西门子CPU模块6GK7343-5FA01-0xE0 西门子CPU模块6GK7343-5FA01-0xE0
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SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.
MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
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西门子是全球较大的电气化公司自1872年进入中国以来卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,目前西门子在中国已经有6家分公司如:苏州电器、南京电机、上海、武汉、大连、成都西门子在中国已拥有64个办事处,2014年西门子在中国的销售额就高达720亿人民币不包括(中国香港,中国澳门,中国**)的销售额。
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6SE70系列(FC、VC、SC)
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SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
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本公司代理西门子工控产品, DP总线电缆接头、PLC系列:S7-200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200,触摸屏、变频器、伺服电机、数控系统、开关电源
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相似图像 SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 32 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
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(SIEMENS) 诚信走天下,走遍天下有朋友;虚伪的人,踏破铁鞋无知己。
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西门子CPU312模块
通过控制面板可与运动轴进行交互,您可以更改速度和方向、停止和启动运动以及使工具
点动运行(如果 CPU 已停止)。
说明
在 CPU 运行时无法执行运动控制命令。 CPU 必须处于 STOP 模式才能要更改速度和方
向、停止和启动运动以及使用点动工具。
说明
运动命令激活时,退出运动控制面板或失去通信会使该轴在 5 秒超时过后停止运动。
扩展
若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)进行扩展:
-
中央控制器和3个扩展机架**多可连接32个模块:
总共可将 3 个扩展装置(EU)连接到中央控制器(CC)。每个 CC/EU 可以连接八个模块。 -
通过接口模板连接:
每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 CPU 旁边的插槽中,并自动处理与扩展装置的通信。-
通过 IM 365 扩展:
1 个扩展装置**远扩展距离为 1 米;电源电压也通过扩展装置提供。 -
通过 IM 360/361 扩展:
3 个扩展装置, CC 与 EU 之间以及 EU 与 EU 之间的**远距离为 10m。
-
通过 IM 365 扩展:
-
单独安装:
对于单独的 CC/EU,也能够以更远的距离安装。两个相邻 CC/EU 或 EU/EU 之间的距离:长达 10m。 -
灵活的安装选项:
CC/EU 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以**限度满足空间要求。
机械装置 | |
连接技术 | 螺栓连接 |
接口/电源输入 | L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm2 1个螺钉型端子 单芯/多股 |
接口/输出 | L+, M: 每 0.5... 2.5 mm2 3个螺钉型端子 |
接口/辅助触点 | - |
宽度 / 外壳的 | 60 mm |
高度 / 外壳的 | 125 mm |
深度 / 外壳的 | 120 mm |
安装宽度 | 60 mm |
安装高度 | 205 mm |
重量,大约 | 0.6 kg |
产品特点 / 外壳的 / 可顺序排列的壳体 | 是 |
固定类型 / 墙壁安装 | 否 |
固定类型 / 导轨安装 | 否 |
固定类型 / S7-300 异型汇流排安装 | 是 |
安装 | 可安装在S7 导轨上 |
机械附件 | 标准导轨安装适配器 (6EP1971-1BA00) |
其他说明 | 在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
西门子CPU模块6GK7343-5FA01-0xE0
节省PLC I/O点的实用技术
1 引言
在设计PLC控制系统或对老设备进行PLC技术改造时,设计人员经常会发现系统的输入/输出信号太多,需占用大量的PLC输入/输出点,在原先预计的输入/输出点不够用的情况下,当然可以通过I/O扩展单元或I/O模块来解决,被迫提高PLC的选用档次,进而使系统的硬件配置增加,体积变大,设备初投资也随之大大增加。笔者认为在对不是需要增加很多输入/输出点的情况下,可以通过一定的设计技术来扩展输入/输出点的数量,而又不降低PLC系统的可靠性,从而达到降低设备初投资成本的目的。
2 对输入点的扩展技术
2.1 合并输入扩展技术
一台棉纺织设备中常常有几个起动控制按钮和几个停止控制按钮,且它们分别设置在机台的不同位置,形成一种多地控制系统。图1为三地控制的继电器控制线路,从图1中可以看出:在不同的地方装有3只停止按钮SB1、SB2、SB3,按下其中任一按钮都使KM失电,电动机停转;有3只起动按钮SB4、SB5、SB6,按下其中任一按钮都使KM得电并自保持,使电动机正常运转;还有一过载检测元件FR,只要主电路有过负荷故障,其串联在图1中的FR常闭触点断开,也使KM失电,电动机停转,从而切断过负荷故障。
图1 三地控制的继电器控制线路
若对该设备进行PLC改造,对输入信号不加任何处理,将有SB1~SB6、FR共7个输入信号要占用PLC 7个输入点,在输入/输出点相对紧张时,对输入信号可以采取图2所示合并输入扩展技术:即在PLC外部将4个常闭(动断)触点串联,3个常开(动合)触点并联后再分别接入PLC的输入端子,这样只需占用2个输入点,节省了5个输入点,同样能达到对其7个输入信号的处理目的。转化为梯形图如图3所示即可。
图2 合并输入扩展技术线路图
图3 采取合并输入扩展技术的梯形图 图4 油泵电机起停控制的梯形图
2.2 状态变换扩展技术
通常对于工作状态属于0/1或者开/关量变化的动作(如油泵电机的起停、冷却液的开关、灯的亮熄等)进行PLC控制时,一般情况下要由2个按钮分别控制它们的开和关。
图4为某机床油泵电机起停控制的梯形图,占用了PLC 2个输入点X0、X1,其中X0为油泵电机开按钮输入信号,X1为油泵电**按钮输入信号,Y0为油泵电机开输出信号。
对图4采用状态变换扩展技术,则只需一个按钮X0即可,每按一下按钮X0,就将当前的油泵电机的工作状态翻转一次,其实现的PLC梯形图程序有三种电路,分别如图5、图6、图7所示。
图5 用计数器的梯形图 图6 不用计数器的梯形图
图7 用功能指令的梯形图
图5为用计数器进行控制的状态变换技术。从图5可以看出,当**次按下X0时,使Y0=1且自保持,油泵电机运转,同时X0的下降沿启动C0计数一次;当第二次按下X0又松开时,它的下降沿又使C0计数一次,此时的计数值达到C0的设定值(K2),计数器C0动作,其动断触点断开Y0回路,油泵电机停转,实现了输出状态的翻转,在接下来的一个扫描周期内,计数器的动合触点使C0复位,为下次计数做准备,从而实现了用一只按钮启停的单数次计数、双数次计数复位的控制。
图6为不用计数器进行控制的状态变换技术。从图6可以看出,初始运行时,M0=M1=Y0=0,当**次按下X0时,其上升沿即使Y0=1且自保持,油泵电机运转,此时M0=1,M1=0;当第二次按下X0时的扫描周期内,M0=1,M1=1,Y0=0,油泵电机停转,实现了输出状态的翻转,在接下来的一个扫描周期内,M0=M1=Y0=0,又恢复为初始状态,为下一次的状态变换作好了准备。从而也实现了用一只按钮启停的单数次运转、双数次停转的控制[1>。
图7为用功能指令进行控制的状态变换技术。图7中,ALT为交替输出指令,其实际上是一个二分频电路,每执行一次ALT指令,目标元件的输出状态取反,即目标元件的状态在ON和OFF之间交替变换。初始运行时,Y0=0,当**次按下X0时,其上升沿即使Y0=1且自保持,油泵电机运转,当第二次按下X0时的扫描周期内,Y0=0,油泵电机停转,实现了输出状态的翻转[2>。
2.3 条件分隔扩展技术
在各种数控装置中,自动和手动是**常用的两种控制方式。手动工作方式的大量按钮,占用了很多的输入点,操作面板上的控制按钮大多是为手动方式准备的,仔细分析会发现有些手动控制中使用的按钮在自动方式中根本就不会出现。因此,我们可将这些不会同时出现的输入信号按工作方式分成两组,使它们在不同的工作方式中接入相同的输入点,从而达到节省输入点的目的,这种方法即为条件分隔扩展技术。具体方法如图8所示。
图8中,HK为工作方式转换开关(如1位为自动,2位为手动方式),必须占用一个点X0,以便在梯形图中区分不同的作用;X1、X2、X3为重复使用的输入点,这3个点分别接不同作用的开关,通过转换开关方式的选择,使点在不同时期起不同的作用,又为了避免寄生电路引起各点互相牵扯,各开关必须通过二极管或门再接到输入点上。像图8所示电路可节省6-4=2个输入点,达到了节省输入点的目的。
图8 采用条件分隔扩展技术的线路图
2.4 输入点组合应用扩展技术
将n个输入点取m个点组合,可得到Cnm个组合组,其每一个组合组便是一个新的输入点,从而使输入点从n个扩展为Cnm个,在不改变PLC原始配置的情况下使输入点净增Cnm-n个,这种技术称为输入点组合应用扩展技术。这种技术中,当n增加时,被扩展点数量增加很快。如n=6,当m=2时,新形成点数量为C62=15,这样就从n=6点扩展为15个点。在此技术中,一般取m=2,这样不致使梯形图过繁。具体实现办法如图9所示:
图9 采用输入点组合应用扩展技术的线路图
图9为n=5,m=2的组合应用图。图9中,在每个参与组合的点(X0到X4)上接一个二极管或门,其每个或门扇输入数为(n-1)=5-1=4,且每m个(本图为2)或门各与一个输入端相连,一直不重复地接完,直至形成Cnm(本图为C52)条连接线,这每一条连接线便是一个新的控制点。[3>
2.5 利用比较指令的输入扩展技术
比较指令的功能是比较两个数的大小。其指令格式如图10所示。当X0=ON时,则将K1(S1)与计数器C0(S2)的内容进行比较:
当K1>C0,M0=1; K1=C0, M1=1; K1
图10 利用比较指令输入扩展技术的梯形图
图10中,当按一下X0=ON,M1=1,Y0=1且自保持,**台电动机起动;再按一下X0=ON,M2=1,Y1=1且自保持,第二台电动机起动;第三次按下X0=ON,M0=1,Y2=1且自保持,第三台电动机起动,起动过程完成。同理,当要求逆序停车时,按一下X1=ON,M11=1,Y2=0,第三台电动机停车;再按一下X1=ON,M12=1,Y2=Y1=0,第二台电动机停车;第三次按下X1=ON,M10=1,Y2=Y1=Y0,**台电动机停车, 停车过程按要求完成。
3 对输出点的扩展技术
3.1 合并输出扩展技术
目前,用PLC来实现控制的领域越来越多,像舞台的艺术灯、大型户外广告屏、节日灯的控制等,在这些灯光的控制逻辑中,有一些灯的控制逻辑完全相同,对于通断状态完全相同的2个及以上的负载,可以采用并联连接的合并输出扩展技术,只需占用PLC的一个输出点即可;对于在不同的工作方式下(如自动或手动工作方式)或者通过外部开关的转换,有些输出点不会同时出现的场合,也可以采用合并输出扩展技术,使每个PLC输出点可以控制两个及以上不同时工作的负载。具体实现方法如图11所示。
图11 采用合并输出扩展技术的线路图
图11中,如果KM1、KM2所带负载的状态完全相同,只需把KM1、KM2的线圈并联连接,只占用1个输出点Y0,可节省1个输出点;同样图11中,如果Q1、Q2不会同时为接通状态,则可以1个输出点Y1来带动两路不会同时有输出的负载KM3、KM4的输出,从而也节省了一个输出点。
3.2 输出点组合应用扩展技术
输出点组合应用扩展技术的要点是将n个输出继电器号分为两组,每组个数各为n/2个,通过外部接线的技术组合,使每组每次有一个继电器有输出,则其可带(n/2)×(n/2)个负载,这种技术可节省(n/2)×(n/2)-n个输出点。如图12所示:用6个(注:n=6)输出点可以驱动9(3×3)个负载,节省了3个输出点,在梯形图编程时,需要用编码的方法确定每一个负载,每一个负载由行线和列线所在的输出继电器号共同承担。
3.3 机外处置扩展技术
PLC控制器有基本单元、扩展单元、扩展模块之分,其相对继电器-接触器控制电路而言,价格相对较高,尤其是在需要占用大量输出点时,还要对PLC基本单元进行扩展处理或需要选用更大点数的基本单元时,价格问题显得尤为突出,因此在对某些控制逻辑简单而又不参与工作循环的电气设备或者在工作循环之前须先工作的设备而言,在用PLC进行总体控制设计时,这些设备可以不用PLC来控制其输出,而采用PLC机外处置的办法仍用继电器-接触器来进行控制,从而也达到了节省输出点的目的,并且可大大降低投资成本。[1>
图12 采用输出点组合应用扩展技术的线路图
4 结束语
上述介绍的这些技术,虽经笔者在电气实验室调试取得了成功,证明是切实可行的,但在实际应用过程中仍要注意进行模拟调试和系统联调,确保万无一失。这些技术方法应当是在迫不得已的情况下考虑的方法,因为在考虑节约投资成本等经济性的同时,这些技术难免会带来实践操作、维护的复杂性,即使是非用不可,也一定要确保设备安全可靠,将复杂程度降到**限度,并注意做好设计资料的保管工作,以便提供维护人员随时查阅。
