企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子模块6ES7321-1CH00-0AA0技术参数

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2023-09-15
  • 阅读量:17
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子模块6ES7321-1CH00-0AA0技术参数详细内容

    西门子模块6ES7321-1CH00-0AA0技术参数

     MK9-5/PA8-5型卷接机组是我国引进较早数量较多的设备之一,为英国莫林斯(MOLINS)公司70年代产品。其电气系统设计复杂,电气逻辑、模拟控制是以两组8088A微处理器为核心并由51块外露式**电子线路板组成。由于该电气系统运行多年,设备老化,故障率相当高,给厂家造成许多不必要的损失。我厂在结合其现场实际情况并且经过大量调查研究后决定选用性价比较好的富士人机界面和可编程控制器及伦茨伺服控制器进行彻底改造该系统。

    一、 硬件组成
    1、 人机界面
     选用富士UG220H-LC4,5.7寸STN单色八级灰度,可以与26个厂家的PLC直接通讯(正是由于其兼容性强才决定选用此产品),其编程方式简单易学,既使无专业知识也能快速掌握。能与多家温控表和变频器直接通讯,可以上挂以太网和直接驱动市售打印机。板防水等级达到IP65,运行温度为0-50摄氏度完**够满足工业现场。产品型号齐全从5.7寸、7.7寸、10.4寸到12.1寸,单色、彩色、STN、TFT。
    2、 可编程控制器
    选用富士NB1U56R-11(主机56点)和NB1W56R-11(扩展56点),该种机型结构紧凑输入输出点可以自由组合,只需轻轻插拔继电器即可调配输入/输出点。而且其主机还可以与NB2系列扩展兼容,同时可以带模拟量模块。其全中文的编程环境使编程者方便易懂。
    3、 伺服控制器
    限于篇幅本文只对人机界面方面加以介绍,其它在适当时机发表后请*读者指教。
    二、 软件实现
    通过其**的编程软件UG00S-CW在计算机上进行组态、调试下载到人机界面中,连接上通讯电缆后就可进行操作显示。人机界面运行时以自身程序对PLC进行读取、传送,不必担心它的引入而影响PLC的扫描周期。针对MK9-5/PA8-5机组的工艺流程本系统对人机界面功能做如下介绍:该系统画面分为监视画面、参数修改画面、点动测试画面、PLC组态画面、统计和帮助画面五部分。这五部分的操作通过人机界面上的F1---F5五个按键来实现操作翻屏,同时不影响F1---F5的其它功能(如调节背光灯的亮度)如图1。富士人机界面本身具有强大的编程指令----宏指令,此系统的所有弹出报警菜单程序均由人机界面本身完成。
    1、 F1监视画面:
    人机界面上电后自动进入此画面,此时其接受PLC的控制,屏幕上按时间顺序先后出现信息显示,   


       当主机电源开启后,只要主机运行条件不满足,屏幕左下角就会出现“开机请就绪”的信息,当按下“启动”按钮而主机运行条件仍未满足“开机请就绪”会连续闪烁3秒钟,此时触摸此区域会弹出一报警框,提示所出现的故障如:装机盘故障、拖纸器故障、油路阻塞……同时显示所发生故障的原因及的方式。如同时发生多个故障则按故障发生时间的先后顺序出现报警信息。如果调车按钮吸合屏幕上会出现“机器处于调车状态,请注意安全”的走马灯式信息。设备在正常运转过程中如发生报警则在主画面上会随时弹出报警信息。
    2、 F2操作及参数修改画面:
    此画面共计6屏,手控可改变画面开关、按钮状态,对工艺参数进行修改,进入参数更改画面时需键入正确的级别密码方可修改画面。操作画面如图3:
    当PLC掉电后,以上1----6项受中间继电器(M)控制将被复位,7----10项受锁存继电器(L)控制保持原来的状态,只有手动触发才能改变其相应的状态。
    操作修改画面中设置了高速刹车、低速刹车、打条器时间、给嘴、给纸、水松纸剔除等32个参数,下面以打条器时间和给嘴支数(开机自动给纸控制)   3、F3点动测试画面:
    对PLC的全部输出点和部分输入点进行测试,对其功能的实现需在PLC运行主程序中加入测试程序,首先使主程序全部关闭,所有输出点复位为OFF状态,每一部操作在人机界面上均有提示信息,测试完毕后按“确认”键返回主程序。此功能对PLC执行器件的检查非常方便。
    4、F4 PLC组态画面:
    对PLC的112个输入输出点进行ON、OFF状态的监视。
    5、F5统计、帮助画面
    此画面对生产产量、材料消耗、高速运行时间、停机时间进行统计,如果需要可以实时打印。同时,人机界面对设备的操作方法、维护注意事项等进行了详细的介绍。画面中还加入了留言板功能,方便于交接班时记录使用。
    本系统是单台PLC与单台人机界面按1:1的方式通讯,单台人机界面还能与多台PLC通讯(1:N),此种方式适用于多台相对独立的单机联成机组的情况下,如行业的包装机械;多台人机界面还能于单台PLC通讯(N:1),此种方式适用于占地面积庞大并由单台PLC控制的设备,如行业的制丝线设备,使得在设备的多处监视其运转情况。
    结束语:
    本系统投入使用一年来,设备运行稳定可靠,大大减少故障率,使得自动化控制水平又上升了新的台阶,具有较大的推广价值。



    一、概述

    目前国内的工业热处理炉制造厂家在工业热处理炉的电气控制上大多还是停留在采用过去比较陈旧的控制方式,采用交流接触器、有纸记录仪、开关按钮等设备控制,这样的控制方式自动化程度低、控制精度低、生产过程的监控少、工业热处理炉本身的档次低。近年随着电气控制技术的发展,人机界面的功能、可靠性和性价比不断提高,在工业控制的各个环节的应用都得到了很大的发展。采用由温控仪、人机界面、PLC组成的热处理炉自动控制系统,使工业热处理炉的控制技术有较大的提高。


    二、本系统控制的优点

    采用人机界面组成的自动控制系统,可以取代记录仪,利用人机界面存储量大的优势进行温度数据的长时间无纸化记录,而且记录通道可以比记录仪多得多;采用宇电智能调节器进行温度的设定显示和过程的PID控制;在人机界面的触摸屏上就可以进行不同的控制操作,可以取代大部分开关按钮。采用改进的自动控制系统,还有以下比普通控制系统无可比拟的优点:1.热处理炉的各个运行状态都可以在显示屏上进行动态模拟;2.可以利用组态软件的配方功能进行工艺控制参数的设置、选择和监控;3.可以通过网线连接到工厂的计算机系统,实现生产过程数据的远程集中监控。


    三、设备选型

    1、温控仪:在热处理系统中的温度的控制是通过调节进气电动阀门的开度来实现的,阀门的精确控制对整个系统的控制是非常重要的。在本系统中选用宇电AI-808P人工智能调节器来控制阀门,它的特点是:具备50段程序控制功能,可任意设置给定值升、降温斜率;具有跳转、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,可在程序控制运行中修改程序;具备二路事件输出功能。可通过报警输出控制其他设备联锁动作,进一步提高设备自动化能力;可通过安装外部开关执行程序运行/暂停/停止等操作,以实现连锁、同步启动运行或方便操作;具有停电处理模式、测量值启动功能及准备功能,使程序执行更有效率及更完善。能直接控制阀门电机的正、反转,节省伺服放大器。仪表具体型号为:AI-808PAL5L2L2S。

    2、人机界面:选用eView MT510T,10.4英寸。eView MT500系列触摸屏采用强大的32位嵌入式高性能CPU,支持256色真彩显示与敏捷的反应速度,可以与多个厂家的产品通讯,兼容性较强,基于bbbbbbs98/NT操作平台下的**组态软件,界面友好直观,易学易用,大大节省产品开发周期。且产品型号齐全有5.7、7.7、10.4、英寸单色彩色等,方便选型。具有RS232/485通讯口,可以直接连接各种主流的PLC,*配置其它特殊的硬件和软件就可以与PLC通讯。产品提供向量图库、位图库、群组图库等三种元件图库,且可以添加自己设计的元件图形,可直接支持256色BMP格式的图形,可支持元件的多层叠加实现不同的控制功能。在编程软件中可以设定触摸屏背光灯的关闭时间,节省其使用寿命。具有128K的配方存储器和实时时钟,支持方便易用的配方传输功能。触摸屏中具有内部编程指令宏命令,可以减轻编程负担,由触摸屏编程直接和其它设备通讯。触摸屏上的并行口还可以直接和打印机连接实时或定时打印当前或历史数据。

