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

    6ES7322-1BH10-0AA0型号规格

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2023-09-19
  • 阅读量:21
  • 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

    6ES7322-1BH10-0AA0型号规格详细内容

    6ES7322-1BH10-0AA0型号规格

     PLC程序现场调试指在工业现场,甩有设备都安装好后,所有连接线都接好后的实际调试。也是PLC程序的最后调试。
       现场调试的目的是,调试通过后,可交给用户使用,或试运行。
       现场调试参与的人员较多,要组织好,要有调试大纲。依大纲,按部就班地一步步推进。开始调试时,设备可先不运转,甚至了不要带电。可随着调试的进展逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。具体过程大体是:
    1)、要查接线、核对地址。要逐点进行,要确保正确无误。
       可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。
    2)、检查模拟量输入输出。
       看输入输出模块是否正确,工作是否正常。必要时,还可用标准仪器检查输入输出的精度。
    3)、检查与测试指示灯。
       控制面板上如有指示灯,应先对应指示灯的显示进行检查。一方面,查看灯坏了没有,另一方面检查逻辑关系是否正确。
    指示灯是反映系统工作的一面镜子,先调好它,将对进一步调试提供方便。
    4)、检查手动动作及手动控制逻辑关系。
       完成了以上调试,继而可进行手动动作及手动控制逻辑关系调试。要查看各个手动控制的输出点,是否有相应的输出以及与输出对应的动作,然后再看,各个手动控制是否能够实现。如有问题,立即解决。
    5)、半自动工作。
       如系统可自动工作,那先调半自动工作能否实现。调试时可一步步推进。直至完成整个控制周期。哪个步骤或环节出现问题,就着手解决哪个步骤或环节的问题。
    6)、自动工作。
       在完成半自动调试后,可进一步调试自动工作。要多观察几个工作循环,以确保系统能正确无误地连续工作。
    7)、模拟量调试、参数确定。
       以上调试的都是逻辑控制的项目。这是系统调试时,首先要调通的。这些调试基本完成后,可着手调试模拟量、脉冲量控制。较主要的是选定合适控制参数。一般讲,这个过程是比较长的。要耐心调,参数也要作多种选择,再从中选出较优者。有的PLC,它的PID参数可通过自整定获得。但这个自整定过程,也是需要相当的时间才能完成的。
    8)、异常条件检查
        完成上述所有调试,整个调试基本也就完成了。但是好再进行一些异常条件检查。看看出现异常情况或一些难以避免的非法操作,是否会停机保护或是报警提示。1.理解,不需要互锁之类的麻烦程序.
    2. 程序有模拟量控制时, 如果读取的模拟量基本上没误差, 可以采取时间滤波的方式,延时一段时间(我做过一个系统,基本上能正常反映实际情况,但是偶尔会出现一次很大跳动,由于没有加滤波,引起了系统停机,其实不算故障). 如果读取的数据误差很大, 就需要采取其它的滤波方式.如算平均值等.可以查阅相关的资料.
    3. 在程序调试过程**(**别是设备改造时,你的程序是加入到原来设备的程序中时), 当程序语句中出现 条件满足, 而 输出线圈不接通 时, 可以检查你的这段程序是否是在这样的语句之间, 如 JUMP\ goto\ 等语句. 还有一种可能就是在中断程序之后. 条件满足而没输出不接通,一般都是这段的程序不被扫描.
    4. 在 顺序 控制程序时, 即一个动作完成后,进入到下一个动作,等类似的顺序控制. 采用 +1+1控制模式,本人觉得很方便.其思路是: 预置一个寄存器. 在初始化时值为 0, 当系统启动后, 对它+1, 此时寄存器为1 ,寄存器等于1 时可以做**个动作; **个动作完成后, 再对寄存器 +1 , 此时寄存器等于 2, 可以做*二个动作,*二个动作完成后又 +1 , 此时寄存器等于 3 , 这样只要判断寄存器里面数据为多少,就知道要完成那个动作. 当需要跳跃动作时,可以不再 +1, 可以加 +2 \+3...., 看实际的需要拉. 本人有相关的程序,可以供参考,在工程中,本人用到了好多次了.效果很好.
    5. 在设计程序的时候, 当出现工艺上的故障 (非控制系统控制), 较好将故障现象保持,并有灯光声音报警. 知道操作工 复位 , 以让其知道系统出现了故障.不然停机了,别人还认为你的程序问题. 一般都是在设计一个新系统时,要注意到这些.
    6. 调试过程中, 一般都依据这个原则: 先查线 \ 后通电 ; 先弱电 后强电 ; 先单元 \ 后系统 ; 先手动 \ 后自动


