绍兴西门子模块代理商DP电缆供应商
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新


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141:应用软件冗余当一个长度错误出现导致CPU处于STOP模式应该作些什么?
当在OB100中设置软件冗余功能块FC100时,注意下列情况:参数IEC_NO 的背景数据块至少有两个字的长度,同样应用于冗余用户程序的参数 DB_NO的数据块也时这样。

142:在S7程序中,有许多FC、FB块, 我怎样对其中的一些块进行保护, 而其它的块可以是开放的呢?
1) Step7中, 可以先开一块如OB1, 在"file"中选择"Generate Source"或快捷方式"Ctrl+T",弹出一个画面,填写"bbbbbb name"如"tt",然后按OK确认,就会再弹出另一个画面,左边是你的程序中所有的块,如果你需要保护哪些块, 就把这些块移到右边,如FB1、FB2等等, 然后退出所有的程序块,再进入SIMATIC Manager中。
2) 在S7 Program Sources找到文件tt,双击tt打开,在四行中加入"Know_How_Protect", 然后编译, 无错后存盘。这样FB1、FB2就被保护住,如想去掉保护,在tt中去掉"Know_How_Protect"编译存盘即可。
注意: 千万不要丢失或删除源文件(如tt), 否则程序被保护, 用户可以另存到其它目录中,或Export Source到硬盘中,再删除源文件,这样别人只能看到未保护的块。

143:SFB41,SFB42,SFB43和FB41,FB42,FB43的区别?
SFB41(CONT_C),SFB42(CONT_S),SFB43(PULSEGEN)块和FB41(CONT_C),FB42(CONT_S),FB43(PULSEGEN)的区别: SFB41,42,43与FB41,42,43的参数设置是一样的。SFB41,42,43只能用于CPU314IFM;FB41,42,43可用于CPU313以上的CPU(除CPU314IFM),因为SFB41,42,43集成于CPU314IFM中,而在普通CPU中没有这些块。

144:如何在多例兼容功能块中找到变量地址?
在多例兼容功能块中,为块参数和静态本地数据加载与地址寄存器AR2有关的地址。如果要在情景数据块中找到变量的地址,则把域内指针(只是AR2的地址)加载到变量地址。
样例:
TAR2 //将地址寄存器加载到累加器AC1(偏移量)
UD DW#16#00FF_FFFF // 关闭区域ID
L P##variable //加载变量地址
+D // 增加偏移量和变量地址
LAR1 // 保存地址寄存器AR1中的结果
这样可在AR1中获得地址以进行进一步处理。
当功能块作为本地实例调用时,总要使用该方法。比如,在一个功能块中创建可做为类型“FB”的静态变量的功能块。这样所调用的情景数据块的数据偏移量就存储到情景数据块中。单个实例的偏移量在AR2中。如果不调用作为本地实例的功能块,则可以结束计算。值‘ 0’就在地址寄存器中。
注意事项:如果改变程序中的地址寄存器AR2,那么也改变了变量的偏移量地址。因此就不能保证再对变量进行正确访问。在这种情况下,预先保存AR2,并 在对程序动作完之后将其 复位为初始状态。
样例:
TAR2 // 在累加器中加载偏移量地址
T #save // 比如,静态本地数据域 0中的变量
L DID 0 // 地址是由DI加载的beds  L AR2 // 核对

145:怎样才能访问上一函数的本地数据?
如要访问以前的本地数据(“V-e > L”数据),可以传送一自创建ANY指针或地址到被调用的FC。如果传送的是自创建ANY指针,区域指针会指向其本地数据,而这是无意义的。> 因此“V”区域码置于ANY指针中。此码准确传送。当地址时可由编译器完成此工作。
常规程序结构:
以ANY指针或(地址)方式传送:
LAR1 P##target //本地定义的ANY变量初始地址
L W#16#87 //为“V”区域载入码
T LB[AR1,P#6.0] //传送到ANY变量
CALL FCxy
source1: = #target //传送自创建的ANY指针
source2: = P#L 0.0 BYTE 8 //传送L数据区

寻址与通过ANY指针寻址的区别:
下图显示了寻址与通过自创建ANY指针寻址间的区别。在这种情况下“ 87”码不传送,因此ANY指针指向其本地区域。

146:怎样在DB内进行间接寻址?