PLC控制系统设计的基本原则和主要内容
1. 设计基本原则
为了实现被控对象的工艺要求,以提高生产效率和产品质量。
1. PLC的选择除了应满足技术指标的要求外,还应重点考虑该公司产品技术支持与售后服务情况。(尽量选择主流产品)
2. **限度地满足被控对象的控制要求。
3. 在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济,使用及维修方便。
4. 保证控制系统得安全、可靠。
5. 考虑到生产的发展和工艺的改进,在选择PLC容量时,应适当留有余量。
2. 设计的主要内容
1. 拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据;
2. 选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构;
3. 选定 PLC 的型号;
4. 编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图;
5. 根据系统设计的要求编写软件规格说明书,然后再用相应的编程语言(常用梯形图)进行程序设计;
6. 了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系;
7. 设计操作台、电气柜及非标准电器元部件;
可编程控制器控制系统设计方法
一、问题提出
可编程控制器技术**主要是应用于自动化控制工程中,如何综合地运用前面学过知识点,根据实际工程要求合理组合成控制系统, 在此介绍组成可编程控制器控制系统的一般方法。
二、可编程控制器控制系统设计的基本步骤
1 .系统设计的主要内容
( 1 )拟定控制系统设计的技术条件。技术条件一般以设计任务书的形式来确定,它是整个设计的依据;
( 2 )选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构;
( 3 )选定 PLC 的型号;
( 4 )编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图;
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( 6 )了解并遵循用户认知心理学,重视人机界面的设计,增强人与机器之间的友善关系;
( 7 )设计操作台、电气柜及非标准电器元部件;
( 8 )编写设计说明书和使用说明书;
根据具体任务,上述内容可适当调整。
2 . 系统设计的基本步骤
可编程控制器应用系统设计与调试的主要步骤,如图 1 所示。
图 1 可编程控制器应用系统设计与调试的主要步骤
( 1 )深入了解和分析被控对象的工艺条件和控制要求
a .被控对象就是受控的机械、电气设备、生产线或生产过程。
b .控制要求主要指控制的基本方式、应完成的动作、自动工作循环的组成、必要的保护和联锁等。对较复杂的控制系统,还可将控制任务分成几个独立部分,这种可化繁为简,有利于编程和调试。
( 2 )确定 I/O 设备
根据被控对象对 PLC 控制系统的功能要求,确定系统所需的用户输入、输出设备。常用的输入设备有按钮、选择开关、行程开关、传感器等,常用的输出设备有继电器、接触器、指示灯、电磁阀等。
( 3 )选择合适的 PLC 类型
根据已确定的用户 I/O 设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的 PLC 类型,包括机型的选择、容量的选择、 I/O 模块的选择、电源模块的选择等。
( 4 )分配 I/O 点
分配 PLC 的输入输出点,编制出输入 / 输出分配表或者画出输入 / 输出端子的接线图。接着九可以进行 PLC 程序设计,同时可进行控制柜或操作台的设计和现场施工。
( 5 )设计应用系统梯形图程序
根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的**核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
( 6 )将程序输入 PLC
当使用简易编程器将程序输入 PLC 时,需要先将梯形图转换成指令助记符,以便输入。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到 PLC 中去。
( 7 )进行软件测试
程序输入 PLC 后,应**行测试工作。因为在程序设计过程中,难免会有疏漏的地方。因此在将 PLC 连接到现场设备上去之前,必需进行软件测试,以排除程序中的错误,同时也为整体调试打好基础,缩短整体调试的周期。
( 8 )应用系统整体调试
