EPLAN端子讲解
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eplan 端子表达类型Eplan 端子表达类型:简介与应用场景一、引言Eplan是一款专业的电气设计软件,广泛应用于工业自动化领域。
在电气设计过程中,端子是连接电器设备和导线的重要组成部分。
Eplan提供了丰富的端子库,用于选择和配置各种类型的端子。
本文将介绍Eplan端子的不同表达类型以及其在电气设计中的应用场景。
二、螺钉端子螺钉端子是最常见的一种端子类型,其结构简单、安装方便。
螺钉端子通常由金属螺杆和绝缘材料组成,通过旋紧螺杆来夹紧导线。
螺钉端子广泛应用于电气控制柜、终端盒等设备中,用于连接电源线、控制信号线等。
三、弹簧端子弹簧端子是一种与螺钉端子类似的连接方式,但其使用弹簧力来夹紧导线,而不需要旋紧螺杆。
弹簧端子具有快速、可靠的连接特性,适用于需要频繁拆卸和更换导线的场景,例如测试设备、实验室仪器等。
四、插拔端子插拔端子是一种便于快速连接和拆卸的端子类型。
它通常由插座和插针组成,通过插拔操作来实现导线的连接。
插拔端子广泛应用于需要频繁更换设备或连接导线的场景,例如工业机械设备、生产线等。
五、印刷电路板端子印刷电路板(PCB)端子是一种专门用于连接电路板的端子类型。
它通过焊接或插入方式固定在电路板上,用于连接电路板与其他设备或模块之间的导线。
PCB端子广泛应用于电子产品、通信设备等领域,是电路连接的重要组成部分。
六、导轨端子导轨端子是一种专门用于安装在导轨上的端子类型。
导轨端子具有紧凑、模块化的设计,便于在控制柜中进行安装和维护。
导轨端子广泛应用于工控设备、自动化系统等领域,用于连接导轨上的不同模块之间的导线。
七、应用场景1. 工业自动化:在工业自动化系统设计中,Eplan端子的选择和配置是至关重要的。
不同类型的端子适用于不同的应用场景,例如螺钉端子适用于控制柜中的电源线和信号线连接,弹簧端子适用于实验室仪器的导线连接等。
2. 电力系统:在电力系统设计中,Eplan端子的使用可以使电源线、控制线等导线连接更加可靠和安全。
eplan部件分类EPLAN部件分类概述EPLAN是一款电气设计软件,广泛应用于工业自动化领域。
在EPLAN 中,部件分类是非常重要的,它能够帮助工程师快速准确地找到所需的部件,并且提高设计效率。
本文将介绍EPLAN中常见的部件分类及其特点。
1. 电缆和导线电缆和导线是电气设计中最基础的部件之一。
在EPLAN中,电缆和导线被分为多个子分类,如电源电缆、信号电缆、控制电缆等。
每个子分类又根据其特点进一步细分,比如电源电缆可以根据电压等级、截面积等进行区分。
通过这样的分类,工程师可以快速找到符合设计要求的电缆和导线。
2. 开关和按钮开关和按钮是控制系统中常用的部件。
在EPLAN中,开关和按钮被分为多个子分类,如按钮开关、刀闸开关、限位开关等。
每个子分类又根据其功能和特点细分,比如按钮开关可以根据动作类型(按钮、开关)和动作方式(双动、单动)进行区分。
通过这样的分类,工程师可以方便地选择合适的开关和按钮。
3. 传感器和执行器传感器和执行器在自动化系统中起到了至关重要的作用。
在EPLAN 中,传感器和执行器被分为多个子分类,如接近开关、光电开关、电机驱动器等。
每个子分类又根据其工作原理和功能特点进行细分,比如接近开关可以根据感应距离、工作原理(感应式、容抗式)进行区分。
通过这样的分类,工程师可以快速找到符合系统需求的传感器和执行器。
4. 保护器和断路器保护器和断路器在电气系统中起到了保护设备和人身安全的作用。
在EPLAN中,保护器和断路器被分为多个子分类,如熔断器、断路器、过载保护器等。
每个子分类又根据其额定电流、断开能力等参数进行细分。
通过这样的分类,工程师可以方便地选择合适的保护器和断路器。
5. 控制器和接口模块控制器和接口模块是自动化系统中的核心部件。
在EPLAN中,控制器和接口模块被分为多个子分类,如PLC、DCS、HMI等。
每个子分类又根据其功能和通信接口进行细分,比如PLC可以根据其编程方式(梯形图、指令表)和通信接口(串口、以太网)进行区分。
通过ePAN P8 V2.0端子排编辑功能初窥ePLAN连接定义点的功能
可能我们在实际使用EPLAN的功能过程中常常会遇到如下的问题(下面说的这些问题我估计已经超出了初级的内容,如果你使用EPLAN就跟使用AUTOCAD是一样的话,那请靠边,然后飘过,谢谢@)
比如我们用PLC模块进行数据的采集,这里就假设采集的是模拟量,我们选用的是8个点西门子300或400的数字量采集模块,由于8点的模拟量模块一般采用2个页面来描述,这样子的话页面布局如下面的两张图:
第一页
第二页
为了更好的描述会出现的问题,我们把第一页和第二页中供电端子部分做一个局部放大
下面是第一页
接着是第二页
这个时候如果你不进行任何设置的话,打开端子排导航器,然后右击X13端子,然后编辑,出来的结果如下图
看上图,其实在实际使用过程中,没有一个公司会把M4\M5,P4\P5中间断开,因为这不是我们期望得到的效果,我们想得到的效果是M1-M9,P1-P8都各使用一个短接片。
上个图说明上面这个图在实际中的效果
如果如上图一样的话,那还的手动在M4与M5之间加接一根软导线,那这样子是费时又费力的。
说了这么多把问题描述清楚了,那其实解决问题的办法也很简单,只需要三步即可. 第一步在第一页跳转到第二页的中断点上放置一个连接定义点,连接定义点的功能描述选为“内部” 如下图
第二步更新连接
第三步在端子排导航器上选定的端子排上右击,本例为X13,选编辑按下图操作,把图中蓝底选项打勾
之后,就没有之后了,点确定,然后问题解决!OK。
端子 端子1插入端子和端子排定义插入端子和端子排定义 (4)1.1 插入端子.......................................................4 1.2 插入端子排定义.................................................5 2创建和编辑端子排创建和编辑端子排 (7)2.1 创建端子排.....................................................7 2.2 创建具有预定义属性的端子排.....................................9 2.3 编辑端子排....................................................13 2.4 编辑端子排的属性..............................................15 3创建和编辑端子创建和编辑端子 (17)3.1 创建端子......................................................17 3.2 创建具有预定义属性的端子......................................19 3.3 编辑端子......................................................23 4确定端子排结构确定端子排结构 (25)4.1 生成功能模板..................................................25 4.2 删除功能模板..................................................27 5添加或删除排附件添加或删除排附件 (30)5.1 显示排附件....................................................30 5.2 添加栏附件....................................................30 5.3 删除栏附件....................................................33 6 端子排序端子排序..................................................................................................................................................35 7 端子编号端子编号..................................................................................................................................................37 8 移动端子移动端子..................................................................................................................................................39 9 编辑端子目标编辑端子目标..........................................................................................................................................40 10生成短连接生成短连接..............................................................................................................................................42 10.1在一个端子上生成鞍型跳线 (42)11 定义多层端子定义多层端子 (44)只能在特定的扩展阶段使用该功能。
EPLAN多层端子的设置方法
在EPLAN的设计中,涉及到端子的问题,特别是多层端子,往往都不会怎么设置,我为此找到了解决方法:
这是双层的
还有多层的
那么在图中该如何表示呢?
1,设备标识符要一致,图中,X2的5-7为3个端子的下面一层,8-10为上面一层,都是X2端子
2.设定端子层号,也就是端子的上下层,这样定义:
从图中,不难看出,上面一排三个端子,我设定了第0层,为主端子(一般电流较大)
下面一排设为第1层,取消勾选主端子,当然一个端子可以有多个主端子。
一般双层的端子都只有一个主端子。
当然我这样做只是一个示范,还得考虑电流符合等情况的。
1。
端子 端子1插入端子和端子排定义插入端子和端子排定义 (4)1.1 插入端子.......................................................4 1.2 插入端子排定义.................................................5 2创建和编辑端子排创建和编辑端子排 (7)2.1 创建端子排.....................................................7 2.2 创建具有预定义属性的端子排.....................................9 2.3 编辑端子排....................................................13 2.4 编辑端子排的属性..............................................15 3创建和编辑端子创建和编辑端子 (17)3.1 创建端子......................................................17 3.2 创建具有预定义属性的端子......................................19 3.3 编辑端子......................................................23 4确定端子排结构确定端子排结构 (25)4.1 生成功能模板..................................................25 4.2 删除功能模板..................................................27 5添加或删除排附件添加或删除排附件 (30)5.1 显示排附件....................................................30 5.2 添加栏附件....................................................30 5.3 删除栏附件....................................................33 6 端子排序端子排序..................................................................................................................................................35 7 端子编号端子编号..................................................................................................................................................37 8 移动端子移动端子..................................................................................................................................................39 9 编辑端子目标编辑端子目标..........................................................................................................................................40 10生成短连接生成短连接..............................................................................................................................................42 10.1在一个端子上生成鞍型跳线 (42)11 定义多层端子定义多层端子 (44)只能在特定的扩展阶段使用该功能。
10.1 端子排和端子的基础知识10 125 10.1.5 主端子和辅助端子与设备概念中有主功能一样,端子也可以被赋予主功能,赋予主功能的端子,叫主端子。
一个端子有多种功能定义被赋予,被赋予主功能后,其余的功能就是辅助功能,此类端子,叫做辅助端子。
图10-10所示的是端子属性中的主端子定义。
与设备具有主功能相似,在端子属性对话框中未激活主端子,对话框中没有“部件”标签。
只有激活主端子,对话框中才有“部件”标签。
说明具有主端子功能的端子可以被选型,并可以进行设备选型(智能选型)。
主端子可以被当做设备插入到原理图中,也可以在端子导航器中被拖放在原理图中。
10.1.6 端子跳线端子排上的端子可以通过跨接线进行相连,这些连接可以用跳线或鞍型跳线。
根据评估原理图上端子间逻辑和端子类型,系统自动生成跳线或鞍型跳线。
除自动生成跳线外,还可以通过手动为端子连接设置跳线,即手动跳线。
如图10-11所示,系统提供两种类型跳线,分别为自动跳线和手动跳线。
如果端子排上相邻的端子需要连接,连接的功能定义应该由常规连接改为跳线连接。
根据端子类型(功能定义不同),自动生成跳线。
如果是常规端子,生成跳线连接;如果是鞍型端子,则生成鞍型跳线。
图10-12中X3端子排的端子为鞍型端子,鞍型跳线设置为自动。
由于端子1和端子2相邻,两者间生成鞍型跳线;端子2、4、6由于不相邻,它们间生成跳线连接(软连接)。
图10-12 鞍型跳线和跳线的区别图10-10 端子属性中主端子定义图10-11 手动和自动跳线。