请参照:
在DB内进行间接寻址例子

147:下面是一个在STEP7软件中实现简单指针寻址的例子程序,您可以参考它的结构实现您的指针寻址功能?

siemens指针寻址例子_cpu315

148:地址和符号寻址的定义和区别是什么?
在STEP 7程序中要用到I/O信号、位寄存器、计数器、定时器、数据块及功能块。在程序中可以采用直接地址,或者便于读程序的符号寻址,例如Motor_A_On, 或采用你的公司或行业常用的代码。这样在你的用户程序中就可以通过符号来寻址。
地址:地址由地址标识符和存储器的位置组成,例如 Q1.0,I1.1, M2.0, FB21等。
符号地址 :如果为地址一个符号名,程序会便于阅读和查错。
STEP 7 可以自动将符号名翻译成所需的地址。如果要用符号名存取ARRAY、STRUCT、数据块、局部数据、逻辑块、以及用户自定义数据类型, 为地址一个符号名。

例如,可以为Q0.0 一个符号名MOTOR_ON,然后在程序中将MOTOR_ON作为一个地址使用。使用符号地址将您的过程控制项目中的元件与程序中的元件相对应。
注意:在符号名中不允许使用两个连续的下划线,例如MOTOR__ON。
编程支持 :LAD、FBD、STL中地址、参数、块名可用地址或符号表示。
用菜单命令View > Display > Symbolic Representation,可以切换地址和符号地址
为了使用符号地址编程加容易,可以同时显示地址和符号名。使用菜单命令 View > Display > Symbol Inbbbbation来。这就意味着STL语句的注释包含了多的信息。不能在该界面下进行修改,只能在符号表(symbol table)或变量声明表(variable declaration table)中进行修改。

149:S7-300/400系统存储区域共有多少种?
S7 CPU的系统存储区域分为下表中列出的区域。在程序中可以根据相应的地址直接读取数据。


101:我如何做到对自己的程序块进行加密保护?

您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
如何实现程序块保护:
1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);
3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入”KNOW_HOW_PROTECT”;
5.存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);
6.现在就完成了您程序块的加密保护;

102:我如何做到对自己的程序块进行?

取消对程序块的加密保护
1. 打开程序块的Source源文件;
2. 删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3. 存盘并编译该source文件;
现在程序块的加密保护已经取消。
注意: 如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的;

121:如何判断电源出错,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。

122:如何诊断模拟量模板?

CPU 可以中断用户程序的执行处理诊断报警块OB 82。
在用户程序中你可以调用OB 82 中的SFC 51 或SFC 59 以从模板中获得为详细的诊断信息。
诊断信息在OB 82 退出之前都是一致的当OB 82 退出时将对模板作出诊断中断响应。

123:对于小功率输入的触发器,如何避免线路损坏?

将触发器连接到SM322-8BF,如果它的1信号功率输入10mA(例如1mA),则可能会报告线路损坏 。 不建议禁用“Wire breakage”诊断,因为这将禁用所有的诊断,并且当SM322-8BF在一定电流范围(0.5到10mA)内工作时,可能无法地开关。
补救措施:接一个与触发器平行的电阻,这样至少有10mA(24V ca. 2.4 kOhm)的电流。该电阻应该直接安放在触发器上,从而可以方便检测线路损坏。

124:如何为S7 318-2 CPU进行操作系统新?

创建一个操作系统新卡所必需的条件:
1. S7存储卡的类型:2 MB的闪存,订货号6ES7 953-8LM00-0AA0、6ES7 951-1KL00-0AA0
2. STEP 7 V3.1或新版本
3. 具有外部PROM编程器的PC或者编程设备(PG),用于编程存储卡
使用STEP7创建操作系统新卡的步骤:
1. 下载所需的CPU文件;
2. 双击文件名将文件解压缩;
3. 在Simatic Manager中执行“File/S7 Memory Card/Delete”,删除微存储卡内容;
4. 在Simatic Manager中选择“PLC/Update CPU Operating System”对操作系统进行编程。选择目标目录并“打开”CPU_HD.UPD文件,开始编程过程;
5. 当标准鼠标指针重新出现时,即完成对操作系统新卡的编程。
执行操作系统新:
1. 切断CPU所处机架的电源(PS);
2. 在CPU中插入准备好的操作系统新卡;
3. 接通CPU所处机架的电源(PS);
4. 操作系统从微存储卡传送到内部CPU闪存EPROM。此时,将点亮CPU的所有LED(INTF、EXTFFRCE、< span lang="EN-GB">CRST、RUN、< span lang="EN-GB">STOP);
5. 大约2分钟后完成操作系统新,此时STOP LED将慢速闪动=>请求系统存储器复位;
6. 切断电源,插入操作所需的微存储卡;
7. 接通电源,CPU执行一次自动存储器复位,之后立即进入准备就绪状态。.
注意:为执行新,必 须从模块中拆除电池.

125:模拟量模板的信号转换时间如何计算?

转换时间由基本转换时间和模板的以下其它处理时间组成
1)电阻测试 2)断线监控
基本转换时间直接取决于模板量输入模板的转换方法积分方法瞬时值转换对于积分转换方法积分时间将直接影响转换时间积分时间取决于你使用STEP 7 所设置的干扰频率抑制。

126:是否可能在两个DP从站之间运行一个DP网络?

不能。不可能建立从站-从站通信。总是需要一个主站来操作DP网络。智能从站可以访问其它从站的初始值(直接数据通信),但是总是需要DP主站来控制DP网络。 智能从站也可以不使用DP网络而自工作(单机工作),但是它们不能作为DP主站来提供服务。仅可以与模块接口共同工作。

127:对于有些模拟量输入模板你可以使用STEP 7 设定模拟值的平滑指数,它能起到什么作用?

