6ES7510-1SJ01-0AB0安装调试
如果删除了所创建的某个组,则该功能会自动将其单元返回到默认组。
在编译期间为每个组创建监视块。此功能的优势是:块越小,生成时间越短。
过程:
在S7-PDIAG中,选择选项 > 单元分组菜单命令。
下一个对话框在"组"下面显示默认组(0)。左边的列表框显示属于标准组的单元。
单击"新建",创建一个新组。对话框"组定义"打开。
为要创建的新组输入名称,为用于错误识别和初始值采集的监视块输入标识号。单击"确定"退出对话框。
结果:已经创建了一个组,它显示在"组单元"对话框中的"组"下面。
在"组单元"对话框中,从默认组中选择所需要的单元,然后通过单击相应的按钮(→,全部>)将它们移动到新组内。还可以使用"*"和"全部"按钮,将单元返回到默认组。
如果要重新为所选择的组更改组默认设置,请单击"编辑"命令按钮。
可以使用"删除"命令按钮删除所选择的组;的排除是永远可用的标准组。分配给此组的单元将被返回到标准组内。
在执行完所有设置之后,通过"确定"退出对话框。
结果:在S7-PDIAG的单元总览中,通过具有红色背景的较小编号来标识新建组。
移动单元
S7-PDIAG根据您的系统体系,在其单元总览中提供了移动单元的选项。
这些移动过的单元将通过一个图标来标识,并显示在虚拟单元总览中。
如果没有选择虚拟体系,则只能通过"组"对话框将实例移动到其他组内。
可以调用菜单命令视图 > 单元总览,以便启用或禁用虚拟单元总览。
通讯处理器用于把 S7-300 连接到不同的总线系统/通讯网络上,以及进行点到点连接。根据应用情况和模块的不同协议,可以提供不同的总线系统,如 PROFIBUS DP 或工业以太网。
点到点连接
通过处理器(CP)进行点到点连接是一种强大而低成本的中线系统替代方案。相对于总线系统,点到点链接的优点在只有较少 (RS485) 设备需要连接到 SIMATIC S7 上时非常明显。
CP 可以方便的把第三方系(:)统连接到 SIMATIC S7 上。由于 CP 具有*的灵活性,可以实现多种不同的物理传输介质、传输速率,甚至可以自定义传输协议。
对于每个 CP,我们用 CD 光盘提供了组态软件包和电子手册,以及用于实现 CPU 和 CP 之间通讯的参数化屏幕形式和标准的功能块。
组态的数据会存储到 CPU 的系统块中,并备份。因此更换模块时新模块可以立即投入使用。
S7-300 的接口模块现有三种版本,每个都带有用于不同物理传输介质的接口。
西门子S7-300PLC的硬件和维护
S7-300的组件
部件 功能
导轨 是S7-300的机架
电源(ps) 将电网电压(120V/230V)变换为S7-300所需的24VDC工作电压
*处理单元(CPU) 执行用户程序:附件存储器模块、后备电池
接口模块(IM) 连接两个机架的总线
信号模块(SM;数字量/模拟量) 把不同的过程信号与S7-300相匹配,附件:总线连接器、前连接器
功能模块(FM) 完成定位、闭环控制等功能
通讯处理器(CP) 连接可编程控制器,附件:电缆、软件、接口模块。
电涌保护设备
其主要组件构成火花间隙(放电路径)的设备和/或电压独立型电阻器(压敏变阻器、抑制器二极管)。过压保护装置用于保护其他电气设备和电气系统避免不可接受的高过压,并建立等电位联结。
过压保护装置应根据以下进行分类:
a)根据其应用:
电力系统中系统和装置的过压保护装置
过压保护装置,用于信息系统装置和生产装置,可用于保护远程通讯和信号处理系统中现代化电控装置免受雷击和其他瞬态过压的直接和间接影响
接地系统或等电位联结的火花间隙
b)根据其浪涌电流放电能力及其保护措施:
1 类避雷器,用于因对设施和设备保护直接或近距离冲击而导致的影响
组合到一个部件中的类型 1 和类型 2 组合式避雷器,用于防止直接雷击和近距离雷击,以对装置、设备和终端设备提供保护
1 类和 2 类浪涌放电器,用于远距离冲击、分断过压,以及用于设施、设备和终端设备保护的静电放电。
浪涌放电器的分类要求
如果还考虑到生产装置部分的相关绝缘电阻,雷电流和过压保护才会有效。为此,不同过压类别的耐受脉冲电压应适应到适合 不同过压保护装置的zui高保护等级。