在 PLC 软硬件设计和控制柜及现场施工完成后,就可以进行整个系统的联机调试,如果控制系统是由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可**行分段调试,然后再连接起来总调。调试中发现的问题,要逐一排除,直至调试成功。
( 9 )编制技术文件
系统技术文件包括说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、 PLC 梯形图。
西门子PLC S7-200的SIMATIC指令集简表
布 尔 指 令 |
|
LD N LDI N LDN N LDNI N |
装载(开始的常开触点) 立即装载 取反后装载(开始的常闭触点) 取反后立即装载 |
A N AI N AN N ANI N |
与(串联的常开触点) 立即与 取反后与(串联的常开触点) 取反后立即与 |
O N OI N ON N ONI N |
或(并联的常开触点) 立即或 取反后或(并联的常开触点) 取反后立即与 |
LDBx N1,N2 |
装载字节比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
ABx N1,N2 |
与字节比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
OBx N1,N2 |
或字节比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
LDWx N1,N2 |
装载字比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
AWx N1,N2 |
与字节比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
OWx N1,N2 |
或字比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
LDDx N1,N2 |
装载双字比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
ADx N1,N2 |
与双字比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
ODx N1,N2 |
或双字比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
LDRx N1,N2 |
装载实数比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
ARx N1,N2 |
与实数比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
ORx N1,N2 |
或实数比较结果N1(x:<,<=,=,>=,>,<>=)N2 |
NOT |
栈顶值取反 |
EU ED |
上升沿检测 下降沿检测 |
= N =I N |
赋值(线圈) 立即赋值 |
S S_BIT,N R S_BIT,N SI S_BIT,N RI S_BIT,N |
置位一个区域 复位一个区域 立即置位一个区域 立即复位一个区域 |
传送、移位、循环和填充指令 |
|
MOVB IN,OUT MOVW IN,OUT MOVD IN,OUT MOVR IN,OUT BIR IN,OUT BIW IN,OUT |
字节传送 字传送 双字传送 实数传送 立即读取物理输入字节 立即写物理输出字节 |
BMB IN,OUT,N BMW IN,OUT,N BMD IN,OUT,N |
字节块传送 字块传送 双字块传送 |
SWAP IN |
交换字节 |
SHRB DATA,S_BIT,N |
移位寄存器 |
SRB OUT,N SRW OUT,N SRD OUT,N |
字节右移N位 字右移N位 双字右移N位 |
SLB OUT,N SLW OUT,N SLD OUT,N |
字节左移N位 字左移N位 双字左移N位 |
RRB OUT,N RRW OUT,N RRD OUT,N |
字节右移N位 字右移N位 双字右移N位 |
RLB OUT,N RLW OUT,N RLD OUT,N |
字节左移N位 字左移N位 双字左移N位 |
FILL IN,OUT,N |
用指定的元素填充存储器空间 |
西门子S7系列PLC 关断延时定时器 Off - Delay Timer
关断延时定时器时序如下:
例3.2.5
STL语句表如下:
A I 0.0
L S5T#2s \\装入定时时间到ACCU1
SF T5 \\启动关断延时接通定时器T5
A I 0.1
R T 5 \\定时器T5复位
A T 5
= Q 4.0
FBD 功能图如下:
时序图如下: