定时器,可进行定时控制。定时值可任意设定。定时器有多少,设定范围有多大,设定值的分辨率又是多少,这些都代表定时器件的性能。
计数器,可进行计数,到达某设定计数值可发送相应信号。可进行什么样的计数,计数范围多大,怎么设定,有多少计数器,则是PLC计数器性能的代表指标。
数据存储区,用以存储工作数据。多以字、两字或多字为单位予以使用,是PLC进行模拟量控制,或记录数据所*的。这个存储区的大小代表PLC的性能也是越大越好。趋势也是越来越大。小型机也如此。如日本OMRON公司的CQM1机,其DM区就有6k字。而过去同是小型机的C60P的DM区才64个字。大型机的DM可达10K以至几十K。
此外还有其它一些内部器件,了解某PLC性能时,也都必须掌握它。
内部器件也是PLC指令的操作数,不弄清楚是无法编程的。
5.5指令系统
PLC有多少条指令,各条指令又具有什么功能,是了解与使用PLC的重要方面。你不懂PLC指令怎么编程,没有程序,PLC又怎么工作?
PLC的指令越来越多,越来越丰富。功能很强的指令,综合多种作用的指令日见增多。
PLC的指令繁多,但主要的有这么几种类型:
基本逻辑指令,用于处理逻辑关系,以实现逻辑控制。这类指令不管什么样的PLC都总是有的。
数据处理指令,用于处理数据,如译码,编码,传送、移位等等。
数据运算指令,用于进数据的运算,如十、一、X、/等,可进行整形数计算,有的还可浮点数运算;也可进行逻辑量运算,等等。
流程控制指令,用以控制程序运行流程。PLC的用户程序一般是从零地址的指令开始执行,按顺序推进。但遇到流程控制指令也可作相应改变。流程控制指令也较多,运用得好,可使程序简练,并便于调试与阅读。
状态指令,用以及记录PLC及其控制系统的工作状态,对提高PLC控制系统的工作可靠性大有帮助。
当然,并不是所有的PLC都有上述那么多类的指令,也不是有的PLC仅有上述几类指令。以上只是指出几个例子,说明要从哪几个方面了解PLC指令,从中也可大致看出指令的多少及功能将怎样影响PLC的性能。
除了指令,为进行通讯,PLC还有相应的协议与通讯指令或命令,这些也反映了PLC的性能
数字量模块分为:数字量输入模块 EM221,数字量输出模块 EM222和数字量输入/输出模块 EM223。数字量模块有各种点数可选,如 16点输入,8点输出,32输入/32输出等等,可根据实际需要选择。对于输入模块,分为 24VDC输入和120/230VAC输入;输出模块分为晶体管输出,继电器输出和可控硅输出。在选型的时候,除了要计算数字量输入输出的点数以外,还要分清楚输入输出的类型。1.2.2.2 模拟量模块
模拟量模块分为:模拟量输入模块 EM231,模拟量输出模块 EM232,模拟量输入/输出模块 EM235,其中模拟量输入模块包含了普通模拟量模块(电流/电压),热电阻模块和热电偶模块。同数字量模块,模拟量模块有各种点数可选,如4点输入,2点输出,4点输入/1点输出等等,可根据实际需要选择。按模拟量信号类型分,分为电流,电压,热电阻(输入)和热电偶(输入)。在选型的时候,除了要计算模拟量输入输出的点数以外,还要分清楚输入输出信号类型
西门子PLC编程软件如何改中文?
