西门子6ES7212-1BB23-0XB8参数详细
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按变换频率的方法分类
变频器按频率变换的方法分为交-交型变频器和交-直交型变频器。交-交型变频器可将工频交流电直接转换成频率、电压均可以控制的交流,故称直接式变频器。交直-交型变频器则是先把工频交流电通过整流装置转变成直流电,然后再把直流电变换成频率、电压均可以调节的交流电,故又称为间接型变频器。
3.按直流电源的性质分类
在交-直-交型变频器中,按主电路电源变换成直流电源的过程中,直流电源的性质分为电压型变频器和电流型变频器。
15.变频器过流。
变频器输出电流超过变频器额定电流的1.5倍时,变频器将过流保护。输出电压检测板是否正常,有无明显短路、放电痕迹;光纤是否插紧,主回路连接螺钉是否紧固;霍尔元件电源是否正常、霍尔元件输出电流信号是否正确;检查参数设置加速时间是否过短、转矩提升是否过大、启动频率是否过高;电机或负载机械是否堵转,电机绕组和输出电缆绝缘是否损坏;确保所有单元工作正常(拆下单元连接铜排,使用万用表或示波器检测单元输入输出电压和波形是否正常);输入电源电压是否过低;在变频器的输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置,它与电感有可能引起谐振。取消相关器件;单元检测板是否有短路及损坏。如果排除了以上原因仍有故障,请更换控制器信号板或主控板。在有些现场,因为齿槽效应等影响,电机低速时电流波动很大,此时变频器可能出现限流,使得变频器出现加速、限流减速等反复,而无法正常加速或造成过流保护,这种情况下需要减小加速时间,加大限流系数,使电机快速通过波动区域,避免过流保护。(此情况若有单元输出电压低,则更换该单元)。
西门子工控机常见故障与解决方案
一、打开计算机电源而计算机没有反应:
1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;
2、检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;
3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;
4、拔掉内存条开机是否报警;
5、更换CPU或主板。
二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电
方法一:NPN传感器利用中间继电器转接方法二:大家在设计的时候一般把200PLC的输入端[M]统一接24V-,其实,200PLC同样可以引入-信号输入,把1M的接24V,I0.0-0.7统一接NPN传感器,把2M接24V-,把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进P。
USS 参数读写指令
USS 指令库中共有 6 种参数读写功能块,分别用于读写驱动装置中不同规格的参数。
图 1. USS 参数读写指令
它们是:
读取无符号字参数 | U16 格式 |
读取无符号双字参数 | U32 格式 |
读取实数(浮点数)参数 | Float 格式 |
写入无符号字参数 | U16 格式 |
写入无符号双字参数 | U32 格式 |
写入实数(浮点数)参数 | Float 格式 |
USS 参数读写指令采用与 USS_CTRL 功能块不同的数据传输方式。由于许多驱动装置把参数读写指令用到的 PKW 数据处理作为后台任务,参数读写的速度要比控制功能块慢一些。因此使用这些指令时需要更多的等待时间,并且在编程时要考虑到,进行相应的处理。
读参数指令
以下的程序段读取实际的电动机电流值(参数 r0068)。由于此参数是一个实数,因此选用实型参数读功能块。
参数读写指令必须与参数的类型配合。
图 2. 调用 USS_RPM_R 指令读取 MM 440 的输出电流
图中:
EN: 要使能读写指令此输入端必须为 1
XMT_REQ: 发送请求。必须使用一个沿检测触点以触发读操作,它前面的触发条件必须与 EN 端输入*
Drive: 要读写参数的驱动装置在 USS 网络上的地址
Param: 参数号(仅数字)。此处也可以是变量
Index: 参数下标。有些参数由多个带下标的参数组成一个参数组,下标用来指出具体的某个参数。对于没有下标的参数,可设置为 0
DB_Ptr: 读写指令需要一个 16 字节的数据缓冲区,用间接寻址形式给出一个起始地址。此数据缓冲区与“库存储区"不同,是每个指令(功能块)各自独立需要的。
此数据缓冲区也不能与其他数据区重叠,各指令之间的数据缓冲区也不能冲突Done: 读写功能完成标志位,读写完成后置 1
Error: 出错代码。0 = 无错误
Value: 读出的数据值。要一个单独的数据存储单元
EN 和 XMT_REQ 的触发条件必须同时有效,EN 必须持续到读写功能完成(Done 为 1),否则会出错。
写参数指令
写参数指令的用法与读参数指令类似。与读参数指令的区别是参数是功能块的输入。
读写多个参数
在任一时刻 USS 主站内只能有一个参数读写功能块有效,否则会出错。因此如果需要读写 多个参数(来自一个或多个驱动装置),必须在编程时进行读写指令之间的轮替处理。
下面给出一个简单的例子,其中采取了一种轮替方法。方法不是一的。
S7-200:
设置主双稳态触发器(SR)是一种设置主要位的锁存器。如果设置(S1)和复原(R)信号均为真实,则输出(OUT)为真实。
复原主双稳态触发器(RS)是一种复原主要位的锁存器。如果设置(S)和复原(R)信号均为真实,则输出(OUT)为虚假。
S7-300:
SR指令。如果S输入端的信号状态为"1",R输入端的信号状态为"0",则置位SR (复位优先型SR双稳态触发器)。否则,如果S输入端的信号状态为"0",R输入端的信号状态为"1"
,则复位触发器。如果两个输入端的RLO状态均为"1",则指令的执行顺序是重要的。SR触发器先在指定<地址>执行置位指令,然后执行复位指令,以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持复位状态。
RS指令。如果R输入端的信号状态为"1",S输入端的信号状态为"0",则复位RS (置位优先型RS双稳态触发器)。否则,如果R输入端的信号状态为"0",S输入端的信号状态为"1"
,则置位触发器。如果两个输入端的RLO状态均为"1",则指令的执行顺序是重要的。RS触发器先在指定<地址>执行复位指令,然后执行置位指令,以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持置位状态
参加工作后陆续从书本自学了一些三菱FX的编程方法应付应付小系统配置刚好勉强够用,适逢单位的项目规模日益扩大配置要用西门子300的plc了。那时单位的做法是直接将软件编程组态包括上位机等直接外包给上海或无锡等自动化公司。我们单位虽有会小打小闹的编程人员但没人有胆量敢全盘接受这样的项目,包括我。而且我们跟着自动化公司的给他们打杂顺便也偷学技术但一个项目下来基本也没什么大的收获。 就这样过了一两年单位像往常一样从人才市场广招兵马再大量的淘汰,有一个以前学计算机出身一直做网管的同年兄小伙留在了技术科做电气设计。刚开始他居然连电动阀的正反转回路都搞不清楚但大半年后居然要设计400的系统我心里都替他捏把汗,能行吗?经过他几个月的设计和主导制作后设备发到工地了,单位安排我负责现场指导安装公司安装。临近调试了他也亲赴现场和我一起做准备工作,回驻地睡觉的时候我就问他调试你有没有底,他说他也没实际调试过也只能泥萝卜揩一段吃一段。我就问他那你怎么这么胆大,他说这有什么总不会有“元子蛋”难弄,碰到不会的么网上查查资料,要用什么软件么网上下下。我那时候上网也不会攒点知识都靠新华书店买书,看人家用QQ聊天觉得神的不得了,以前只是听说网上可以下资料。他还演示给我看怎么样从网上下资料,虽然我没有立马学会但从他那里切切实实看到了网络真是个大宝库。没多久他就有其它更重要的急事回公司了,临行的前夜他把项目上的事云山雾罩的对我交代了一番,我内心是只打退堂鼓一直对他说我连200都没弄过你直接把400扔给我是不是有点搞笑。他还是那句话没什么难弄的研究研究比200好弄。赶鸭子上架没办法第二天就到新华书店买了本廖常初的<>捣鼓吧!我亲身见证了半年前连电动阀线路都请教别人的把400的系统都设计出来了,我好歹也有点功底,搞成了也是好事情搞不定也不是很丢人,该老兄的也给我立在那里了。说起那段调试经历真的是印象深刻,总之把被褥都带到PLC盘机房了,24小时不离开机房。由于脑袋里一直有日系思维作崇对西门子的机理也不明白犹其是本来好不容易Run起来的程序由于一点小改动一下载就Stop了,当时那个急啊本来轰鸣的车间突然一下子静了下来,再狼狈的打开盘门拔弄CPU上的开关希望不管怎样先把它运行起来,那时还不大会用在线诊断,诊断信息都是英文的也看不明白,更不知道调试期间可用系例OB做过度。弄到艰难的时候真有点恨他把我放火上“烤”,也恨西门子为什么这么娇气动不动就撂挑子。经过个把月的跌跌撞撞总算把系统正常运行起来了,护航期间再回头重新研西门子软件慢慢渐入佳境体会到它的精妙。为了看英文还特意买了步步高英语字典,有段时间开始流行中文版的时侯我这英盲还反而不习惯用现在想想都有点好笑。到设备真正能正常使用的那天我是真的从内心感谢他给我这个机会,也感谢西门子为我打开欧美系的那扇门。如果不是这种特殊的环境叫我主动请缨挑战这个任务我是万万没有他这种胆量的。通过这次历练我再去维护以前自动化公司做的项目比如要加个阀门或加个水泵什么的心中一点不慌了,放在以前叫我去维护我宁愿在家里“装死”。 经过那次与西门子的亲密接触后碰都没碰过的产品都敢弄了,像施奈德、AB等什么的。虽然还免不了磕磕碰碰但從观下来技术支持还是西门子给力。借此机会表示衷心感谢顺便吐槽一下某威尔软件这么多手册居然解释不正确一个数据库建名规则,今年上半年可把我坑苦了 |
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