-001 嵌入式 WAGO-I/O-IPC; 可作 PROFIBUS MASTER 无标准
758-870/000-002 嵌入式 WAGO-I/O-IPC; 可作 CANOPEN MASTER 无标准
758-870/000-004 嵌入式 WAGO-I/O-IPC; 带 PROFIBUS 从站
758-870/000-010 嵌入式 WAGO-I/O-IPC
758-870/000-011 嵌入式 WAGO-I/O-IPC; 可作 PROFIBUS MASTER
758-870/000-012 嵌入式 WAGO-I/O-IPC; 可作 CANOPEN MASTER
758-870/000-014 嵌入式 WAGO-I/O-IPC; 带 PROFIBUS 从站
759-302 检测软件 WAGO-I/O-CHECK 2
759-311 WAGO OPC SERVER MODBUS/TCP
759-312 WAGO DLL MODBUS/TCP
有一个假想的“概念电流”或“能流”(PowerFlow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。
梯形图两侧的垂直公共线称为母线(Busbar),。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右流动。右母线可以不画出。
4.梯形图的逻辑解算
根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
PLC梯形图编程基本规则
由于梯形图是一种程序表示的形式,并非由硬件构成的控制电路,因此在画梯形图时,应注意和普通控制电路的不同之处,plc编程时应该遵循以下基本原则:
(1)外部输入/输出继电器、内部继电器、定时器、计数器等软器件的逻辑触点可以多次重复使用,无需用复杂的程序结构来减少触点的使用次数。
(2)梯形图的每一行都是从左母线开始,线圈接在***右边。触点不能放在线圈的右边,而在继电接触器控制电路中,触点可以加在线圈的右边,这在PLC的梯形图中是不允许的。如图1(a)表示。从图中不难看出编程者的意图是,当触点0.00、0.01、0.02都闭合时,线圈10.00被驱动得电。但在梯形图中由于触点不能与右母线相连,因此将图1(a)转换成图1(b)所示格式,既满足了程序的上述功能,又符合梯形图的编程规则。
图1线圈未与右母线(或触点与右母线)相连情况的转换
(a)不符合编程规格的梯形图;(b)符合编程规格的梯形图
(3)线圈不能直接与左母线相连。由图2(a)不难看出编程者的意图是,使程序一运行10.00、10.01线圈即被驱动。要达到这样的目的,可以使用一个程序中未被调用的内部继电器(如200.00)的常闭触点或者特殊继电器253.15(常通继电器)的常开触点来驱动它们,既满足了编程者的功能要求,又不违背梯形图编程规则,如图2(b)所示。WAGO750-470万可控制模块如何***