使用平滑指数:模拟值的平滑指数可以保证进一步处理的稳定模拟信号;这对于模拟值与被测值之间的缓慢变化相适应非常重要,例如温度测量时。
平滑原理:被测值可以通过数字滤波进行平滑平滑可以通过模板根据转换数字化模拟值的规定数量计算平均值来实现;用户可以在多四个等级赋值平滑参数无低平均高这四个等级决定了用于平均计算的模拟信号数量;所选平滑等级越高所平滑的模拟值将越稳定时间越长直到在一个阶跃响应后适用所平滑的模拟信号。

128:模拟信号电缆应该单端接地还是2端接地?

为了减少电子干扰对于模拟信号应使用双绞屏蔽电缆模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地。
但是如果电缆两端存在电位差将会在屏蔽层中产生等电线连接电流造成对模拟信号的干扰在这种情况下你应该让电缆的屏蔽层一点接地。

129:模拟量信号为:7FFFH,是什么原因?

每个模拟量输入模板都可提供被测值7FFFH 与发现故障时的参数赋值无关,该被测值可以是上溢故障或通道无使能

130:防止静电放电危险一般有哪些措施?

保证良好的接地:在处置对静电敏感的设备时应确保人体工作表面和包装有良好的接地这样可以避免充上静电。

避免直接接触:只在不可避免的情况下才接触对静电敏感的设备例如在维修时手持模板但不要接触元件的针脚或印刷板的导体用这种方法使放电能量不会影响对静电敏感的设备如果在模板上进行测量在开始测量之前先接触接地的金属部分使人体放电这种方法只适用于接地的测量设备。

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 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。 

希望对您能有所帮助!

以下是对《Quantum系列PLC经典问题解答》的回复:

回复:
    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。

回复:
    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。  

回复:
    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多可有31个分站。

2:每个RIO分站,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。 
 

回复:
    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。  

回复:
    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立的电缆系统。但注意在两条线路上的分站总数不得过由PLC支持的大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有的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》。 
 
 

回复:
    7:在MB+网络或DIO网络中,多安装几个RR85中继器? 
 
   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。

随着电力电子技术以及工业自动控制技术的发展,使得交流变频调速系统在工业电机拖动领域得到了广泛应用。另外,由于PLC的功能强大、容易使用、高性,常常被用来作为现场数据的采集和设备的控制。本设计就是利用变频器和PLC实现水池水位的控制。

变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电子电力技术、微电子技术和计算机技术的基础上。它与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制,有许多优点,如节电、容易实现对现有电动机的调速控制、可以实现大范围内的连续调速控制、实现速度的控制。容易实现电动机的正反转切换,可以进行高额度的起停运转,可以进行电气制动,可以对电动机进行高速驱动。完善的保护功能:变频器保护功能很强,在运行过程中能随时检测到各种故障,并显示故障类别(如电网瞬时电压降低,电网缺相,直流过电压,功率模块过热,电机短路等),并立即封锁输出电压。这种“自我保护”的功能,不仅保护了变频器,还保护了电机不易损坏。

PLC特点:,性高、抗干扰能力强,平均故障时间为几十万小时。而且PLC采用了许多硬件和软件抗干扰措施。二,编程简单、使用方便目前大多数PLC采用继电器控制形式的梯形图编程方式,很容易被操作人员接受。一些PLC还根据具体问题设计了如步进梯形指令等,进一步简化了编程。三,设计安装容易,维护工作量少。四,适用于恶劣的工业环境,采用封装的方式,适合于各种震动、腐蚀、有毒气体等的应用场合。五,与外部设备连接方便,采用统一接线方式的可拆装的活动端子排,提供不同的端子功能适合于多种电气规格。六,功能完善、通用性强、体积小、能耗低、性能价格比高。

在应用PLC系统设计时,应遵循以下的基本原则,才能保证系统工作的稳定。

(1)大限度地满足被控对象的控制要求;

(2)系统结构力求简单;

(3)系统工作要稳定、;

(4)控制系统能方便的进行功能扩展、升级;

(5)人机界面友好。

本系统中,为了实现能源的充分利用和生产的需要,需要对电机进行转速调节,考虑到电机的启动、运行、调速和制动的特性,采用ABB公司的ABB ACS800变频器,系统中由S7-200系列PLC完成数据的采集和对变频器、电机等设备的控制任务。基于S7-200 PLC的编程软件,采用模块化的程序设计方法,大量采用代码重用,减少软件的开发和维护。系统利用对PLC软件的设计,实现变频器的参数设置、故障诊断和电机的启动和停止。

1 本设计的控制要求:

1)系统要求用户能够的直观了解现场设备的工作状态及水位的变化;

2)要求用户能够远程控制变频器的启动和停止;

3)用户可自行设置水位的高低,以控制变频器的起停;

4)变频器及其他设备的故障信息能够及时反映在远程PLC上;

5)具有水位过高、过低报警和提示用户功能;

2 本设计控制结构:

由于现场有一台电机作为被控对象,可以使用单台PLC进行单个对象的控制,只要适当的选用的PLC,能够胜任此功能。系统控制结构如图1所示。

4、熟知简易编程器各键的功能:以下是FX-10P(手持式编程器)面板分布(当然少了晶液显示屏)及各键功能。各键下方标注的中文与元件符号均为我所增加(目的是为了输入时易找到对象),其余均与原键盘相同(即实线框内英文与数码)。



(1)液晶显示器;在编程时可显示指令(即指令、元件符号、数据)。在监控运行时,可显示元器件工作状态。

(2)键盘;由35个按键组成,有功能键、指令键、元件符号键和数据键,大多可切换。各键作用如下:

①功能键:RD/WR......读出/写入,若在左下角出现R为程序读出,若出现W则为写入,即程序输入时应出现W,否则无法输入程序。按下如为R,再按一下则为W。INS/DEL......插入/删除,若在程序输入过程中漏了一条程序,此时应按该键,显现I则可输入遗漏程序。若发现多输了一条程序,同样按该键,显现D则可删除多余或错误的程序。MNT/TEST......监视/测试,T为测试,M为监视,同样按该键,可相互切换。在初学时要学会使用监视键M, 以监视程序的运行情况,以利找出问题,解决问题。

② 菜单键:OTHER, 显示方式菜单。

③键:bbbbb,按此键,可当前输入的数据。

④帮助键:HELP,显示应用指令一览表,在监视方式时进行十进制数和十六进制数为转换。

⑤步序键:STEP,监视某步输入步序号。

⑥空格键:,/SP,输入指令时,用于元件号和常数。

⑦光标键:↑、↓,用这二键可移动液晶显示屏上光标,作行(上或下)滚动。

⑧执行键:GO,该键用于输入指令的确认、插入、删除的执行等。

⑨指令键/元件符号键/数字键(虚线框内):这些键均可自动切换,上部为指令键,下部为元件符号键或数字键。一旦按了指令键,其它键即切换成元件符号或数字,可以进行选择输入。其它Z/V、K/H、P/I均可同一键的情况下相互切换。

5、熟习编程器的操作

     按规定联接好PLC与简易编程器。PLC通入电源,小型指示灯亮。将PLC上的扭子开关拨向STOP(停止)位置。

操作要点:

①清零:扭子开关拨向STOP(停止)位置,会出现英文,别管它。直接按RD/WD(使显示屏左侧出现W即写的状态),此时先按NOP,再按MC/A中的A,接着按二次GO予以确认即可(即:W→NOP→A→GO→GO)。

②输入指令:如指令 LD   X000 , 按以下顺序输入 LD→X→0→GO 即可,屏上自动显现 LD  X000。其它指令类推。对于ORB、ANB、MPS、MRD、MPP、END、NOP等指令,输入后只要按GO确认即可(ORB→GO)。

③定时器的输入:如指令 OUT  T0   K 40  按如下顺序输入即可 OUT→T→0→,/SP→K→40→GO(T0为100ms为单位,其整定值为:100×40=4000ms=4S)。

④ 删除指令:移动光标对准欲删除的指令,将INS/DEL键置于D,再予以GO确认即可。即 :移动光标对准欲删除指令→D→GO。

⑤插入指令:若欲在步序4、5之间插入新的步序,移动光标对准5,将INS/DEL键置于I,予以确认,再输入新的程序再次确认即可。如欲插入AND  Y001即:移动光标对准欲插入部位→I→GO→AND→Y→1→GO。

⑥GO键:每一步序输入完毕均应输入GO予以确认。

⑦结束指令:每一程序输入完毕在结束时应输入END指令,程序才可运行。

⑧输入指令完毕应将PLC上的扭子开关拨向RUN于运行状态。若有音响、灯亮则说明输入程序有问题。

6、输入简单的可运行程序在监控状态下运行:初学时要学会使用监视键M,可以从液晶显示上监视程序的运行情况,加深对PLC各接点运行的认识。并利于找出问题,解决问题的办法。

     具体操作如下:按MNT/TEST键置于M监视运行方式,移动光标即可观查整个程序的运行情况。若程序中出现■标记表示元件处于导通状态(ON),若无■标记则元件处于断开状态(OFF)。

7、试着编绘简易梯形图:简易梯形图的编绘,一般以现有的电工原理图,根据其工作原理进行绘制,由浅入深,先求画出,再求简单明了,慢慢领会绘制梯形图心得。要理解电工原理图的工作原理,根据电工原理图的工作原理,再按PLC的要求进行绘制。应把握的是,不能简单地将PLC各接点与电工原理图上的各接点一一对应(这是初学者的通病),若是这样的话就有可能步入死胡同,绘制的梯形图只要能达到目的即可。

