บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เครื่องควบคุม PLC ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้
>
PS 307 เป็นรากฐานทางไฟฟ้าของระบบ SIMATIC S7-300 มาตรฐานทุกระบบ ไม่มี CPU ไม่มีโมดูลสัญญาณ ไม่มีตัวประมวลผลการสื่อสารทำงานจนกว่า PS 307 จะแปลงแหล่งจ่ายไฟหลัก AC ของโรงงานเป็น 24V DC ที่รันบัสแบ็คเพลนและจ่ายไฟให้กับโมดูลที่ติดตั้ง ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นจุดเริ่มต้นของสถานี
รางเอาท์พุต PS 307 รางเดียวทำหน้าที่ทั้งสองวัตถุประสงค์พร้อมกัน โดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าของระบบ S7-300 ให้กับโมดูลที่ติดตั้งทั้งหมดผ่านตัวเชื่อมต่อบัสราง และจ่ายไฟ 24V DC ไปยังอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ คอยล์โซลินอยด์วาล์ว วงจรควบคุมคอนแทคเตอร์ ไฟแสดง — ผ่านเทอร์มินัลเอาท์พุต ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภาคสนามแยกต่างหาก หากการดึงกระแสไฟทั้งหมดอยู่ภายในขีดจำกัด 5A
การสลับช่วงแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติช่วยขจัดความเสี่ยงในการทดสอบการใช้งานที่เกิดขึ้นกับแหล่งจ่ายไฟที่มีช่วงคงที่ PS 307 ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าอินพุตและปรับวงจรภายในตามนั้น โมดูลเดียวกันจะเชื่อมต่อกับ 120VAC ในอเมริกาเหนือ, 230VAC ในยุโรป หรือแรงดันไฟฟ้าหลักใดๆ ภายในช่วงที่อนุญาต โดยไม่ต้องใช้จัมเปอร์ สวิตช์เลือก หรือเสี่ยงต่อการใช้แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องกับแหล่งจ่ายไฟที่มีช่วงคงที่
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ป้อนข้อมูล | อัตโนมัติ 120/230VAC, 47–63Hz |
| เอาท์พุต | 24VDC, 5A, 120W |
| ประสิทธิภาพ | 87% |
| การสูญเสียพลังงาน | 18W |
| ไหลเข้า | 20A @ 25°C / I²t 1.2 A²s |
| เวลาเชื่อมโยง | ≥5ms |
| การแยกตัว | 250VAC |
| ขนาด | 80 × 125 × 120มม |
| ผู้สืบทอด | 6ES7307-1EA01-0AA0 |
18W กระจายโดย PS 307 เนื่องจากความร้อนเป็นตัวเลขจริงที่ต้องปรากฏในการคำนวณความร้อนทุกตู้ เมื่อใช้ร่วมกับ CPU (4–6W) โมดูลสัญญาณ (40–80mW แต่ละตัว) และฟังก์ชันหรือโมดูลการสื่อสารใดๆ ในแร็ค การติดตั้ง S7-300 ขนาดกลางจะจัดสรรภาระความร้อนของตู้ทั้งหมด 30–50W หากการพาความร้อนตามธรรมชาติไม่สามารถระบายออกได้เร็วเพียงพอ อุณหภูมิภายในจะสูงกว่าพิกัดของโมดูล และความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรจะตามมา
ประสิทธิภาพการสลับโหมด 87% คือสิ่งที่ช่วยให้จัดการการจ่ายความร้อนนี้ได้ โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นที่ให้กำลังไฟ 120W เท่าเดิมจะทำงานที่ประสิทธิภาพ 50–60% โดยจะกระจายกำลังไฟ 40–60W — เกือบสามเท่าของภาระความร้อนในพื้นที่แผงเดียวกัน การออกแบบโหมดสวิตช์ไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติด้านต้นทุนเท่านั้น มันเป็นข้อได้เปรียบด้านการจัดการระบายความร้อนในตู้ที่สร้างขึ้นอย่างหนาแน่น
สามารถต่อสายโมดูล PS 307 5A สองตัวขนานกันบนราง 24V เดียวกันเพื่อจ่ายกระแสไฟรวม 10A เมื่องบประมาณด้านพลังงานของสถานีเกินความจุของโมดูลเดียว ทั้งสองโมดูลแบ่งปันกระแสโหลด หากอันใดอันหนึ่งล้มเหลว อีกอันจะดำเนินต่อไปที่ 5A ซึ่งอาจเพียงพอที่จะทำให้ฟังก์ชันระบบที่สำคัญยังคงทำงานต่อไป
นี่ไม่ใช่การจ่ายไฟซ้ำซ้อนแบบ Hot-Standby อย่างแท้จริง (ไม่มีเอาท์พุตไดโอดหรือการแบ่งโหลดที่ใช้งานอยู่ ดังนั้นจึงอาจเกิดการรบกวนแรงดันไฟฟ้าช่วงสั้นๆ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด) สำหรับการใช้งานที่ไม่สามารถยอมรับการหยุดชะงักของแหล่งจ่ายไฟ 24V ได้ ควรระบุโมดูลแหล่งจ่ายไฟสำรองเฉพาะที่มีวงจรแบ่งโหลดและสลับร้อนแทน