1、计算机系统应用语言在“控制面板”(Control Panel)的“区域与语言”(Region and language)中确认。
2、单击“区域与语言”(Region and language)后,在弹出的属性面板中选择“管理”(Administrative)。
3、选择“当前系统环境”(Current system locale),进而选择中文(Chinese,Simplified PRC)。
4、完成计算机系统应用语言的设置后,打开STEP7-Micro/WIN编程软件,选择“Tools”(工具)。
5、在tools下拉菜单中选择“Options”(选项),弹出“Options”配置面板。
6、在“Options”(选项)配置面板中,选择“General”(常规)。
7、,接着在“Language”(语言)选项处选择“Chinese”中文,点击OK确认保存即可
这些基本的指令更新完之后,我会把我之前的项目有些程序分享出来,然后解释下为什么这样编写的,然后希望能给大家一点点帮助,也是很好的理解指令的应用。
西门子plc编程软件可进行远程编程、诊断或数据传输。控制器功能中已集成了Profibus DP Master/Slave, ProfibusFMS和LONWorks。利用web server进行。储存HTML网页、图片、PDF文件等到控制器里供通用浏览器查看扩展操作系统功能
若以中继器连接,站之间的距离可达9100m,可多也只能用10个中继器,而且它还占用节点数。MPI的网络组建:利用STEP7的configuretion里的功能可以给每一个网络节点分配一个MPI地址和高地址,连接是需要在MPI网络的个节点和后一个节点加终端电阻。
PLC以MPI来实现通讯,可用三种方式解决。全局数据包通讯方式、无组态连接通讯方式、组态连接通讯方式。实现全局数据包通讯方式:在PLC硬件配置过程,组态需要通讯的PLC站之间的发送区和接收区不需要任何程序处理,只适应s7-300/400之间的通讯。
西门子电机软启动器的常见故障
1、电动机起不来
电动机起不来的原因大致分两种情况:一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,此时一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不合适造成电机起不来,这是常见故障。前者在使用过程当中会发生,但几率低于接触器的故障率。后者多发生在次投运调试,调试好以后就不会出现。多数的厂家不会出现此现象,启动程序性能好,出厂值设定的适用性强。只有很少厂家的产品需要厂家自己去调试。
可控硅烧毁
可控硅击穿或,此类故障不分,因厂家而易,但都比接触器的故障率低,而且主要问题出现在饼式可控硅的安装工艺上。
3、控制器烧损
相对于软启动器来讲,控制器烧毁故障是严重的。有的厂家此类故障造成的返修率已超过30%。进口的或合资的厂家此类问题不多见。主要是控制器的电源和触发电路以及输入电路三部分容易烧毁。。
控制网的通讯是基于一种全新的通讯模式:生产者/消费者通讯模式。工业控制要求控制网络提供越来越高的生产率、更高的系统性能,同时又提供确定性的、可重复的、可估计的设备间通讯。单纯提高波特率或单纯提高协议效率,都不能从根本上解决问题。传统的网络通讯模型是源/目的型或者称点到点的通讯方式,这种方式的优点是通讯的内容和形式都十分明确,在传送的报文中都包含了明确的源和地址信息,但是在源/目的网络模式下,当同一数据源上的数据向网络上其它多个节点发送数据时,必须经过多次才能实现,这就大大增加了网络的负担,降低了通讯的效率
制类型
采用32位微处理器、实现 CNC 控制,用于完成 CNC 连续轨迹控制以及内部集成式 PLC 控制。。
机床配置
可实现钻、车、铣、磨、切害、冲、激光加工和搬运设备的控制,备有全数字化的 SIMDRIVE611数字驱动模块:多可以控制31个进给轴和主轴.进给和快速进给的速度范围为100-9999mm/min。其插补功能有样条插补、三阶多项式插补、控制值互联和曲线表插补,这些功能。为加工各类曲线曲面零件提供了
便利条件。此外还具备进给轴和主同步操作的功能。
操作方式
其操作方式主要有 AUTOMATIC(自动)、JOG(手动)、示教(TEACH IN) 手动输入运行(MDA) ,自动方式:程序的自动运行,加工程序中断后,从断点恢复运行;可进行进给保持及主轴停止,跳段功能,单段功能,空运转。
轮廓和补偿
840D 可根据用户程序进行轮廓的冲突检测、具半径补偿的进入和退出策略及交点计算、具长度补偿、螺距误差补偿棚测量系统误差补偿、反向间隙补偿、过象限误差补偿等
NC 编程
840D 系统的 NC 编程符合 DIN 66025标准(德工业标准),具有语言编程特色的程序编辑器,可进行公制、英制尺寸或混合尺寸的编程,程序编制与加工可同时进行,系统具备1.5兆字节的用户内存,用于零件程序、具偏置、补偿的存储。
PLC 编程
840D 的集成式 PLC 完全以标准 sIMAncs7模块为基础,PLC 程序和数据内存可扩展到288KB,u/o 模块可扩展副2048个输入/输出点、PLC 程序能以高的采样速率视数据输入,向数控机床发送运动停止/起动等指令。
操作部分硬件840D 系统提供了标准的PC 软件、硬盘、奔腾处理器,用户可在Windows98/2000下开发自定义的界面。此外,2个通用接过 RS232可使主机与外设进行通信,用户还可通过磁盘驱动器接口和打印机并联接口完成程序存储、读入及打印工作。
显示部分
840D 提供了多言种的显示功能,用户只需按一下按钮.即可将用户界面从一种语自转换为一种语言,系统提供的话言有中文、英语、德语、西班牙语、法语、意大利语:显示屏上可显示程序块、电动机轴位置、操作状态等信息。
西门子数控系统的基本构成
SIEMENS 用于数控系统的 HMI 软件西门子数控系统有很多种型号,先们来观察一下802D 构成的实物
图,SINUMERIK 802D 是个集成的单元,它是由 NC 以及 PLC 和人机界面(HMI)组成,通过 PROFIBUS 总线连接驱动装置以及输入输出模板,完控制功能。而在西门子的数控产品中有特点,有代表性的系统应该是840D 系统。因此,们可以通过了解西门子840D 系统,来了解西门子数控系统的结构。先通过以下的实物图观察840D 系统
6SL3120-2TE21-0AD0
SINAMICS S120 双轴电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,9A/9A 结构形式:书本型 D 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
6SL3120-1TE15-0AD0
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,5A 结构形式:书本型 D 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
6SL3120-2TE13-0AD0
SINAMICS S120 双轴电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,3A/3A 结构形式:书本型 D 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
6SL3120-2TE15-0AD0
SINAMICS S120 双轴电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,5A/5A 结构形式:书本型 D 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
6SL3120-1TE13-0AD0
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,3A 结构形式:书本型 D 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆 T1
6SL3120-1TE23-0AC0
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,30A 结构形式:书本型 C 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
6SL3120-1TE23-0AD0
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,30A 结构形式:书本型 D 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
6SL3120-1TE26-0AA3
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,60A 结构形式:书本尺寸 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包括 Drive-CLiQ 导线
6SL3120-1TE32-0AA4
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,200A 输出:8 kHz/140A 时 结构形式:书本尺寸 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
6SL3120-1TE24-5AA3
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,45A 结构形式:书本尺寸 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包括 Drive-CLiQ 导线
6SL3120-1TE21-8AD0
SINAMICS S120 单电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,18A 结构形式:书本型 D 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
6SL3120-2TE21-8AD0
SINAMICS S120 双轴电机模块 输入:600V DC 输出:3AC 400V,18A/18A 结构形式:书本型 D 型 内部风冷 优化的脉冲图形和 支持扩展 安全集成功能 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
安装在绝缘机架上的传感器:尽可能通过*短路径(可能的话,直接连接到前端的连接器)将接地端子 Mana (针6)连接到测量通道M0(针10),M1(针12),M2(针14)和M 3(针16)以及接地点(CGP)。
如果您采用S7-300 CPU 或 CP 342-5作为DP主站,那么您只能够通过安装GSD文件的方式将IM153模块组态成DP从站,并双击IM153,打开它的属性窗口,进行设置。否则您在STEP7的硬件组态窗口中直接将PROFIBUS DP目录ET200M文件夹下IM153模块挂在PROFIBUS总线上。
增计数器的图形符号及文字标识含义三 语句表(STL-STatement List)4. FC167中x和y都是实数。(1)有关参数确定。一是输入/输出点数(I/O点数)确定。这是确定PLC规模的一个重要依据,一定要根据实际情况留出适当余量和扩展余地。二是PLC存储容量确定。注意当系统有模拟量信号存在或要进行大量数据处理时,其存储容量应选大一些。
