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维修6SE7031-6ES87-2DC0

发布时间:2024/05/23 13:16:01 发布厂商:武汉浩科自动化设备有限公司 >> 进入该公司展台

本公司主要经营:西门子S72/3/400、S71200、S71500全系列,触摸屏6AVDP接头,6XV总线电缆通讯模块6GK系列SITOP电源6EP系列。变频调速器MM4,6RA70,6RA80系列及各种附件板子6SE7090,C98043等系列,6SE70,MM4系列及变频调速器配件。数控伺服6SN,6FC,S120,G120。产品全新原装,质保一年。

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53:在S7-300F中,是否可以在中央机架上把错误校验和标准模块结合在一起使用? 在S7-300F的中央机架上,可以混合使用防错和非防错(标准)数字E/A模块。 3.当从站返回总线后,你把OB86里的标志位复位。 图2-1安装一个SIMATICS7系统 鉴于S7系统应用范围十分广泛,本章只能阐述一些有关其电气结构的基本规则。

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西门子 S7-400PLC 多 CPU 通讯

西门子 S7-400PLC 中多 CPU 环境的注意事项   在共用 K 总线和 P 总线不分段的子机架 UR1 或 UR2 上运行  ?  所有在一个公用外设总线 (P) 和通讯 (K) 总线上操作的 CPU 运行状态 (CPU 运行系统性能 ) 都将自动同步。

1 .西门子 S7-400 plc 中多 CPU 环境的注意事项

在共用 K 总线和 P 总线不分段的子机架 UR1 或 UR2 上运行

?   所有在一个公用外设总线 (P) 和通讯 (K) 总线上操作的 CPU 运行状态 (CPU 运行系统性能 ) 都将自动同步。
?   一个复杂的大任务可以拆开到*多 4 个 CPU 上来计算。
?   通过简单插入 CPU 实现性能的按比例升级是可能的。
?   增加系统资源 ( 内存,标准区,计数器 ...) 。   但输入 / 输出点数不会增加。
?   可以把时间临界和非时间临界过程区域分离开来  ( 即:一个快速闭环控制器的快速制 ) 。
?   多 CPU 可以共用一个 CP 模板和外部通讯。 I/O  模板只能一个 CPU 。   其中一个停止,其它 CPU 也将停止。
?   以下订货号的 S7-CPU 支持多 CPU 操作模式:

在分段子机架 CR2 上的运行

?   分段子机架包含有两个独立的 P 总线,其中 10 个插槽在分段 1 中, 8 个插槽在分段 2 。
?   每个外围总线分段使用一个 CPU , I/O 模块分配到本地的 CPU 上。 CPU 各自独立运行,没有运行状态的同步。
?   公共通讯总线允许子单元间进行通讯而不需要附加硬件。
?   因此, 2  个单独的控制器可以组态到一个 CR 中。这样可以在柜子中节省空间。
?   成本上很节约,因为仅需一个子机架和一个 电源 供应单元。
?  S7-400  和 M7-400 CPU 都可以没有任何的限制地使用,也就是说,甚至可以将 S7  和 M7 CPU 一起放在 CR2 中。 ( 警告:要把 M7-CPU 486-3  与  488-3  一起在 CR2 中运行,只能使用 M7-SYS V2.0  和  STEP7  基本软件  V3.1 。原来的 CPU 488-4  与  488-5  不能够在 CR2 中运行 ) 。

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对于8位类型的模块,输入和输出各占用一个字节,它们有相同的字节地址。若用固定的插槽赋址,SM323被插入槽4,那么输入地址为I4.0至I4.7,输出地址为Q4.0至Q4.7。电源(PS)可以将市电电压(交流120/230V)转换为24V直流工作电压,S7-300CPU和24V直流负载电路(信号模块、传感器、执行器等)提供电源PID0DB1FB41

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一套 S7-400H PLC ,包括
(1) 1 个安装机架 UR2-H
(2) 2 个电源模板 PS 407 10A
(3) 2 个容错 CPU , CPU414-4H 或 CPU 417-4H
(4) 4 个同步子模板
(5) 2 根光缆
一个 ET200M 分布式 I/O  设备,包括
(6) 2 个 IM 153-2
(7) 1 个数字量输入模板
(8) 1 个数字量输出模板
的附件,如 PROFIBUS  屏蔽电缆及网络连接器等。
软件:
STEP 7 V5.3 SP2 标准版 ( 已集成冗余选件包 ) 或更高版本。
2.2 硬件安装

1 )设置机架号
CPU V3 版本,通过同步子模板上的开关设置;
CPU V4 版本,通过 CPU 背板上的开关设置

CPU 通电后此机架号生效。
2 )将同步子模板插到 CPU 板中。
3 )连接同步光缆
将两个位于上部的同步子模板相连;
将两个位于下部的同步子模板相连;
在打开电源或启动系统之前要确保 CPU 的同步光缆已经连接。同步光纤的连接如图 2 - 1 所示:
2 - 1 S7-400H  同步光纤的连接
4 )组态分布式 I/O 站 ET200M  ,使其作为具有切换功能的 DP 从站。
5 )将编程器连到*个容错 CPU ( CPU0 )上,此 CPU  为 S7-400H  的主 CPU 。
6 )通电后 CPU 自检查
CPU *次通电时,将执行一次 RAM  检测工作,约需 3 分钟。这段时间内 CPU  不接收通过 MPI 接口来的数据,并且 STOP LED  灯闪烁。如果有备用电池,再次通电时不再做此项检查工作。
西门子S7-300系列的常用组件主要有电源模块(1)、CPU模块(1)、开关量模块(2)、开关量输出模块(2)、模拟量输入模块(2)、模拟量输出模块。说明如下:1.电源模块:PS307—5A;为PLC系统提供稳定的24V直流电源。2.CPU模块:CPU314;是系统的核心负责程序的运行,数据的存储与处理,与上位机的通讯和数据的传输。3.开关量输入模块:SM321;可进行32路开关量的检测,输入信号为24V有效,若输入为无源触点,可利用电源模块提供24V驱动信号。SM321-1CH20和SM321-1CH80模块的技术参数是相同的。区别仅在SM321-1CH80可以应用于更广泛的环境条件。因此您无需更改硬件配置。如上范例:CPU224XP扩展4DI/4DO其地址分配如下图所示:可查看到数字量模块的模块位 置为0,输入点起始地址为I2.0,输出点起始地址为Q2.0 S7-200扩展I/O寻址请参考《西门子S7-200?LOGO!?SITOP参考》V0.95版(更新版)S7-200PLC->功能﹑编程与调试->访问S7-200的数据-寻址->CPU的集成I/O和扩展I/O寻址。如果主机架的模块数量不能满足应用要求,可以使用扩展机架,安装有CPU的模块机架用作主机架。举个例子,如果您想在一个冗余的ET200M站中使用FM355或者FM355-2,那么请注意以下的重要事项:建议:无备用电池和存储卡的情况下断电后,是要做一下完全复位

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  CPU 处理

S7-400 中央机架上*多 4 个具有多 CPU 处理能力的 CPU 同时运行。这些 CPU 自动地、 同步地变换其运行模式。

适用场合:程序太长,存储空间不够,系统可以分。通过通信总线, CPU 彼此互连。

3 )、   输入 / 输出模块

S7-400 的信号模块地址是在 STEP 7 中自动生成的。用户可以修改。

S7-400 的模拟量模块起始地址从 512 开始,同类模块的地址按顺序连续排列。

第三节  S7-300/400 的编程语言与指令系统

一、  S7-300/400 的编程语言

1.1 PLC 编程语言的国际标准

IEC 61131 是 PLC 的国际标准, 1992 ~ 1995 年发布了 IEC 61131 标准中的 1 ~ 4 部分,我国在 1995 年 11 月发布了 GB/T 15969-1/2/3/4( 等同于 IEC 61131-1/2/3/4) 。

IEC 61131-3 广泛地应用 PLC 、 DCS 和工控机、   “软件 PLC ”、 数控系统、 RTU 等产品。

定义了 5 种编程语言

1)  指令表 IL(Instruction list) :西门子称为语句表 STL 。

2)  结构文本 ST(Structured text) :西门子称为结构化控制语言( SCL )。

3)  梯形图 LD(Ladder diagram) :西门子简称为 LAD 。

4)  功能块图 FBD (Function block diagram) :标准中称为功能方框图语言。

5)  顺序功能图 SFC(Sequential function chart) :对应于西门子的 S7 Graph 。

EndFragment--> 4.确认电源电压及频率符合本规程规定。另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问。现在可以组态你的DP主站。将可以在“PROFIBUS-DP>更多现场设备>SPS”下发现作为从站的该S7-300CPU。1:使用CPU315F和ET200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?

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5.模拟量输入模块:SM331;为实现对8路模拟量数据采集,输入信号可以是电流信号、电压信号、热电偶输入、热电阻输入,可根据不同的应用场合对模块进行设置。1、确定基准电位点很重要在MPI网络中,通过MPI(多点接口)与其他MPI网络节点进行通讯;有些模块定义的参数较多,且大多数是模块独有的参数,如PID模块,则可以把该模块定义为功能块,然后为它生成背景数据块,这样它可以使用属于自己的背景数据。调用该功能块是,需要连同背景数据块一起调用。借助两个集成的以太网/Profinet端口和OPCUA,用户可获取全面的诊断和维护信息,并在自动化系统中直接对其进行分析,从而快速定位故障,减少停机时间。

 

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