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SIEMENS西门子梅州授权代理商
2023-03-17 13:16  浏览:32
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通道诊断

功能西门子CP441-1通讯处理器

通道诊断将提供有关模块中的通道错误的信息和标识符相关诊断的详细信息。 通道诊断

从模块状态后开始。 通道诊断不影响模块状态。

下图显示了 ET 200AL 分布式 I/O 系统中 IM 157-1 DP 接口模块的通道诊断结构。

特性

该模块具有下列技术特性:

● 连接 ET 200AL 分布式 I/O 系统和 PROFINET IO

● 24 V DC 电源电压

● 支持 2 条 ET-Connection 线路

● 尺寸:45 x 159 mm

大组态

该模块具有以下大组态:

● 1430 个字节的输入数据

● 1430 个字节的输出数据

● 32 个 I/O 模块,每条 ET-Connection 线路多可以连接 16 个 I/O 模块

说明

• 在共享设备组态中,共享设备中所有控制器的 I/O 总数据量。

• 如果两个以上(多四个)的控制器共享一个设备,I/O 数据的大数量将限制为每个

控制器 360 个字节(含用户数据标识符)。

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简介

本节详细介绍了 S7-400 模块的抗干扰能力以及有关 RFI 抑制的信息。

S7-400 自动化系统的所有组件均符合欧洲各适用标准的要求,前提是系统依照所有相应法规进行安装(请参见《安装手册》第 2 节和第 4 节)。

“EMC”定义

电磁兼容性 (EMC) 是电气设备或系统在其电磁环境中正常运行且不干扰环境的能力。

 

警告

可能导致人身伤害或财产损失。

未经认可的针对 S7-400 的扩展安装可能导致违反安全和电磁兼容性的要求和规定。

请仅使用针对此系统已认可的扩展。

 

脉冲状干扰

下表给出了与脉冲状干扰有关的模块电磁兼容性。前提是 S7-400 系统必须符合电气装配方面的要求和准则。

列表: 脉冲状干扰

脉冲状干扰

测试电压

相应抗干扰测试等级

静电放电
符合 IEC 61000-4-2

空气放电:

接触放电:

±8 kV

±6 kV

3

短脉冲(电气快速瞬变),符合 IEC 61000-4-4

2 kV(电源线)
2 kV(信号线 >30 m)
1 kV(信号线 <30 m)

电涌
符合 IEC 61000-4-5


3

不对称连接

2 kV(电源线)DC,带保护组件

2 kV(信号线/数据线长度 > 30 m),根据需要使用保护组件

对称连接

1 kV(电源线)DC,带保护组件

1 kV(信号线长度 > 30 m),根据需要使用保护组件

正弦干扰

下表给出了与弦干扰有关的 S7-400 模块的 EMC。

列表: 正弦干扰

正弦干扰

测试值

高频辐射(电磁场)

符合 IEC 61000-4-3

80 MHz 至 1 GHz 以及 1.4 GHz 至 2 GHz

10 V/m,80 % 振幅调制 (1 kHz)

2 GHz 至 2.7 GHz

3 V/m,80 % 振幅调制 (1 kHz)

 

 

3

电缆的 HF 电流以及电缆屏蔽符合 IEC 61000-4-6

10 V 测试电压,在 10 kHz 至 80 MHz 范围内按 1 kHz 的 80 % 振幅调制

无线电辐射干扰

电磁场辐射符合 EN 61000-6-4。

交流电源辐射符合 61000-6-4。

线路谐波

S7-400 的交流电源模块符合以下线路谐波标准:

谐波电流:EN 61000-3-2

电压波动和闪变:EN 61000-3-3

其它措施

如果要将 S7-400 系统连接到公共网络,必须确保符合 EN 55032 的 B 类限制值。

如果由于外部干扰较大而致使需要提高系统的抗干扰能力,,则必须采取适当的附加措施

1.输入采样阶段
在输入采样阶段,plc以扫描工作方式按顺序对所有输入端的输入状态进行采样,并存入输入映象寄存器中,此时输入映象寄存器被刷新。接着进入程序处理阶段,在程序执行阶段或其它阶段,即使输入状态发生变化,输入映象寄存器的内容也不会改变,输入状态的变化只有在下一个扫描周期的输入处理阶段才能被采样到。


2.程序执行阶段
在程序执行阶段,PLC对程序按顺序进行扫描执行。若程序用梯形图来表示,则总是按先上后下,先左后右的顺序进行。当遇到程序跳转指令时,则根据跳转条件是否满足来决定程序是否跳转。当指令中涉及到输入、输出状态时,PLC从输入映像寄存器和元件映象寄存器中读出,根据用户程序进行运算,运算的结果再存入元件映象寄存器中。对于元件映象寄存器来说,其内容会随程序执行的过程而变化。
3.输出刷新阶段
当所有程序执行完毕后,进入输出处理阶段。在这一阶段里,PLC将输出映象寄存器中与输出有关的状态(输出继电器状态)转存到输出锁存器中,并通过一定方式输出,驱动外部负载。
因此,PLC在一个扫描周期内,对输入状态的采样只在输入采样阶段进行。当PLC进入程序执行阶段后输入端将被封锁,直到下一个扫描周期的输入采样阶段才对输入状态进行重新采样。这方式称为集中采样,即在一个扫描周期内,集中一段时间对输入状态进行采样。
在用户程序中如果对输出结果多次赋值,则后一次有效。在一个扫描周期内,只在输出刷新阶段才将输出状态从输出映象寄存器中输出,对输出接口进行刷新。在其它阶段里输出状态一直保存在输出映象寄存器中。这种方式称为集中输出。www.diangon.com
对于小型PLC,其I/O点数较少,用户程序较短,一般采用集中采样、集中输出的工作方式,虽然在一定程度上降低了系统的响应速度,但使PLC工作时大多数时间与外部输入/输出设备隔离,从根本上提高了系统的抗干扰能力,增强了系统的可靠性。
而对于大中型PLC,其I/O点数较多,控制功能强,用户程序较长,为提高系统响应速度,可以采用定期采样、定期输出方式,或中断输入、输出方式以及采用智能I/O接口等多种方式。
从上述分析可知,当PLC的输入端输入信号发生变化到PLC输出端对该输入变化作出反应,需要一段时间,这种现象称为PLC输入/输出响应滞后。对一般的工业控制,这种滞后是完全允许的。应该注意的是,这种响应滞后不仅是由于PLC扫描工作方式造成,更主要是PLC输入接口的滤波环节带来的输入延迟,以及输出接口中驱动器件的动作时间带来输出延迟,同时还与程序设计有关。滞后时间是设计PLC应用系统时应注意把握的一个参数


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