กระแสพุ่งเข้า 20A เมื่อเปิดเครื่อง — ด้วย I²t 1.2 A²s — กำหนดการป้องกันวงจรอัปสตรีมที่ต้องการ เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กประเภท B (ตัดกระแสที่ 3–5 × พิกัดกระแสทันที) จะตัดวงจรที่น่ารำคาญเมื่อมีการจ่ายไฟ PS 307 Siemens แนะนำ MCB ประเภท C ขั้นต่ำ 6A — Type C ทนกระแสไฟพิกัด 10–15× ทันทีก่อนที่จะสะดุด ซึ่งเหมาะสำหรับโปรไฟล์การไหลเข้าของ PS 307 สำหรับโมดูล PS 307 แบบขนานสองโมดูล ให้กำหนดขนาด MCB สำหรับการไหลเข้าแบบรวม
คำถามที่ 1: PS 307 สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าของระบบ S7-300 และอุปกรณ์ภาคสนามจากรางเอาท์พุตรางเดียวได้หรือไม่
ใช่ — นี่คือจุดประสงค์การใช้งาน บัสแบ็คเพลนจะดึงแรงดันไฟฟ้าของระบบผ่านขั้วต่อราง โหลดแบบมีสายสนามจะดึงออกมาจากเทอร์มินัลเอาท์พุต คำนวณงบประมาณปัจจุบัน: เพิ่มการดึงกระแสไฟ 24V ของโมดูล S7-300 ทั้งหมดจากเอกสารข้อมูลพร้อมกระแสของอุปกรณ์ภาคสนาม (เซ็นเซอร์ โซลินอยด์ หลอดไฟ) ยอดรวมจะต้องอยู่ต่ำกว่า 5A อย่างต่อเนื่อง หากงบประมาณเข้าใกล้ 5A ให้เพิ่ม PS 307 ตัวที่สองสำหรับรางรับน้ำหนักภาคสนาม หรือใช้งานทั้งสองแบบขนาน
คำถามที่ 2: PS 307 ต้องการการป้องกันวงจรอัปสตรีมแบบใด
MCB ประเภท C ขั้นต่ำ 6A ต่อ PS 307 เบรกเกอร์ประเภท C ทนต่อกระแสไฟเข้า 20A ขณะจ่ายไฟโดยไม่สะดุดสะดุด เบรกเกอร์ประเภท B จะสะดุดเมื่อมีกระแสไหลเข้า I²t ที่ 1.2 A² แสดงคุณลักษณะของพลังงานพุ่งเข้า — ใช้ค่านี้เพื่อตรวจสอบพิกัดการปล่อยผ่าน I²t ของ MCB เมื่อเลือกการป้องกันสำหรับ PS 307 หลายยูนิตหรือการกำหนดค่าแบบขนาน
คำถามที่ 3: ตัวตายตัวแทน EA01-0AA0 สามารถใช้แทนกันได้โดยตรงหรือไม่
ใช่ — การเปลี่ยนทดแทนโดยตรง 6ES7307-1EA01-0AA0 มีขนาดทางกายภาพที่เหมือนกัน รูปทรงการติดตั้ง ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต (24VDC, 5A) ข้อมูลจำเพาะอินพุต (อัตโนมัติ 120/230VAC) และการวางตำแหน่งตัวเชื่อมต่อเป็น EA00-0AA0 การอัปเดตส่วนประกอบภายในปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่ผู้ใช้มองเห็นได้ ติดตั้งตัวต่อโดยไม่ต้องดัดแปลงตู้หรือเปลี่ยนสายไฟ
คำถามที่ 4: เวลาบริดจ์ 5ms คืออะไร และมีประโยชน์เมื่อใด
PS 307 ยังคงจ่ายเอาต์พุต 24V DC เป็นเวลาอย่างน้อย 5 มิลลิวินาทีหลังจากอินพุต AC ขัดข้อง โดยใช้พลังงานที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุตัวกรองภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการจ่ายไฟตกในช่วงสั้นๆ จากการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ การสลับการถ่ายโอนอัตโนมัติ และการรบกวนในการกระจายพลังงานชั่วคราว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบบ่อยในการจ่ายพลังงานทางอุตสาหกรรม ไม่เพียงพอสำหรับการหยุดทำงานเป็นเวลานาน ที่ต้องการ UPS บนอินพุต AC 5ms ไม่สามารถปรับได้
คำถามที่ 5: เอาต์พุต 0V ของ PS 307 ต้องต่อสายดินหรือไม่
ใช่. เชื่อมต่อขั้วต่อ 0V เข้ากับบัส PE (สายดินป้องกัน) ของตู้ ราง 24V DC แบบไม่มีกราวด์ (แบบลอย) สร้างสภาวะแรงดันไฟฟ้าในโหมดทั่วไป ซึ่งทำให้การวัดคลาดเคลื่อนในโมดูล I/O แบบอะนาล็อก และการรบกวนในวงจรสื่อสาร RS-485 และ PROFIBUS เอกสารข้อมูล PS 307 ระบุการเชื่อมต่อสายดินที่แน่นอนและแนวทางปฏิบัติในการเดินสายไฟที่แนะนำ
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา