• 西门子6ES7231-7PC22-0XA0量大从优
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门子

西门子6ES7231-7PC22-0XA0量大从优

一、使用CPU315F和ET200S时应如何避免出现“通讯故障”消息
使用CPUS7315F,ET200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB35默认设置为100毫秒。您已经将FI/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
S7分布式安全系统,一直到V5.2SP1和6ES7138-4FA00-0AB0,6ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0都会出现这个问题。在新的模块中,F监控时间设定为150毫秒.
二、当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300CPU的监控时间是多少
使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。
三、如何判断电源或缓冲区出错,如、电池故障
如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。
四、为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题
请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况、例如,在一个256字节输入的过程映像的254号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。
五、在S7CPU中如何进行全局数据的基本通讯在通讯时需要注意什么
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是、输入和输出标记数据块中的数据
定时器和计数器功能
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
单向连接、某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
双向连接、两个CPU之间的连接、每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。
六、可以将S7-400存储卡用于CPU318-2DP吗
在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K...(FlashEPROM)和6ES7951-1A...(RAM)的“短”>存储卡。
七、尽管LED灯亮,为什么CPU31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入
对于下列型号的CPU,请检查24V电压是否接入引脚1。LED由输入电流控制。引脚1上的24V电压需要做进一步处理。
313C(6ES7313-5BE0.-0AB0),313C-2DP(6ES7313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP(6ES7313-6BE0.-0AB0),314C-2DP(6ES7314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP(6ES7314-6BF0.-0AB0)
八、配置CPU31x-2PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理
请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持100Mbit/s全双工基本操作。避免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。
九、在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢
在硬件配置中,通过CPU>Properties>Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”>域内*一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。
十、如何通过PROFIBUSDP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送
在主站plc可以通过调用SFC14“DPRD_DAT“和SFC15“DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1“DP_SEND“和FC2”DP_RECV“完成数据的交换。
十一、可以从S7CPU中读出哪些标识数据
通过SFC51“RDSYSST”可读出下列标识数据、可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC51和SSLID0111并使用下列索引、
1=模块标识
6=基本硬件标识
7=基本固件标识
十二、在含有CPU317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换
为了通过一个S7连接在使用CPU317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET")用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP7V5.3的标准库中。<CPU317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性、FB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQFB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。
注意、不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。
十三、对于紧凑CPU313C-2PtP和CPU314-2PtP作业同步处理需要注意什么
在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。
即、只要SEND作业(SFB63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB63或FETCH作业、SFB64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB65)。
十四、可以将MICROMASTER420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU317T一起运行吗
可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE611U、MASTERDRIVESMC或SINAMICSS必须和CPU317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。
十五、如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)
两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。
十六、如何使用SFC65,SFC66,SFC67和SFC68进行通信
对于单向基本通信,使用系统功能SFC67(X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65(X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66(X_RCV)记录。
两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理较多76字节的用户数据。对于S7-300CPU,数据传送的数据一致性是8个字节,对于S7-400CPU则是全长。如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。
十七、什么是自由分配I/O地址
地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在STEP7里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。
自由分配地址的优点、因为模块之间没有间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的S7-300的组态。
十八、诊断缓冲器能够干什么
更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的较后事件,并寻找引起STOP的原因。
诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;**个条目显示的是较近发生的事件。如果缓冲器已满,较早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HWConfig中通过参数进行设置。
十九、诊断缓冲器中的条目包括哪些
1、故障事件
2、操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件
3、用户定义的诊断事件(用SFC52WR_USMSG)
在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。
二十、如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP7项目
为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小、
1、首先归档STEP7项目
然后在bbbbbbs资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。
2、将块加载入CPU
现在仍然需要选择"PLC>ModuleInbbbbation>Memory"。在此,在"LoadmemoryRAM+EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。
3、必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加
这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小。
二一、CPU全面复位后哪些设置会保留下来
复位CPU时,内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据,以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来。除了加载内存以外,计时器(CPU312IFM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问。
重要事项、重新设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立。
二二、为什么不能通过MPI在线访问CPU
如果在CPU上已经更改了MPI参数,请检查硬件配置。可以将这些值与在"SetPG/PCinterface"下的参数进行比较,看是否有不一致。
或者可以这样做、打开一个新的项目,创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。将"空"项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU然后重新打开CPU的电压,将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口的当前设置,并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接。这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。

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在包装行业传动传统产品的使用主要是为了调整主工艺速度和控制电机在生产过程速度的周期性变化。2003年中国包装机械行业一共使用变频七34000台,价值2.6亿元,主要是功率在7.5KW以下的小型产品。相对于每年50万台包装机械的产量,变频七在包装机械上的使用率还是很低的,只有不到7%,时常前景比较广阔。
    对于大多数包装机械而言,尽管越来越多的包装机械厂商设计了变频器的传动方案,但由于国内整体的包装机械自动化程度不断高,因此,变频器并非必选的电气产品,在包装的使用率较低,除非在必须使用变频器的场合,包装机械生产厂商较少考虑采用变频器。在自动化程度较高的包装设备如小型包装设备如枕式自动包装机和立式包装机上变频器使用广泛:另外,在大型标准包装机械和包装生产线上有较大的发展空间。
    由于包装机械品种多,下面结合机器生产工艺介绍变频器的应用。
变频器在枕式自动包装机上的应用
    由于国内的包装机械整体来说层次较低,故在包装比较适合推广小功率的变频器。
    目前枕式自动包装机采用成熟可靠的技术设计生产,该包装机能够采用各种复合包装膜卷材对块状食品进行包装(个别厂家还把该种设备用于对小玩具之类的小件产品的包装)。
1、枕式自动包装机的电气部分一般由以下几种分组成:
  ●  主控制电路由无速度传感器矢量变频器、可编程控制器(PLC)或专门设计的单板机组成控制核心;
  ●  温控电路由只能型温控表、固态继电器、热电偶元件等组成,温控精确,显示直观,设定方便;
  ●  由光电开关、电磁接近传感器等实现一点或多点追踪与检查;
2、全自动枕式包装机工作原理
    随着自动化程度的提高,包装机的操作、维护和日常保养更加方便简单,降低了对操作人员的专业技能要求。产品包装质量的好坏,直接与温度系统、主机转速精度、追踪系统的稳定性能等息息相关。
    追踪系统是包装机的控制核心,采用正反向双向追踪,进一步提高了追踪精度。机器运行后,薄膜标记传感器不断的在检测薄膜色标,同时机械部分的追踪微动开关检测机械的位置,上述两种信号送至PLC或单板机,经程序运算后,由PLC或单板机的输出正追信号YO、反追信号Y1控制追踪电机的正反追踪,对包装材料在生产过程中出现的误差及时发现同时准确地给予补偿和纠正,避免了包装材料的浪费若在追踪预定次数后仍不能达到技术要求,可自动停机待检,避免废品的产生。
    由于采用了变频调速,大幅度减少了链条传动,提高了机器运转的稳定性可靠性,同时降低了机器运转的噪音。保了该包装机高萧、低损耗、自动检测等多功能的高技术水平。
    该包装机所用传动系统虽然应用功能比较简单,但对传动的动态性能有较高的要求。因此必须考虑变频器的动态技术指标,选用高性能变频器才能满足要求。、
要满足包装机的要求,需具有如下特点:
  ●  具有自动调节功能,自动休整频率,以达到负载变动时电机转速稳定的效果;
  ●  具有较高的稳速精度和快速动态响应,能满足高性能场合的传动控制要求。减少了因传动系统故障导致的时间和经济损失。同时省去了速度传感器,具有较低的维护成本。
  ●  具有功能丰富、性能稳定、小型化、低噪音运行等优点。
应用变频调速设备的优点
  ●  简化传动系统,大幅度降低故障率,减小企业维修费用。
  ●  增加产量、降。可以提高生产技术,是产品、产量和品质都得到提高,并能有效节约成本,实现利润较大化。
  ●  实现控制的软件化,提高功能。
通过转矩补偿、防止失速和再启动等功能,实现不跳闸运行;使生产的产品质量稳定、效率提高。

随着移动通信技术的发展,数据业务占整个移动业务的比重正稳步上升。这给GPRS的发展带来了良好的市场机遇。

    GPRS(General packet radio service)在无线上有**的优势,只要信号覆盖到的地方都可进行无线输数据业务,在交通、金融、公共服务业中有巨大而广泛的应用潜力。

    一、应用优势

    传统行业对通讯和数据交换的要求,已由固定的、**的模式转变为不受地域、时间限制的、随时进行的模式,接入网部分无线代替有线已成必然趋势。相对于传统的有线传输和其他无线传输方式,GPRS在行业应用中具有以下的优势:

    ● 无线移动:无线传输摆脱了有线传输对线路和网络的限制,只需SIM卡和相应的终端即可接入系统,减小了应用的推广周期与成本,扩大了行业应用范围。

    ● 实时在线:后将永远保持在线,免却了拨号接入频繁的重连接,节约接入时间,提高了应用效率。

    ● 按量计费:只有产生通信流量时才计费,而包月资费不**使用,适合传输需求量大的行业应用,节约了行业应用通讯成本。

    ● 快捷登录:接入网络只需3~5秒,适合于一些要求业务处理重复、间隔短的行业应用。

    ● 高速传输:理论传输数速率较高可达171.2kbps,目前支持40Kbps左右的传输速率,经过网络优化和升级更是可以达到80Kbps的水平,较宽的带宽丰富了行业应用的业务种类。

    ● 网络成熟:网络覆盖是GPRS的巨大优势,应用中注重的边缘与偏僻地带都已经实现覆盖,这是GPRS重要基础优势。

    GPRS的应用非常广泛,几乎所有行业都能用到GPRS的无线。但每种行业的实际需求和复杂的应用环境都大不相同,所以每种行业都会有自己*特的功能要求和组网方式。在功能要求方面,我司*的系列数传终端的强大综合功能将能满足绝大部分行业的需要。在组网方式方面,我司拥有丰富的各行各业GPRS实际组网经验,对每种行业的实际需求和特点了如指掌。

    二、组网方式

    方案一:中心采用ADSL等INbbbNET公网连接,采用公网固定IP或者公网IP+DNS解析服务。

    此种方案向先INTERNET运营商申请ADSL等宽带业务。

    1、 中心公网固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。

    2、 中心公网IP+DNS解析服务:客户先与DNS服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。此种方案适合小规模应用。

    方案二:中心采用主副GPRS-DTU,采用移动内网IP+移动DNS解析服务。

    此种方案客户先与移动DNS服务商联系开通移动动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接移动DNS服务器,再由移动DNS服务器找到中心移动动态IP,建立连接。中心也用GPRS-DTU做接收端,但GPRS无线方式的中心不如有线方式的稳定,所以采用主副两个GPRS-DTU作冗余备份。主中心GPRS-DTU接收端掉线时,所有监控点自动转到副中心GPRS-DTU接收端。此种方式也可以大大节约固定IP的费用,但并不是所有移动公司都提供DNS解析服务,所以要在有DNS解析服务的省市才能采用此种方案。此种方案适合小规模应用。此种方案时时性和稳定性较差,不推荐使用。

    方案三:中心采用主副GPRS-DTU,采用移动APN专网固定IP。

    此种方案客户先与移动申请APN专网业务。移动为客户分配**的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该**APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。此种方案中心也像方案二一样采用主副两个GPRS-DTU作接收端,冗余备份。但此种方案较方案二而言,*DNS解析,本身具有移动内网固定IP,减少中间环节,稳定性增强;且所有数据都在移动GPRS的APN内网传输,*经过公网,安全性增强。此种方案*负担宽度专线月租费用,性价比合理,推荐使用。

    方案四:中心采用APN专线, 所有点都采用内网固定IP

    此种方案客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。为客户分配**的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该**APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。移动终端务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。

    此种方案无论时时性,安全性和稳定性较**种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、时时性要求较高的应用环境。在资金允许的情况下之较佳组网方式。

    三、GPRS典型应用

    基于GPRS网络覆盖等优势,既可应用于大型公共服务行业也可以应用到服务特殊群体的行业,以下列举几个方面的应用。

    l、金融保险业。实时数据交换是这一领域业务发展的必然要求。GPRS"无线移动"的特点,正好可满足客户不限地域、不**间、随时进行消费的需要,移动POS、移动等都体现了这一点。

    2、交通物流。交通物流有其特有的移动性。如果通过有线方式实现,就只能局限在固定的地点且缺乏实时性。GPRS使其实现移动发送、移动采集,并保证了实时性,配合GPS/MPS等定位服务,使智能交通、智能物流等的实现成为可能。

    3、公用事业领域。水、电、煤气等行业由于应用覆盖的地理范围很大,要实现数据的实时传输,采取有线传输涉及大规模的线路建设;采用GPRS的手段,安装便利、覆盖灵活,并且计费合理*线路租用费。基于特制应用终端的无线抄表和智能监控是其中较重要的应用。

    4、**部门。电子政务涉及多个特殊业务应用的电子化,如交警查车、工商巡查、税务收税等。GPRS的移动便利性可以为部门内部的移动提供解决方案的同时,并可实现车辆查验、工商证照巡查、税务巡查收取等应用。

    企事业单位内部应用。办公自动化、移动化是一个重要的趋势,IBM、微软等公司纷纷提出移动解决方案。GPRS则为移动提供了稳定快速的、覆盖全面的、计费合理的接入方式。



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