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自贡西门子一级代理商

更新时间:2024-05-08 07:10:00
价格:¥666/件
品牌:西门子
产品规格:模块式
产地:德国
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详细介绍

自贡西门子一级代理商

在 STEP 7 Micro/WIN 中,Modbus RTU 协议和 USS 协议操作库位于操作树的“库”文件夹中。MODBUS 函数库要求 STEP 7 Micro/WIN 为 V3.2 或更高版本。

添加函数库
图1: 添加函数库

这些库是附加函数库,并非组态软件 STEP 7 Micro/WIN 的组成部分。

您如果需要使用 Modbus RTU 协议,必须购买“SIMATIC STEP 7 Micro/WIN ADD ON: Function Library V1.1 (USS + MODBUS) for STEP 7 Micro/WIN 32”软件。

这个可选附加函数库的订货号是 6ES7830-2BC00-0YX0。

安装顺序:
先安装“STEP 7 Micro/WIN 32 Toolbox V1.0”(包括库),然后安装“STEP 7 Micro/WIN”。

注意:
这个函数库包含可以在 STEP 7 Micro/WIN V3.2 中使用的 Modbus RTU 协议库和 USS 协议库。

如果您安装了 STEP 7 Micro/WIN V4.0 SP5 (参见条目号:24675347) 或者更高版本,那么操作库中就会包含下列函数:

  • Modbus RTU Master V1.2 对应端口 0 和端口 1

  • Modbus RTU Slave V1.0 对应端口 0

  • USS protocol V2.3 对应端口 0 和端口 1

问:我有一个改造项目新系统的313C plc需要从老系统上用MpI通讯读取一个模拟量和16个数字量的数据,现在问题是用定义全局数据通讯还是在新系统plc中用sfc67和sfc68通讯,是不是编程通讯比全局数据通讯速度快更稳定?请高手指点。(还要问一句如果用编程通讯的话怎么把定义好的全局数据给删除掉)如果不用全局数据的话,用编程,两个plc在组态里用不用连?是不是只用设置一下地址就行了吧?

答:全局数据通信是PLC之间进行的不需要编程通过MPI接口在CPU间循环地交换少量数据,当过程映像被刷新时,在循环扫描检测点上进行数据交换;而无组态的连接的MPI通信(编程通信)通过调用SFC67和SFC68来实现,MPI无组态连接就是MPI通信时,不需要组态,只要编写通信程序即可实现通信,PLC之间可以采用双边编程通信和单边编程通信方式,你这里应该是采用单边编程通信方式,因为CPU313C需要从老系统上用MpI通讯读取一个模拟量和16个数字量的数据,只要在CPU313C上进行编程就可以实现数据交换,编程通信要比全局数据传输的数据量要大,速度更快;
你首先必须把两个PLC之间的MPI端口连接起来,设定主站CPU313C的MPI通信参数(波特率187.5kbit/s)和主站的MP地址如“3”,不能与老的PLC的MPI地址重复,把两个站的波特率设定一样,各自下载到PLC中;因为你只想老系统上用MpI通讯读取一个模拟量和16个数字量的数据,在CPU313C中单边编程,在读取数据区只要指定对方的PLC的MPI地址和数据区就可以了。
X_PUT(SFC68)为发送数据的指令,通过此指令将数据写入不在同一个本地S7站中的通信伙伴,其中DEST_ID为对方的MPI地址(这里指你的老系统PLC的MPI地址)和VAR_ADDR为对方的数据区,SD为本地数据区,必须保证SD参数定义的数据长度和数据类型与通信伙伴上VAR_ADDR一致;
X_GET(SFC67)为接收数据的指令,可以从本地站S7站以外的通信伙伴(这里指老系统上PLC站)中读取数据,其中参数DEST_ID和VAR_ADDR分别指对方的MPI地址和对方的数据区,RD为本机的数据区必须保证RD参数定义的接收区(CPU313C)至少和由VAR_ADDR参数定义的要读取的区域一样大,而且类型必须相匹配。
如果不想要全局数据通信,只要在硬件组态界面中选择菜单Options(选项)/Define Global Data“(定义全局数据)界面中,打开全局变量发送和接收组态,断口连接,执行保存编译,下载到PLC就可以了

 PLC的结构以及各部分的作用介绍

  为您介绍PLC的结构以及各部分的作用:

  PLC

  可编程控制器的结构多种多样,但其组成的一般原理基本相同,都是以微处理器为核心的结构。通常由中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几个部分组成。

  可编程控制器

  1.中央处理单元(CPU)

  CPU作为整个PLC的核心,起着总指挥的作用。CPU一般由控制电路、运算器和寄存器组成。这些电路通常都被封装在一个集成电路的芯片上。CPU通过地址总线、数据总线、控制总线与存储单元、输入输出接口电路连接。CPU的功能有以下一些:从存储器中读取指令,执行指令,取下一条指令,处理中断。

  2.存储器(RAM、ROM)

  存储器主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。存放系统软件的存储器称为系统程序存储器;存放应用软件的存储器称为用户程序存储器;存放工作数据的存储器称为数据存储器。常用的存储器有RAM、EPROM和EEPROM。RAM是一种可进行读写操作的随机存储器存放用户程序,生成用户数据区,存放在RAM中的用户程序可方便地修改。RAM存储器是一种高密度、低功耗、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池做备用电源。掉电时,可有效地保持存储的信息。EPROM、EEPROM都是只读存储器。用这些类型存储器固化系统管理程序和应用程序。

  3.输入输出单元(I/O单元)

  I/O单元实际上是PLC与被控对象间传递输入输出信号的接口部件。I/O单元有良好的电隔离和滤波作用。接到PLC输入接口的输入器件是各种开关、按钮、传感器等。PLC的各输出控制器件往往是电磁阀、接触器、继电器,而继电器有交流和直流型,高电压型和低电压型,电压型和电流型。

  继电器

  4.电源

  PLC电源单元包括系统的电源及备用电池,电源单元的作用是把外部电源转换成内部工作电压。PLC内有一个稳压电源用于对PLC的CPU单元和I/O单元供电

第二,在系统控制层上,为了保证行李系统更加稳定和可靠。我们选择了冗余系统。但从成本考虑和工程量、程序量的大小以及机场对PLC冗余切换时间要求不高等因素考虑,终我们选用了西门子PLC软冗余的方式,即在本系统每组控制组中都采用两个S7 317-2DP控制器并选用CP342-5通过DP口组成软冗余系统。

  第三,由于系统控制点分布比较分散和系统占用场地跨度过大,所以本次系统选用ET2OOM的形式,构成分布式的控制模式。这样就能够大大节约了现场线缆的使用量和现场布线、接线的工作量。

  第四,在管理和监控层我们选用两台西门子的WINCC工作站,并进行冗余切换。这样可以提高上位监控站的可靠性和保存数据的完整性。

 行李自动分拣系统的控制系统中的关键控制技术

  ,窗口控制技术:

  行李处理系统传送带需要控制行李的间距,这对于行李自动处理系统是非常重要的。一般采用窗口技术,保证进入收集传送带、分检转盘的行李在注入中以虚拟窗口的方式进入,以使行李按一定的间距进行了排列。

  第二,联锁控制:

  所有传送带的运行都要受到其上下游传送带工作情况的影响。

  下游传送带停止时,在行李不能转向其他路线的情况下要通知监控站,并发出声光信号,系统要通知上游传送带停止。当下游传送带恢复工作后,系统要按照由下到上顺序启动传送带投入运行。检修状态时可不受联锁关系的限制。

  正常工作时,为节省能源,所有控制装置在无行李时处于待机状态,设备不运转。待有行李进入系统后传送带投入运行。维护时,可不受待机状态的控制。


没有

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