①不可逆启动改用PLC控制

       上图的图1为电原理图,图2则为按与原理图一一对应的原则编绘的梯形图,其特点是易于理解,但在我的印象中没有几张是可以这样绘制的。如果采用这样的方法绘制的话,将有可能走入不归路。尽管二个图都可运行,但如果将图2加以改变而成为图3 ,可以看出图3在程序上少了一个步序ANB。简洁明了是编程的要素。故而在编绘梯形图时应尽量地将多触头并联触头放置在梯形图的母线一侧可减少ANB指令。图2中的X000、图3中的X002均为外接热继电器所控制的常闭接点,而热继电器则用常开接点(或也可将外部的热继电器的常闭触头与接触器线圈相串联)。只有在画出梯形图后,再根据梯形图编出程序。

       工作原理:以图3为例说明,当外接启动按钮一按,X000的常开接点立即闭合电流(实为能流),流经X001、X002的常闭接点至使输出继电器Y000闭合,由于Y000的闭合,并接于母线侧的Y000常开触点闭合形成自保,由输出继电器接通外部接触器,从而控制了电动机的运行。停止时按外部停止按钮,X001常闭接点在瞬间断流从而关断了输出继电器线圈,外部接触器停止运转。当电动机过载时,外部热继电器常闭接点闭合,导至X002常闭接点断开,从而保护电动机。

②启动、点动控制改用PLC控制

       这一道题往往是初学者迈不过的一道坎。这主要是因为继电器电原理图使用的是复合按钮,形成的思维定式所造成。从梯形图中可以看出,X001为点动控制触点,因左边的电原理图是使用的复合按钮,思维上自然而然转向了采用X001的常闭触点,与X001的常开形成了与复合按钮相似的效果,想象是不错。要知道PLC在运行状态下,是以扫描的方式按顺序逐句扫描处理的,扫描一条执行一条,扫描的速度是快的。如果是用X001的常闭代替M0的常闭的话,当按下外接点动按钮时,X001常开触点则闭合而常闭接点则断开,但一旦松手其常闭触点几乎就闭合形成了自保,因此失去了点动的功能,变为只有启动的功能。梯形图中的梯级中的二支路是由Y000的常开与中间继电器M0的常闭相串后再与支路相并,在这样触点多的情况下如果允许应将它摆列在行,这样在编程时可以少用了ORB指令。

       工作原理:本梯形图没设热继电器触点,只设一停止触点。按外部启动按钮使X000闭合,电流(能流)由母线经X002使输出继电器Y000接通,由于Y000的接通,本梯级二支路中的Y000常开接点接通,经中间继电器M0的常闭接点与输出继电器形成了自保关系,从而驱动外部接触器带动电动机旋转。停止时,按外部的停止按钮至使X002在瞬间断开,使输出继电器失电,电动机停止了转动。点动时,按外部点动按钮使梯级支路的X001常开接点闭合,同时二梯级的X001也同时闭合,接通了中间继电器,由于中间继电器的闭合,使梯级二支路的X001相串联的M0常闭接点断开从而破坏了自保回路故而电动机处于点动状态。      

③接触器联锁正反转控制改用PLC控制



       本图中靠近母线一侧中的梯级和二梯级中的X000、X001均为PLC外部按钮SB2、SB3按钮所控制的常开接点,一旦接到外部信号使相应的X000或X001闭合,通过串接于或二梯级相应线路,使输出继电器Y000或Y001线圈中的一个闭合,由于输出继电器线圈的闭合,使并接于和二梯级中的常开接点Y000或Y001中的一个闭合形成了自保关系。接于输出继电器外围相应接触器则带动电动机运行。停止则由外部的SB1按钮控制,使串接于和二梯级中的常闭接点X002断开,不管是正转还是反转均能断电,从而使电动机停止运行。热保护则由外部的FR驱动,使串接于和二梯级中的常闭接点X003断开使电动机停转。而串接于和二梯级中的常闭接点Y001和Y000的作用,是保在正转时反转回路被切断,同理反转时正转回路被切断使它们只能处于一种状态下运行,其实质是相互联锁的作用。这里特别要强调的是:由于PLC运行速度快,在正反转控制状态下若没有必要的外围联锁,将会造成短路。如果只靠PLC内部的联锁是不行的。这一点初学者一定要记住。而且在星角降压启动等必要的电路中均应考虑这一问题。

④复合联锁正反转能耗制动用PLC改造



程序:0、LD   X000  1、OR   Y000   2、ANI   X002    3、ANI   X001   4、ANI   Y001   5、ANI   Y002    6、OUT  Y000    7、LD   X001    8、OR   Y001   9、ANI   X002   10、ANI   X000   11、ANI  Y000   12、ANI   Y002    13、OUT   Y001   14、LD  X002 15 、OR  Y002   16、ANI  T0    17、OUT   Y002    18、OUT  T0   K  40  21、END