    一、简短性

    使PLC程序尽可能简短,也是应追求的目标。

    简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时间,提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。

    程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。

    要想程序简短,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。

    二、省时性

    程序简短可以节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。因为运行程序时间虽与程序所拥有指令条数有关,而且还与所使用的是什么指令有关。PLC指令不同,执行的时间也不同。而且,有的指令,在逻辑条件ON时执行与在OFF时执行其时间也不同。另外,由于使用了流程控制指令,在程序中,不是所有指令都要执行等。所以,运行程序的时间计算是较复杂的。但要求其平均时间少,较大时间也不太长是必要的。这样可提高PLC的响应速度。

    省时的关键是用好流程控制指令。按情况确定一些必须执行的指令,作*部分,其余的可依程序进行,有选择地执行,或作些分时工作的设计,避免较大时间太长等。

    三、可读性

    要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便地调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。

    要使程序可读性好,所设计的程序就要尽可能清晰。要注意层次,实现模块化,以至于用面向对象的方法进行设计。要多用一些标准的设计。

    再就是I/O分配要有规律性,便于记忆与理解。必要时,还要做一些注释工作。内部器件的使用也要讲规律性,不要随便地拿来就用。

    可读性在程序设计开始时就要注意。这不易完全做到。因为在程序调试的过程中,指令的增减,内部器件的使用变化,可能使原较清晰的程序,变的有些乱。所以在设计时就对调试增减留有一定的余地,然后调试完毕后再做一下整理,这样所设计的程序具有更高的质量。

    四、正确性

    PLC的程序一定要正确,并要经过实际工作验证,其能够正确工作。这是对PLC程序的较根本的要求,若这一点做不到,其它的再好也没有用。

    要使程序正确,一定要准确的使用指令,正确的使用内部器件。准确的使用指令与准确理解指令相联系,为此对指令含义和使用条件一定要弄清楚。必要时,可编些小程序对一些不清楚的指令作些测试。

    同一指令,由于PLC的出厂批次不同或是PLC的系列型号的不同,一些指令细节有可能不一样,应仔细查阅编程手册。

    内部器件正确使用也是重要的。如有的PLC有掉电保护,有的PLC没有。一定要做到该掉电保护的一定要用掉电保护的器件,反之则不能用。

    总之,要准确的使用指令,正确使用内部器件,使所编的程序能正确要作,这是对PLC程序较根本的要求。

    五、可靠性

    程序不仅要正确,还要可靠。可靠反映着PLC程序的稳定性,这也是对PLC程序的基本要求。

    有的PLC程序,在正常的工作条件下或合法操作时能正确工作,而出现非正常工作条件(如临时停电,又很快再通电)或进行非法操作(如一些按钮不按顺序按,或同时按若干按钮)后,程序就不能正常工作了。这种程序,就不大可靠,或说不稳定,就是不好的程序。

    好的PLC程序对非正常工作条件出现,能予以识别,并能使其与正常条件衔接,可使程序适应于多种情况。好的PLC程序对非法操作能予以拒绝,且不留下“痕迹”。只接受合法操作。