模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。与S7-200 PLC比较,S7-300 PLC采用模块化结构,具备高速(0.6~0.1μs)的指令运算速度;用浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算;一个带标准用户接口的软件工具方便用户给所有模块进行参数赋值;方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内,人机对话的编程要求大大减少。SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中取得数据,S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送;CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件(例如:超时,模块更换,等等);多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改;S7-300 PLC设有操作方式选择开关,操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式,这样就可防止非法删除或改写用户程序。具备强大的通信功能,S7-300 PLC可通过编程软件Step 7的用户界面提供通信组态功能,这使得组态非常容易、简单。S7-300 PLC具有多种不同的通信接口,并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统;串行通信处理器用来连接点到点的通信系统;多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。
3. SIMATIC S7-400 PLC S7-400 PLC是用于中、性能范围的可编程序控制器。 S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计,可靠耐用,同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU,并配有多种通用功能的模板,这使用户能根据需要组合成不同的系统。当控制系统规模扩大或升级时,只要适当地增加一些模板,便能使系统升级和充分满足需要。
当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
输入采样 折叠
在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入
开关量和模拟量的转换一般都经过保持以及数字化的,比如开关量,有干扰吧,要消除这种干扰,可以软件消除干扰,比如隔几毫秒读取一次开关状态,两次都读到才认为开关关闭了,不然认为是干扰,当然干扰也可以用硬件消除干扰,如果施密特触发器等。
对于模拟量,也是经过量化的,比如0809AD转换,对于转换方法,这里也说不清,可以查询芯片资料,0809芯片有控制转换引脚,使能引脚,转换地址等控制引脚,用8051portant; text-decoration-line: none !important;">单片机可以控制其转换,当然,还有的单片机,如MSP430,AVR等单片机,更好的转换芯片,如DSP的STM32系列芯片,是专门的数模转换芯片。
转换的原理是根据转换芯片的精度划分转换量,如,转换芯片的位数为8位,再假设转换的模拟量为5伏电压,那么可以把5伏分为256(因为8位芯片只能是2的8次方)等分,这样就可以得出它的数字量了,反之亦然。
portant; text-decoration-line: none !important;">plc开关量模拟量,准确说应该是数字量与模拟量之间的转换,在PLC中有专门的AD转换和DA转换模块,例如下面的:
常见的模拟量信号有电压和电流信号,有输入信号对设备进行控制的,例如portant; text-decoration-line: none !important;">变频器的调速、气压比例阀等,输出信号多见与各种portant; text-decoration-line: none !important;">传感器和其他输出设备。它们之间的转换关系需要参考AD、DA模块与设备量程来确定。
DA模块
它的数字量与模拟信号电压之间的关系如下图:
模块端4000量程的数字量对应10V电压信号,按照此关系进行转换。而在设备端变频器频率与模拟量之间的关系为:50.00Hz对应于10v电压信号输入,那么在plc编程中频率与数字量转换的关系就是1数字量=1.25Hz或者1Hz=0.8数字量,加入我们要控制变频器30.00Hz运转,就要向DA模块中写入2400数字量。
AD模块
它的模拟量电压与数字量之间的关系如下图:
在模块端10v模拟量对应4000数字量,按照此关系进行转换。在设备端例如位置传感器距离与模拟量电压信号之间的关系是:200mm量程对应10v模拟量输出,那里在PLC程序要得到准确的位置,位置与数字量之间的关系就是1mm=20数字量或者1数字量=0.05mm,加入我们检测了2000的数字量,经过换算就知道位置是100mm。
至于开关量与模拟量之间的转换关系,应该说是模拟量怎么控制开关量,比如说电机转速超过某值就要关掉电机、温度大于多少度就要停止加热或小于多少要加热,这时候我们经过AD模块监控这些数据,在PLC中进行比较,根据比较结果来输出相应的开关动作。