端子 端子1插入端子和端子排定义插入端子和端子排定义 (4)1.1 插入端子.......................................................4 1.2 插入端子排定义.................................................5 2创建和编辑端子排创建和编辑端子排 (7)2.1 创建端子排.....................................................7 2.2 创建具有预定义属性的端子排.....................................9 2.3 编辑端子排....................................................13 2.4 编辑端子排的属性..............................................15 3创建和编辑端子创建和编辑端子 (17)3.1 创建端子......................................................17 3.2 创建具有预定义属性的端子......................................19 3.3 编辑端子......................................................23 4确定端子排结构确定端子排结构 (25)4.1 生成功能模板..................................................25 4.2 删除功能模板..................................................27 5添加或删除排附件添加或删除排附件 (30)5.1 显示排附件....................................................30 5.2 添加栏附件....................................................30 5.3 删除栏附件....................................................33 6 端子排序端子排序..................................................................................................................................................35 7 端子编号端子编号..................................................................................................................................................37 8 移动端子移动端子..................................................................................................................................................39 9 编辑端子目标编辑端子目标..........................................................................................................................................40 10生成短连接生成短连接..............................................................................................................................................42 10.1在一个端子上生成鞍型跳线 (42)11 定义多层端子定义多层端子 (44)只能在特定的扩展阶段使用该功能。
建立双层端子时,如果要生成1H,1L,2H,2L.....10H,10L的端子排的话,应在端子排导航器中右键弹出菜单“新功能”(2.7版本),弹出对话框
在编号样式中填入上图中的规则,则可以生成相应端子排。
如下图
创建三层端子排,如下图
生成的端子排如下图
综上所述,得出多层端子排的编号式样的规则:生成N个
2层:高层1名称,低层1名称,高层2名称-低层N名称
3层:高层1名称,中层1名称,低层1名称,高层2名称-低层N名称
附3层端子排编辑页面图,从下图可以很形象的看出3层端子结构(可通过此编辑页面对鞍型跳线进行手动编辑)
画图时推荐通过端子导航器生成端子排,好处多多。
建立双层端子时,如果要生成1H,1L,2H,2L.....10H,10L的端子排的话,应在端子排导航器中右键弹出菜单“新功能”(2.7版本),弹出对话框
在编号样式中填入上图中的规则,则可以生成相应端子排。
如下图
创建三层端子排,如下图
生成的端子排如下图
综上所述,得出多层端子排的编号式样的规则:生成N个
2层:高层1名称,低层1名称,高层2名称-低层N名称
3层:高层1名称,中层1名称,低层1名称,高层2名称-低层N名称
附3层端子排编辑页面图,从下图可以很形象的看出3层端子结构(可通过此编辑页面对鞍型跳线进行手动编辑)
画图时推荐通过端子导航器生成端子排,好处多多。
eplan 端子表达类型EPLAN 端子表达类型EPLAN 是一款广泛应用于电气设计和自动化工程的软件,它提供了丰富的图形符号和工具,用于创建和管理电气图纸和电路板布局。
在 EPLAN 中,端子是电气连接的重要部分,不同的端子类型用于连接不同的设备和电路。
1. 标准端子标准端子是 EPLAN 中最常见的端子类型之一。
它们通常用于连接电源、开关、传感器和执行器等设备。
标准端子具有固定的插槽和螺钉接头,可方便地连接电线和导线。
在设计电气图纸时,可以使用不同的符号和引脚来表示不同类型的标准端子。
2. 弹簧端子弹簧端子是一种先进的连接技术,它使用弹簧力将导线固定在插槽中,从而提供可靠的连接。
与传统的螺钉接头相比,弹簧端子具有更好的电气性能和可靠性。
此外,使用弹簧端子可以提高连接速度和效率,减少线束的体积和重量。
3. PCB 端子PCB 端子是专门设计用于电路板布局的端子。
它们通常具有可焊接的引脚,可方便地连接到电路板上。
PCB 端子通常用于连接电子元件和电路板之间的信号和功率线路。
在 EPLAN 中,可以使用不同的符号和引脚来表示不同类型的 PCB 端子。
4. DIN 端子DIN 端子是一种常见的端子类型,用于连接电气设备和控制柜。
它们具有标准化的尺寸和安装孔,可以方便地安装在 DIN 导轨上。
DIN 端子通常具有螺钉接头,可用于连接导线和电缆。
在 EPLAN 中,可以使用不同的符号和引脚来表示不同类型的 DIN 端子。
5. 终端盒终端盒是一种特殊的端子类型,用于连接和分配电气信号和电源线路。
它们通常用于控制柜和电气设备中,提供了一个集中的连接点,用于管理和保护电气连接。
终端盒通常具有标准化的尺寸和接口,可以方便地安装和维护。
在 EPLAN 中,可以使用不同的符号和引脚来表示不同类型的终端盒。
6. 焊接端子焊接端子是一种专门用于焊接连接的端子类型。
它们通常具有可焊接的引脚和插槽,可方便地连接到电路板或设备上。