       本图为正反转能耗制动控制改为用PLC控制,其工作原理是:当按接于外部的正转按钮SB1驱动梯级X000常开接点闭合(而二梯级中的X000常闭接点则同时断开,切断可能运行中的反转功能,起了互锁作用),通过串接于其后的X002、X001、Y001、Y002各接点的常闭,接通了Y000输出继电器线圈使其闭合,由于Y000线圈的闭合,导至梯级的并接于母线侧的Y000常开接点闭合,形成了Y000的自保(同时串接于二梯级的,Y000常闭接点断开,保了在正转的情况下不允许反转,起了互锁的作用)。由于Y000的闭合,接通了正转接触器,带动电动机工作。二梯级的工作则与梯级相似:即按外部反转按钮SB2,驱动二梯级X001常开接点闭合(而梯级中的X001常闭接点则同时断开,切断可能运行中的正转功能,起了互锁作用),通过串接于其后的X002、X000、Y000、Y002各接点的常闭,接通了Y001输出继电器线圈使其闭合,由于Y001线圈的闭合,导至二梯级的并接于母线侧的Y001常开接点闭合形成了自保(同时串接于梯级的Y001常闭接点断开,保了在反转的情况下不允许正转,起了互锁的作用)。由于Y001的闭合,接通了反转接触器,带动电动机工作。若要停止,则按外部按钮SB3驱动了三梯级的X002常开接点的闭合(同时梯级和二梯级的X002常闭接点断开,切断了正转或反转的工作。)通过定时器T0的常闭接点,接通了输出继电器线圈Y002和定时器T0线圈,由于Y002的接通,其并接于三梯级母线一侧的常开接点Y002闭合,形成了Y002线圈的自保(在这同时串接于梯级和二梯级的Y002的常闭接点断开,再次切断了正转或反转),从而Y002接通了外接接触器KM3,而KM3则向电动机送入了直流电进行能耗制动。上述的定时器与Y002是同时闭合,定时器在闭合的瞬间即开始计时,本定时器计时时间为4S(计算方法:T0的单位时间为100ms,而K值设定为40则:100×40=4000ms   1S=1000ms),4S时间一到,串接于三梯级的常闭接点T0断开,运行则停止。本梯形图没设置热继电器,可在、二梯级的Y000和Y001的线圈设置常闭接点X003,外部则接FR的常开接点。同理这线路由于是正反转线路,在其外部应考虑进行必要的接触器辅助接点的联锁。

⑤断电延时型星角降压启动能耗制动控制改用PLC控制


       PLC没有断电延时型定时器,只有通电延时型定时器。本梯形图的工作原理:当外接启动按钮SB2按下,驱动梯级X000的常开接点闭合,通过串接其后的X001、T1、T0、Y002的常闭接点,接通输出继电器,由于Y000线圈的闭合,促使梯级支路中的并联常开触点闭合形成Y000线圈自保,至使Y000驱动的接触器KM3闭合将电动机绕组接成星形。在这同时,二梯级中的左母线一侧的常开触点Y000闭合,通过串接其后的X001、Y003的常闭接点接通了输出继电器Y001和另一支路经Y002常闭接点相串的定时器线圈T0(K值为40)。由于Y001线圈的闭合使与本支路相并的母线一侧Y001闭合形成了Y001线圈自保。由于Y001线圈的闭合,接于Y001后的外部接触器KM1闭合,电动机处于星接启动状态。在Y001闭合的同时定时器T0也已开始计时,4S后定时器T0常闭接点,在梯级中切断了输出继电器Y000线圈,解除了星接。而在这同时,三梯级中左母线一侧的T0 常开接点闭合,通过串接其后的X001、Y000的常闭接点,接通了输出继电器Y002。由于Y002的接通,并接于左母线一侧的Y002闭合,使Y002线圈形成自保。Y002线圈后所接的接触器KM2接通,完成了星角转换,使电动机进入了角接状态。梯级中与三梯级中所串接的Y002和Y001常闭接点实质是星与角的互锁。停止按外接停止按钮SB1,从梯形图中可以看出由SB1驱动的梯级、二梯级和三梯级均串接了X001的常闭触点,其目的是让电动机在任一运行状态,均能停止。而在四梯级X001接的是常开触点,其一旦闭合,通过串接其后的定时器常闭接点,接通了输出继电器Y003线圈和定时器T1线圈,由于Y003线圈的闭合,其并接于梯级二支路中的Y003常开接点接通了Y000线圈,驱动KM3闭合,使电动机的处于星接状态,以提供直流通道。在线圈Y003闭合后,驱动了外接接触器KM4在电动机停止交流供电的情况下向电动机提供直流电进行能耗制动。定时器线圈T1是与线圈Y003同时获电,并开始计时,计时时间一到,串接于梯级与四梯级的常闭接点断开,使电动机完成了停车与制动的过程。外部接触器接线时,应考虑接触器间的互相联锁以防短路。另本梯形图没设置热保护。

⑥双速异步电动机控制电路改用PLC控制


       该线路控制的是一台双速电动机,一般的人对它不是很理解。电动机型号为YD123M-4/2,6.5/8KW,△/Y。根据型号;该电机具有二种速度即4和2,在4速度下,电动机的功率为6.5KW,绕组为三角形接法。如果在2的速度下,电动机的功率为8KW,绕组为双星接法。该电动机共有6接线头,三角形接时(低速)电源由U1、V1、W1接入,其余接头U2、V2、W2为悬空。星接时(高速)将接线头U1、V1、W1接成星点形成了双星点,三相电源则由U2、V2、W2输入(电动机接线图详上图所示)。该线路要求;电机可以在低速、高速状态下择其一运行。而在高速运行时则按低速启动再转为高速运行。自己可根据电原理图进行分析。