    3、PLC:选用日本三菱公司的FX系列PLC作为逻辑控制,用于热处理炉的所有开关量采集和控制。


    四、宇电智能调节器算法介绍

     AI系列智能工业调节器中的人工智能控制算法,既对PID算法加以改进和保留,加入模糊控制算法规则,并对给定值的变化加入了前馈调节。在误差大时,运用模糊算法进行调节,以PID饱和积分现象,如同熟练工人进行手动调节。当误差趋小时,采用改进后的PID算法控制输出。其控制参数采用被控对象特征描述方式。一组(MPT)参数即可同时确定PID参数和模糊控制参数。系统具有无**调和高控制精度等特点。针对不稳定的非线形复杂调节对象,表内设有自适应调节规则,可使系统进一步加快响应速度,改善控制品质。针对控制参数较难确定的现实,表内设有自整定*系统,可使系统的控制参数确定简单,准确度提高,因此,自整定系统的引入,不仅使复杂劳动简化,节约了调试时间,而且提高了控制系统的调节品质。对于许多复杂的调节对象,例如电炉温度控制中的电网电压变化、外界干扰因素和工作环境多变等,针对有严重非线形的控制对象,国外仪表公司也推出了不少对策和方法。例如,日本导电公司生产的仪表中,采用了多组算法;欧陆和欧姆龙仪表中采用了自适应功能;KMM智能调节仪表中采用了折线模块来适应系统的非线性;还有的仪表公司在仪表中采用辩识方法来提高仪表在非线性系统中的调节质量。在AI系列智能工业调节器中,针对有严重中非线性的控制对象,选择了自适应方式来解决。其改进的特点是:当控制偏差大于估计的误差时,自适应系统不是修改MPT参数(国外仪表的自适应功能是修改控制参数),而是修改输出值来降低误差。虽然修改范围有限,但不会出现将原来正确控制参数改错的现象,使响应速度加快,使控制精度大大提高。PID算法的改进:

    常规PID算法构成如下:输出=比例作用(P)+积分作用(I)+微分作用(D)

    在常规PID的控制系统中,减少**调和提高控制精度是难以两全其美的,这主要是积分作用有缺陷造成的。如果减少积分作用,则静差不易,有扰动时,误差速度变慢,而当加强积分作用时,又难以避免**调,这也是常规PID控制中经常遇到的难题。

    在AI系列智能工业调节器中,当控制参数在比例带以外时,采用模糊控制,不存在抗饱和积分问题,而对PID算法部分又加以改进如下:输出=比例作用(P)+积分作用(I)+微分作用(D)+微分积分作用(∫I)

    由于仪表中增加了微分积分作用,所以,使常规PID算法中的积分饱和现象得到较大缓解。不过从上式中可以看到,原有参数已经较难确定了,又增加了一个新参数(∫I),所以,这些参数必然互相影响,使得新算法参数更加难以确定。为此,经过认真的研究和实验分析,比例作用与微分作用的比值和积分作用与微分作用的比值可取相同的值,并且比例作用与微分作用的较佳比值同控制对象的滞后时间有关。滞后时间越大,则比例作用响应减少,而微分作用响应增加。两者存在的关系如下:

    比例作用=K(1/t)

    微分作用=K(1-1/t)d

    式中,K为系数;t为滞后时间与控制周期的比值;t≥1;d表示微分作用。

    由此,可将人工智能控制算法公式改为:

    输出=P[1/t+(1-1/t)d]+(1/M)∫[1/t+(1-1/t)d]