    联锁是拒绝非法操作常用的手段,继电电路常用这个方法,PLC也可继承这个方法。

    六、易改性

    要使程序易改,也就是要便于修改。

    PLC的特点之一就是方便,可灵活地适用于各种情况。其办法就是靠修改或重新设计程序。

    重新设计程序用于改变PLC工艺的用途要求的情况,不仅程序重编,而且I/O也要重新分配。多数情况下不需要重编程序,作一些修改就可以了。这就要求程序具有易性,便于修改。

    易改也就是弹性,要求只要作很少的改动,即可达到改变参数或理改动作的目的。

    PLC程序较好的评价标准是实践。


    在设计PLC程序的过程中,能够满足以上6方面的要求的就能称的上是一个好程序了。


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     在现代化的工业生产中,大量采用了可编程序控制系统,可编程序控制器能在恶劣的工作环 境下正常工作,但其构成的控制系统由于设计、安装、干扰等因素有时会出现故障。有些问 题是在系统设计时考虑不周造成的。根据实践中的经验和教训,本文阐述可编程序控制系统 设计时应注意的问题。
    1、一个系统中使用的成熟技术至少应占到75%以上
    “成熟技术”一是经过一定的生产实践考验的可编程控制器产品或类似设计,或者确定能在未来的生产实践中,经得起考验;二是设计工作人员对于需要使用的技术要有经验或有掌握它的能力。设计与配置一个可编程序控制系统选用的技术与设计方案切实可行。因为一个生产过程控制系统,一旦做出来,要长久使用下去,难以找到机会反复修改。设计的硬件系 统和编程软件,其中某些缺欠,可能一直隐藏在已完成的系统中。若遇到发生破坏作用的条件,后果难以预料。
    2、系统的硬件结构和网络要简明而清晰
    硬件结构不要追求繁琐,网络组态不要追求交叉因素太多,要力求使用可编程序控制器自 身配置的组网能力。在组成I/O机箱配套的模板时,建议型号简单,力求一致,模板密度不宜过大。使用的结线点不宜过多,从目前机箱的制造和配线工艺来看,输入与输出配线密度不能太高。
    3、控制系统的功能和管理系统的功能应严格划分界限
    由于可编程序控制器组成的过程控制系统中的实时性要求很高,而网络通信是允许暂时失 去通信联系,过后自己能重新恢复,但是在重新恢复之前这一间隔时间可编程序控制器会处于失控。另外,在用多个可编程序控制器系统组成一个大系统时,对于主控制的关键命令,除了使用可编程序控制器自身的网络通信传送它的信息外,较好有使用它的I/O点做成的硬件联 锁,特别是两者之间“急停”的处理;虽然两个系统都在自身的通信扫描中互相变换着“停 止”或“急停”命令,但因一方在急停故障时已经停止运行,另一方并未收到已停止的信息 而照常运行,其后果难测。可编程序控制器控制系统关键的“急停”应先切除执行机构的电源,然后将其信号送入可编程序控制器,这样可取得设备安全保护的时间。
    4、可编程序控制器的程序要简明且可读
    用户软件的编写是“平铺直叙”,用户软件可看成是一个有序的“黑盒子”系列,每个“ 黑盒子”按照结构化语言划分,可分为几种典型的语句。每个语句方式、手法可能十分单调 ,但一定要明确。在设计与编写这些语句时,若使用不易推理的逻辑关系太多,或者语 句因素太多,特殊条件太多,就会使人阅读这些语句时十分难懂。因此,一个可编程控制器 的用户软件的可读性,即编写的软件能为大多数人读懂,能理解可编程控制器在执行这个语 句时,“发生了什么”是十分重要的。每一段程序力求功能单一而流畅,这是软件在使用和维护时的重要条件。
    5、可编程序控制系统在硬件和软件上的预置,有运行检测的关键监视条件
    可编程序控制系统配置了彩色图形工作站/屏幕监视,但从价格及反映现场状态的时间来看,屏幕监视尚不方便。关键的故障,或者在关键的机械设备附近,可配置一些指示灯,它们可以用数字量输出做成,用来监视程序的正常运行,或用来调试程序,在指示灯旁配以功能标牌,可帮助操作人员确认可编程序控制系统的正常运行和及时反映故障。
    6、设计大中型可编程序控制系统时不要耗尽它的硬件和软件资源
    对于设计的新系统,硬件上至少要保留15%左右的冗余,在软件编制时,同样要估计用户软件对计算机资源的需要与用量。尤其对中间继电器,计数器/定时器的使用,要留有余地 。因为在调试和运行后,软件总会被、补充,甚至重新编制。已编制的软件让人无法和完善,在工程上是不实际的。

      1:Quantum以太网模板140NOE771X0上Appl灯亮,是什么原因?怎样使之熄灭?
    NOE模板如果发生过系统崩溃,就会在模板内部创建一个记录文件,并且NOE模板上的Appl灯亮。要想使之熄灭,用IE浏览器进入NOE模板,进入NOE Diagnostics,再进入Crash Log File Diagnostics,崩溃信息会显示出来,点击“bbbbb Crash Log File”,就可以这些崩溃信息,Appl灯也会熄灭。
        2:如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态?
       在Concept中如用IEC编程,可通过功能块PLCSTAT获得Quantum内部的一些系统状态,此功能块的输出PLC-STAT包含了11个字,RIO-STAT包含了160个字,DIO-STAT包含了106个字,注意此功能块的输出DIO-STAT仅与RIO分站上的状态信息相关,而不是DIO分站上的信息。
       要获得某个RIO分站或某个DIO分站上I/O模块的状态,可分别用功能块RIOSTAT或DIOSTAT。
        3:Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?
       中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。
        4:配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么?
    RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意:
    1:RIO较多可有31个分站。
    2:每个RIO分站,较多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
    3:RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。
    4:Quantum双机热备支持RIO结构。
        5:如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求?
       为了减少双冗余MB+网同时被干扰或同时被损坏的机会, 建议用户CableA和CableB分开跑线, 且系统对CableA和CableB在长度上也有要求, 即在MB+网路上的任何节点间CableA和CableB的总长度差不得大于500ft (150m). 例: 如果MB+网路上的节点1和节点6间CableA的总长度为200米, 而CableB的总长度为100米,200-100=100<150m, 符合要求。
       6:Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行?
    可行。常见有两种方案:
    1: RIO处理器上有双电缆端口,在每个RIO分站适配器上有一单电缆端口,这样从RIO处理器的两个电缆端口有两个线性的电缆沿着分开的路线至不同的远程分站装置。干缆的长度和在每一根干缆上的分站数目在这种双电缆系统中不要求保持平衡。在大多数情况下,该两条线路的安装可看作是两个独立的电缆系统。但必须注意在两条线路上的分站总数不得**过由PLC支持的较大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有一的RIO网络地址。
    2:采用光纤中继器的光缆拓扑结构也可实现RIO分站分布在主站的两个方向。详细拓扑结构可见《Modicon远程I/O设计和安装手册》。
        7:在MB+网络或DIO网络中,较多安装几个RR85中继器?
       较多三个RR85中继器,把网络分成四段,每段距离不**过450米,这样以双绞线传输的网络距离能达到1800米。
       8:对Quantum PLC,如何配置MB+光纤网?
    有两种方案,**种可使用CPU上的MB+口或NOM模板,通过光纤中继器490NRP25400或490NRP25300,组成MB+光纤网。另一种方案是直接使用MB+光纤模板140NOM25200,由于NOM25200内置MB+光纤通讯支持,不需要连接光电转换器,可直接连光纤。
    共有四种拓扑结构:Point-to-Point(点对点)连接,Bus(总线)配置,Star and Tree(星和树)配置,Self Healing Ring配置。其中Self Healing Ring配置具有上述配置的所有优点以及具有冗余的特点。环上任两个Quantum模板之间的断开连接将自动地将网络重新配置成总线配置,并继续通讯。 
    9:用Quantum扩展模块140XBE10000扩展本地I/O时,能增加本地I/O的输入,输出字吗?
    不能,加了扩展模块后,两个机架的本地I/O的输入,输出字仍为64字输入,64字输出。
    但对于离散量较多的系统,使用扩展模块,能大大增加离散量的点数,而省去了远程I/O(RIO)分站的费用。例如不加扩展模块,一个16槽的机架如都配32点的离散量模块较多能带14X32=448个离散量I/O,加扩展模块后,两个16机架的系统较多能带13X32+14X32=864个离散量I/O。故对于离散量较多的系统,如本地I/O机架不够用,可考虑用扩展模块。
    10:在配置Quantum和Premium,Micro时,主要必须注意什么?
    在配置Quantum时,必须注意本地CPU能带的较大I/O字数为64个字输入,64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量,对于离散量I/O,16点为一个字。模拟量I/O所对应的字数可在样本上或用Concept作配置时找到。所有模板所需总线电流之和,必须小于电源模板提供的电流。
    Premium,Micro在作配置时,离散量和模拟量的较大数目依赖于所用的CPU,可在产品样本中找到。注意MicroTSX3721和TSX3722如带28点I/O模块,较多能配5块;如配64点的高密度模块,较多能配3块。
    11:如何计算Quantum I/O模板和现场设备间的较大距离?
    Quantum I/O模板和现场设备间的较大距离可通过以下公式计算:
    X=(Uin–Uonmin)∕(Ionmin*2*Swire)
    X: Quantum I/O模板和现场设备间的较大距离
    Uin:输入回路电压值
    Uonmin: 输入为ON时的较小电压值
    Ionmin: 输入为ON时的较小电流值
    Swire: 信号线的衰减 (单位: 欧姆∕米) 
    12:QUANTUM系列CPU处于掉电状态下,通过电池进行内存数据保存较长期限是多少?
    140CPU11302 454 days
    140CPU11303 238 days
    140CPU43412X 238 days
    140CPU53414X 119 days
    13:在Interbus-S网络中有无终端电阻?
    没有终端电阻. Interbus-S网络是一个RS485网络, 终端电阻是通过网络中最后一个从站实现的.在Interbus从站上有两个连接器,**部左边的连接器将从站连入网络,**部右边的连接器有两个功能,一个功能是连接其它的从站到Interbus网络,另一个功能是将网络终止.此连接器有一内置的微型开关,如果有电缆连接到此连接器,此微型开关打开终端电阻,如果不连接电缆,此微型开关将终端电阻接入网络.
    14:在 Quantum 的冗余电源系统中如何进行总系统底板负载的计算?
    如果在 Quantum 的机架插有N 个冗余电源, 那么总系统底板负载小于等于(N-1)个电源的容量, 例如: 如果在底板上装有2 个 8A冗余电源, 则较大底板负载为 (2-1)*8=8A, 如果在底板上装有3 个 8A冗余电源, 则较大底板负载为 (3-1)*8=16A 
    15:Quantum双机热备系统在MB+或以太网出现问题时,能否实现自动切换?
    不能. Quantum双机热备系统只有在以下四种情况下才能实现自动切换:
     主机架电源故障
     主机架CPU故障
     主机架RIO适配器故障
     主机架RIO链路故障
    16:Quantum也有热起动和冷起动吗?
    是的, Quantum也有热起动和冷起动之分.完全下载一个项目后的**次起动为冷起动,除此以外的任何其它的起动均为热起动,例如PLC重新上电或PLC从stop到run都为热起动. 
    17:在Quantum的一个底板上可否安装两个不同的可累加电源?
    可以,例如140CPS11410和140CPS11420能安装在一个底板上,累加的电流以小的电流计算, 140CPS11410的电流为8A, 140CPS11420的电流为11A,所以总的累加电流为16A.
    18:在quantum双机热备系统中,能在不停止热备运行的情况下升级固件吗?
    可以。必须将热备系统命令寄存器里的*12位置1。这样,就可以在不停止应用运行的情况下升级固件。



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