       梯形图工作原理:按设于外部的启动按钮SB3,接通了梯级母线侧常开接点X000,电流(能流)通过串接其后的X002、Y001的常闭接点接通了输出继电器线圈,同时接通与M0常闭接点相串的定时器线圈T0(K值为40)。由于Y000线圈的闭合,使其并接母线一侧的Y000常闭接点闭合,Y000线圈形成了自保。由于Y000线圈的闭合,使接于其后的外部接触器KM1动作,电动机处于低速启动状态(即处于三角接法)。Y000线圈闭合的同时,定时器T0即开始计时。计时时间一到,接于三梯级母线一侧的T0常开接点闭合,通过串接其后的X002常闭接点,接通输出继电器Y001线圈闭合。由于Y001线圈的闭合,并接于母线一侧的Y001常开接点闭合,Y001线圈形成了自保。在这同时(Y001线圈的闭合)串接于梯级的常闭接点断开,切断了由Y000线圈所控制的KM1接触器的运行。在Y001线圈的闭合的同时,四梯级的母线侧Y001常开接点闭合,通过串接其后的常闭接点X002,接通了输出继电器Y002。在输出继电器Y001闭合时,接于其后的外部接触器KM2闭合。KM2将电机绕组头U1、V1、W1接成了星点,而输出继电器Y002外部所接的接触器KM3则接通了电源使电动机处于高速运行状态。停止,则按外接按钮SB1,各梯级所串接的X002常闭接点断开,使电动机在任一运行状态均可停止。这是低速启动,高速运行的过程。

     低速运行时,按外接启动按钮SB1,此时二梯级接于母线一侧的X001闭合,电流(能流)则通过串接于其后的X002接通中间继电器M0线圈,使并接于母线一侧的M0常开接点闭合,使M0中间继电器线圈形成了自保。由于M0线圈的闭合,使梯级二支路母线一侧的M0常闭接点闭合,同时切断了定时器线圈T0的运行,使电流接通了Y000输出继电器,外接的接触器KM1接通使电动机处于三角形低速运行状态。停止,则按外接按钮SB1即可。这就是低速运行过程。注意:本梯形图未设置热保护,从原图来看热保就少用了一个。可在梯形图梯级Y001常闭接点后串接X003,同时在四梯级X002常闭接点后串接X004。

⑦用PLC控制设计一梯形图

       要求:有三台电动机,分别标为1号、2号、3号电机。1号机启动后过4S,2号电机自动启动,3号机又在2号机启动后过4S自动启动。停止时,3号电机先停,过4S后2号电机自动停止,2号电机停后再过4S,1号电机跟着停。

            

       思路是这样的:根据题意,设输入信号按钮2个,分别为SB1和SB2。SB1作为停止按钮,用以控制梯形图中四梯级中母线侧常开触点X001。SB2作为启动按钮,用以控制梯形图中梯级母线侧常开触点X000。因有三台电机则设输出继电器3个,分别为Y000、Y001、Y002。Y000后接接触器KM1,Y001后接接触器KM2,Y002后接接触器KM3。分别控制1号、2号、3号电机。启动时1号电机用按钮控制,而2号、3号电机是根据时间原则启动的,故应设置2个定时器,分别为T0、T1。停止时,3号电机可以使用按钮控制,而2号、1号电机也是根据时间原则停止的,故也应设置2个定时器,分别为T2、T3。这些器件确定后,用铅笔在纸上钩出,再围绕这些软器件进行合理组合、优化即可,若有必要增加其它软器件。

       工作原理:按外接按钮SB2,驱动了接于梯级母线一侧常开接点X000,能流经串接于后的T3常闭接点,接通了输出继电器Y000线圈及与其并接的经与常闭接点M0串接的定时器线圈T0。由于Y000线圈的接通,并接于母线一侧的Y000常开接点闭合,Y000线圈形成了自保(在这同时,四梯级的Y000常开接点闭合,为停止做好了准备),1号电动机启动。与Y000线圈同时闭合的定时器则开始计时。计时时间一到,接于二梯级母线一侧的常开接点T0闭合,能流经串接于后的T2常闭接点接通了输出继电器Y001线圈及与其并接的经与常闭接点M0串接的定时器线圈T1。并接于母线一侧的Y001常开接点闭合,Y001线圈形成了自保,2号电动机启动。与Y001线圈同时闭合的定时器则开始计时。计时时间一到,接于三梯级母线一侧的常开接点T1闭合,能流经串接于后的X001常闭接点接通了输出继电器Y002线圈。由于Y002线圈的接通,并接于母线一侧的Y002常开接点闭合,Y002线圈形成了自保,3号电动机启动。停止则按外接按钮SB1,驱动了三梯级常闭接点的断开,3号电机停运行。而在这同时,四梯级母线一侧常开接点X001的闭合。能流经串接于后的常开接点(此时由于Y000线圈的闭合,其已经变为闭合)接通了中间继电器M0线圈,由于M0线圈的接通,并接于母线一侧的常开接点M0闭合,M0线圈形成了自保。在M0线圈闭合的同时,并接的定时器T2、T3同时闭合。并开始计时,因T2计时时间为4S,时间一到,串接于二梯级的定时器T2常闭接点断开,2号电机停止。再4S后,串接于梯级的定时器T3常闭接点断开,1号电机停止 。由于Y000线圈断电,串接于四梯级的Y000常开接点断开,梯形图停止了运行。图中在梯级和二梯级中,串接于定时器T0、T1前的M0常闭接点的作用是防止停止后电机再次启动而设。

⑧用PLC设计一梯形图

      要求:有二台电动机,分别为1号电机和2号电机。1号电机可正反转,2号电机就一转向。在1号电机正转时,2号电机才能启动。1号电机一开起来就不能停,但可切换正反转。要停机,在1号电机反转的情况下,2号电机才能停,停完后才能停1号电机。



       思路是这样的:因是二台电机,其中1号电机要求正反转,外设正转反转启动按钮各分别为SB1(控制X000)、SB2(控制X001)、停止按钮SB3(控制X004)。设输出继电器Y000、Y001各一个分别外控KM1、KM2接触器的正反转。外设2号电机启动按钮SB4(控制X002),停止按钮SB5(X003)各一个。设输出继电器Y002一个。共计输入继电器5个,输出继电器3个。在图纸上钩出,围绕这些软元件进行合理的串并联,若有必要再增加中间继电器,进行优化即可。

       工作原理:按外接按钮SB1,梯级母线侧的X000闭合,能流经常闭接点X001、Y001接通输出继电器Y000线圈。由于Y000线圈的闭合,并接于母线侧的Y000常闭接点闭合形成了自保关系,输出继电器Y000输出信号,控制外接KM1接触器带动正行。在X000闭合的同时,串接于二梯级的X000的常闭接点断开,切除了可能的反行,起了互锁的作用。同时因Y000的闭合,串接于二梯级的Y000常闭接点断开,其作用与正反转接触器辅助接点互锁相似。而Y000串接于三梯级的Y000常开接点则闭合,作好了Y002的启动准备。若Y000常开接点没有闭合,则Y002的启动就没有可能,这是反转闭合限制的条件。

       按外接按钮SB1,接通了二梯级母线侧的输入继电器X001,通过串接其后的X004、X000、Y000的常闭接点,接通了输出继电器Y001线圈,由于Y001线圈的闭合,并接于母线一侧的Y001常闭接点闭合,形成了自保关系。输出继电器Y001输出信号,控制外接KM2接触器,带动反行。在X001闭合的同时,串接于梯级的X001的常闭接点断开,切除了可能的正行,起了互锁的作用。同时因Y001的闭合,串接于梯级的Y001常闭接点断开,其作用同样是互锁关系。同样在X001闭合的同时,四梯级的X001常开接点闭合,能流通过串接其后的Y002,接通了中间继电器M0线圈,M0线圈通过母线侧的M0常开接点形成自保。此时二梯级中,并接于X004下端的M0常开接点闭合,从而限制了在正反转状态下的停车(因线路要求在正反时不能停车)。而本梯级中的与X004常闭接点、M0常开接点相并联的Y002常开接点,则是限制Y001比Y002的提前停止而设置。

       按外接按钮SB4,接通了三梯级母线侧的输入继电器X002,通过串接其后的Y000的常开接点(只有在输出继电器Y000闭合的情况下才允许,也就是在1号电动机反转的情况下)和X003常闭接点,接通了输出继电器Y002线圈,由于Y002线圈的闭合,并接于母线一侧的Y002常闭接点闭合,形成了自保关系。输出继电器Y002输出信号,控制外接KM3接触器,带动2号电机运行。在Y002闭合的同时,并接于二梯级X004下端的Y002常开接点闭合,从而限制了在反转状态下1号电机先于2号电机的停车的可能。同时因Y002线圈的闭合,带动了串接于四梯级中的Y002常闭接点断开,从而切断了中间继电器M0线圈。由于M0线圈的停止,其并接于二梯级并X004下端的M0常开接点由刚才的闭合变为断开,即恢复原状,为停车做好了次准备。而本梯级中并接于X003常闭接点下的Y001常闭接点,则只有在Y001闭合的情况下(即在反转情况下),才有停止的条件。此时按外接按钮SB5才能使X003断开,输出继电器Y002线圈断开,2号电机停止运转。由于Y002的断开,致使其并接于二梯级X004下端的Y002断开(即恢复原状),为1号机的停机做好了二次准备。若再按外接按钮SB3,使二梯级中的常闭接点X004断开,则Y001断开,则梯形的运行程序结束





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