    式中,P用于调整微分和比例的大小,P增加,相当于同时将微分时间增加及减少比例带。反之,P减少,相当于同时将微分时间减少和增大比例带。M类似积分时间,可用于调整积分和微分积分的大小,t用于调整微分与比例的相互比例成分。如果t=1,则微分作用为0,如果1M=0,则积分作用为0。这样,控制参数又减少为3个,由于常规PID参数的定义只根据算法本身,其特点是不需要考虑被控对象的精确模型,而改进后的3个控制参数,由于同原参数概念不同,所以,定义为MPT控制算法,具体含义如下:

    M5为保持参数:M 5 定义为输出值变化为5%时,控制对象基本稳定后测量值的差值。5表示输出值变化量为5%,同一系统的M 5参数一般会随测量值有所变化,应取工作点附近为准。例如某电炉温度控制,工作点为700℃,为找出较佳M 5值,定输出保持为50%时,电炉温度最后稳定在700℃左右,而55%输出时,电炉温度最后稳定在750℃左右。则:M 5=750-700=50.0(℃)M 5参数PID调节的积分时间起相同的作用。M 5值越小,系统积分作用越强。M5值越大,积分作用越弱(积分时间增加)。如果,M=0,则系统取消积分作用。

    P为速率参数:P与每个控制周期内仪表输出变化**时测量值对应变化的大小成反比,其数值定义如下:P=1000÷每秒钟测量值升高值(测量值单位是0.1℃或1个定义单位)。例如电炉温度控制,如果仪表以**功率加热,并设没有散热,电炉每秒升高1℃时,则P=1000÷10=100,在实际应用时,因为没有散热的前提条件是无法满足的,所以,用人工的方式确定P的较佳值是不可能的,因此,一般利用自整定方法确定P的较佳值,P值对调节中的比例和微分均有作用。P值越大,比例、微分作用成正比增加,而P值越小,比例、微分作用相应减弱。P参数与积分作用无关。

    T为滞后时间参数:T定义为某电炉以某功率开始升温,当其升温速率达到较大值的63.5%时所需要的时间,T值单位是秒(s)。引入参数T并正确设置时可以完全解决温度控制的**调现象及振荡现象,同时使控制响应速度较佳。T值的变化,可对调节作用中的比例和微分起作用,T值越小,比例作用越强,微分作用越弱。T值越大,则比例作用减弱,微分作用增强。如果T≤CTL(控制周期),则微分作用被完全取消,这时,系统的调节规律将成为比例或比例积分调节规律。  


    五、系统功能介绍及仪表调试

       1、人机界面画面

       主监控画面:上面有动态监控图,炉门的开闭状态、风机启停状态、火咀燃烧状态等可以在该画面上实时显示。通过画面右上角的火咀燃烧状态百分比显示模拟火咀的实际输出。当火咀没有输出时,火咀模拟喷出的火焰消失。在动态监控图的炉的上方标注有测温点的温度值,其中PV为实时测量温度值,SV为设定温度值。动态监控图的下方有各种状态的指示灯。
        开关操作画面:开关操作画面的上半部分有各种状态的指示灯,下半部分有各种操作按钮和选择开关。
        温度记录画面:分别用两种颜色记录两个参与实际控制的温度表的实时温度,在垂直轴上所标注数值为温度值,水平轴上所标注数值为时刻值。
        温度履历画面:在该画面上可以查询参与实际控制的温控表的历史温度记录数据,分别用两种颜色记录两个通道的温度数据。在垂直轴上所标注数值为温度值,水平轴上所标注数值为时刻值。在查询时可以按时间前移或时间后移 进行前后时间段温度数据的查询,也可以按查询历史曲线后直接输入时间段数据进行查询。人机界面如有连接打印机,可以方便的把当前画面打印出来。
       工艺参数选择设置画面:在该画面可进行工艺参数设置选择操作。要进行工艺参数选择的操作需要进行操作登陆,只有取得授权的人员才有资格对工艺参数进行修改设置及查看工艺参数的具体数值。
       报警履历画面:记录系统的相关历史报警内容。
       PLC I/O监控画面:上面显示了PLC的各个输入点的通断工作状态,方便对各电气开关量进行监控和检修。在输入点的右边标注有该点I/O在系统控制中的具体使用意义。   2、仪表调试

        系统工作前须在仪表上进行阀门定位操作,以保仪表的输出信号和阀门的开度相对应。具体操作:系统通电后,把仪表输出方式OPT改为7,确认修改后仪表先自动将阀门完全关闭(注意:此时需要由阀门上的限位开关进行定位),测量阀门全关时的阀位信号大小,然后再完全打开,测量阀门全开时阀位信号大小。仪表要求阀门完全关闭时阀位信号为0-1.5V之间,阀门完全打开时阀位反馈信号比阀门完全关闭时信号大1V以上才能满足整定要求。整定完毕后仪表自动把OPT设置为6,如果要控制过程中要限制阀门开度,可利用参数oPL及oPH对阀门位置的上限及下限进行限制。

        在阀门定位后,仪表还需要进行PID自整定。系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同,执行自整定功能前,应先将给定值设置在较常用值或是中间值上(对于AI-808P仪表,可通过修改当前程序段值来改变给定值以满足要求)。自整定时,仪表执行位式调节,经2-3次振荡后,仪表内部微处理器根据位式控制产生的振荡,分析其周期、幅度及波型来自动计算出M 5、P、t等控制参数。参数CtL及dF的设置,对自整定过程也有影响,一般来说,这2个参数的设定值越小,理论上自整定参数准确度越高。但dF值如果过小,则仪表可能因输入波动而在给定值附近引起位式调节的误动作,这样反而可能整定出彻底错误的参数。推荐CtI=0-2,dF=0.3。此外,基于需要学习的原因,自整定结束后初次使用,控制效果可能不是较佳,需要使用一段时间(一般与自整定需要的时间相同)后方可获得较佳效果。


    六、结语

    新型控制系统投入使用后,只需在设备进行热处理前通过人机界面输入需要的系统升温工艺曲线,系统就能自动地完成整个热处理过程。这不仅大大降低了劳动强度,更重要的是它能使设备的热处理效果更符合热处理工艺的要求,提高了产品质量的可靠性。


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    1. 工业人机界面的特点和功能 
           工业人机界面Human Machine Interface,简称HMI,又称触摸屏监控器,是一种智能化操作控制显示装置。工业人机界面以特殊设计的计算机系统32位RISC CPU芯片为核心,在STN、TFT液晶显示屏或EL电发光显示器上罩盖有透明的电阻网络式触摸屏。触动屏幕时,电阻网络上的电阻和电压发生变化并由软件计算出触摸位置。
           HMI的主要功能有:数据的输入与显示;系统或设备的操作状态方面的实时信息显示;在HMI上设置触摸控件可把HMI作为操作面板进行控制操作;报警处理及打印;此外,新一代工业人机界面还具有简单的编程、对输入的数据进行处理、数据登录及配方等智能化控制功能。 

    2.HMI在PLC工控系统上的应用 
          下面以国内某大型浮法玻璃生产线冷端切割区主控系统为例,介绍HMI在PLC系统'>工控系统上的应用。 
    2.1 系统概述 
           切割区为浮法玻璃生产线中一个重要工段,其中包括测量发讯、纵切、横切、掰断加速、掰边、纵掰纵分、输送辊道等众多生产控制设备。系统硬件上主要由主控制器PLC,现场设备控制装置,包括伺服控制器、变频器、模拟量信号及脉冲信号处理器等和HMI构成。作为整个控制系统的核心,切割区主控系统在正常生产时根据生产工艺要求协调各个单机控制子系统的工作,制定切割计划,实现整个生产过程全自动化。整个系统的核心控制部分由日本三菱FX-200系列PLC完成,此部分内容本文略,而系统的监控和交互式操作界面等任务将由HMI承担。主要有以下内容:系统参数的设定;动态画面的显示;故障报警与诊断。其中HMI选用深圳显控公司的SA-5.7型人机界面。 
    2.2 HMI与PLC之间的通讯 
           当HMI用于PLC控制系统时,HMI与PLC之间通过串口以Direct bbbb(直接连接)方式进行通讯。在该方式下,HMI根据要求直接读入PLC的数据或把数据写入PLC相应的地址中。由于内装通讯协议,因此无须编制通讯程序,只要*所用PLC类型即通讯协议,运行时便可实现通讯。因此大大减少了PLC用户程序的负担。在系统设计时,直接*控制部件与其对应PLC的输入输出(I/O)、寄存器(R)、中间寄存器(M)的地址,运行时HMI就能自动和PLC进行数据交换。直接读取或改写PLC相应地址的内容,并据此改变画面上显示内容。同时通过对HMI的触摸操作,可向PLC相应的地址输入数据。 
    2.3 HMI监控主面 
            整个HMI监控系统采用树型结构,由监控主画面及相应功能子画面组成。在监控主画面下端设有控制功能键,按动功能键可以依次进入相应子画面,执行所需的功能。在每一个子画面中可通过 上一页 、 下一页 功能键在同一功能组中进行画面切换,在任一子画面都可以通过 主画面 功能键退回到监控主画面。系统自动采集相关数据,将切割计划、测量脉冲、辊道速度等一些重要生产工艺参数显示在主画面上,便于操作人员的观察。监控主画面上还有生产过程的动态画面显示,在动态画面上以各种形式模拟出主要控制设备的运行情况,例如光电开关的动作、电磁阀的吸合、电机的运行停止等,直观、生动的反映出现场的过程,方便操作人员对生产情况、设备工况的了解。显控公司的HMI编程软件SamDraw3.1提供了丰富的控制部件,例如按钮部件、画面切换部件、指示灯部件、数据文本显示部件等等,实现上述功能只要根据需要选择相应的控制部件,定义好其属性即可。       SamDraw3.1采用软件通用模式,所有控制部件的属性通过组态形式完成,以实现相应控制功能。使用SamDraw3.1内附的图库及作图工具来构造生产现场的模拟画面,简便易行。内容丰富的作图工具库,使得画面生动、丰富多彩。 而且SamDraw3.1还支持图片上传以及自定义图库功能,用户可以很方便的将本地图片生成为图库或控件,在以后的组态过程中可以很方便的调用。
    此外,充分利用HMI的优势将原先布置在控制柜上的开关、指示灯尽可能地用HMI中的控制部件替代,这样做减少硬件设备,简化了现场设备间的接线,更重要的是给设计和调试带来诸多方便。 
    2.4 HMI参数设置功能 
           主控系统中有多达近百个参数需要设置,根据控制功能将其分为联锁、横切、横掰、速度、掰边、纵掰及设备参数组,使整个系统的结构更加合理。同时利用HMI触摸操作的特性使参数设置变得较为直观和简便。在参数设定时,点击数字输入控件自动弹出系统的数字键盘进行操作。每个参数在部件属性中定义并分配了相应的PLC地址,当确认后输入的数据将存入PLC*的地址中。操作完成后,按动ENT键,可消去数字键盘同时完成数字输入。此种设计模式可较大化地利用画面的有效面积。同时每个参数都设有上下限限制,当输入数值****,系统将拒绝接受并且不能退出键盘,待输入正确后方可退出。此外对重要的系统设备参数组,为安全起见,可以对参数设置画面设置访问权限,赋予操作人员不同的操作权限,增加系统的安全性。 
    2.5 HMI报警功能 
           在系统报警设计时,将故障信息在报警编辑器中编辑好,并在报警记录子画面中设置报警记录显示部件用于故障信息显示。系统运行发生故障时,HMI根据PLC传送的故障信号,将报警编辑器中对应的故障信息在报警记录子画面显示出来。同时监控主画面上的%26ldquo;故障%26rdquo;信号灯将闪烁,声响报警。此时操作人员可进入报警记录子画面,根据故障信息查找原因,及时处理。 

    3. 结束语 
           该系统投入使用后,受到用户的欢迎。系统具有安全、直观、简便等特点。监控、故障诊断和报警等功能的实现,大大提高了生产运行的可靠性。实践明,HMI在PLC控制系统中有着广泛的应用前景,必将在工厂自动化中发挥出越来越大的作用。



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