扩展能力是指当PLC自带的I/O点数不能满足要求,或者涉及模拟量控制时,除了CPU221外,都可以采用扩展I/O模块的方法,对I/O点数进行扩展。
在西门子PLC梯形图中,继电器有两种,一种为通用继电器,一种为标志位继电器。
西门子模块6SN1123-1AA00-0BA2
CP243-2是S7-200 CPU22X系列PLC的AS-i主站,通过连接AS-i可增加S7-2
在添加完成时在硬件系统中会出现此模块
(1)常规检查。在通电之前要耐心细致地作一系列的常规检查(包括接线检查、绝缘检查、接地电阻检查、检查等),避免损坏PLC模块(用STEP7的诊断程序对有模块进行检查)。
设计时主要应注意以下几方面:在梯形图中,正反转线路一定要有联锁,否则,按SB2、SB3,则KM1、KM2会同时输出,引起电源短路。按下正转启动按钮SB2,I0.0闭合,Q0.0得电,驱动KM1主触点闭合,电动机M正转启动,按下停止按钮SB1,KM1线圈失电,电动机M停车;按下反转启动按钮SB3,I0.1闭合,Q0.1得电,驱动KM2主触点闭合,电动机M反转启动,按下停车按钮SB1,KM2线圈失电,电动机M停车。FC33用于S5TIME到TIME的转换
1.数字量输入/输出(DI/DO)模块
图3-22 增减计数器(CTUD)的应用
(9)模拟量输入/输出映像寄存器(AI/AQ)
MindSphere 基于 AWS 等 IaaS(基础设施服务),提供平台服务(PaaS),其设计思路是“向下为连接各类设备提供统一的接口,实现不同设备之间的互联互通;向上为各种各样的应用软件提供良好的开发、运营环境”,让工业界的客户可以在一个平台收集、分析生产流程的有数据,以优化效率。
步骤:当完成了FM和系统的启动后,必须创建一个系统数据块(SDB >=1000)并将它储存在 PG 上。在这个SDB中储存FM的全部参数化数据(DB/横移程序,机器数据,递增尺寸表等)。 把此SDB传送到 CPU 或者传送到 CPU 的存储卡上。
4D螺旋CT可实现真正的全扫描,超越探测器的物理宽度限制,心脏扫描检查,冻结心血管运动,呈现心脏,可大覆盖范围下快速的亚毫秒级扫描。
PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到*的测定值。
输入/输出模块统称为信号模块(SM)。
该功能可将一个所选的电流设定值滤波器自动移至机械共振频率。关于功能原理和所有相关参数的详细说明参见本章中的后续内容。
使能功能
就 S120 驱动而言,该功能与功能模块“转动惯量评估器”一起使能。
激活/取消电流设定值滤波器适配
通过参数 p5280 激活/取消电流设定值滤波器适配。可以进行下列设置:
设置
说明
-1
该功能与所分配的滤波器(参见 p5281)一同禁用。
采用此设置时,适配功能及对应的滤波器均会被取消激活。此时参数 p1656 或 p5200 中的对应位会自动清零。不过滤波器特性曲线不会复位,而是保留近一次保存的值。与之相反,适配参数会自动复位为“0”值。
0
功能未生效。
通过此设置取消激活适配。不过,所对应的滤波器可继续生效。滤波器功能不受此设置影响。
1
该功能持续激活。
采用此激活设置时,系统会测定机械共振频率,并自动设置对应的禁用频率。若带阻滤波器尚未激活(参见 p1656 或 p5200),则其会自动被激活。
函数发生器生成“噪音”信号期间 (p4820 = 4),适配会暂时失效。
适配的工作原理
移动时,计算出的带阻滤波器分子阻尼值和分母阻尼值保持不变,这样随着禁用频率不断,带阻滤波器的带宽也会逐渐变大。
带阻滤波器的当前频率可通过 r5285 读取和记录。系统也会将该频率写入经过适配的电流设定值滤波器对应的频率参数中。
边界条件
基于适配的工作原理,基础适配算法只有在具有机械共振频率的系统中才能可靠运作。对于有多个机械共振频率的系统,共振之间可能会出现经过适配的滤波器的意外运动。
基于适配的工作原理,在禁用频率的适配中可能出现不性。这通常发生在使用分辨率较差的编码器(例如旋转变压器)的情形下。在此类情形下,系统仅会部分抑制共振频率。
解决办法:为了减小不性,可参数 p1441 中的转速实际值平滑时间常数。
转速或速度设定值的跃变可能会导致适配电流设定值滤波器的意外运动。
若系统除变化的机械共振频率外还包含不变的机械共振频率,则须通过固定的电流设定值滤波器抑制不变的频率。此时经过适配的带阻滤波器应为带阻滤波器级联中后的滤波器。否则适配可能会受不变的共振频率阻碍,该频率会导致禁用频率的意外运动
内部激活阈值
通过参数 p5284 可以权衡内部激活阈值:
如果适配过于灵敏地响应其它故障(如转速跃变或负载转矩跃变),则应激活阈值。
如果适配响应不灵敏且在强励磁的情况下仍找不到共振频率,则可以减小激活阈值。
经过适配的滤波器的运动范围
借助参数 p5282 或 p5283 可以限制经过适配的滤波器的运动范围。
脉冲使能时适配开始所采用的频率始终为滤波器的当前禁用频率。该频率可通过参数 r5285 及滤波器的频率参数读取。禁用脉冲并重新使能脉冲后,该初始值始终为禁用脉冲前后一次测定的禁用频率。关闭并重启驱动后,适配将采用保存于经适配的滤波器的频率参数中频率起动。
如需为适配频率确定适宜的初始值,可使用以下方法:
将共振频率的当前位置用作起始值:
或者
为此,从频率特性测量中读取当前共振频率。
或者
完整运行一次一键优化来确定当前共振频率。
使用起始值 500 Hz
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