惠济区变频柜-设计变频柜-继飞机电(多图)
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欧洲系列PLC通讯协议{郑州PLC控制柜}{配电柜}{控制柜}


欧洲系列

西门子系列PLC主要包括其早期的S5和现在的S7-200、S7-300、S7-400等各型号PLC,早期的S5PLC支持的是3964R协议,但是因为现在在国内应用较少,除极个别改造项目外,很少有与其进行数据通讯的。

S7-200是西门子小型PLC,因为其低廉的价格在国内得到了大规模的应用,支持MPI、PPI和自由通讯口协议。

西门子300的PLC支持MPI,还可以通过PROFIBUS 和工业以太网总线系统和计算机进行通讯。如果要完成点对点通讯,可以使用CP340/341。

S7400作为西门子的大型PLC,提供了相当完备的通讯功能。可以通过S7标准的MPI进行通讯,同时可以通过C-总线,PROFIBUS和工业以太网进行通讯。如果要使用点对点通讯,S7-400需要通过CP441通讯模块。

西门子的通讯协议没有公开,包括紫金桥组态软件在内许多组态软件都支持MPI、PPI等通讯方式,PROFIBUS和工业以太网一般通过西门子的软件进行数据通讯。


施耐德(莫迪康)

施耐德的PLC型号比较多,在国内应用也比较多。其通讯方式主要是支持MODBUS和MODBUS PLUS两种通讯协议。

MODBUS协议在工控行业得到了广泛的应用,已不仅仅是一个PLC的通讯协议,在智能仪表,变频器等许多智能设备都有相当广泛的应用。MODBUS经过进一步发展,现在又有了MODBUS TCP方式,通过以太网方式进行传输,通讯速度更快。

MODBUS PLUS相对于MODBUS传送速度更快,距离更远,该通讯方式需要在计算机上安装MODCON提供的SA85卡并需安装该卡的驱动才可以进行通讯。

除了上述两种方式之外,莫迪康的PLC还支持如TCP/IP以太网,Unitelway, FIPWAY,FIPIO,AS-I,Interbus-s等多种通讯方式。



PLC入门之路{控制柜}{配电柜}{郑州PLC控制柜}

近十余年随着价格的下降以及功能的不断完善提升,在电气工控领域PLC的运用已经越来越普遍。现在电工特别是维修电工学习PLC已蔚然成风,今天本人结合自身学习PLC(三菱系列)的经验,给广大初学者分享一下,希望对你们的学习入门能带来一定的帮助。

虽说如今国内使用的PLC品牌不下几十种,但不外乎欧系和日系两大类。欧系以西门子PLC等品牌为代表,其功能与质量yi流,但是价格昂贵;而日系因为价格相对便宜在国内被广泛使用和仿zhi,其中三菱与欧姆龙等为第yi梯队,国内的信捷、台达等为第二梯队。由于工作和学习经费问题,成套集成变频柜,本人以三菱FX2N为主攻方向。各位电工朋友可根据自己的条件选择适合自己的PLC品牌,由于PLC的基本框架大同小异,学会一种至于其它的学习起来也就简单了。在此要指出的是,初学阶段大家不必急于投入太多的资金购买PLC实物。

学习伊始理论知识积累是必不可少的。此时一本货真价实的工具书是你的不二之选。电子工业出版社由李金城老师编写的《三菱FX2N PLC基础与功能指令详解》一书非常值得一看,此外中国电力出版社《PLC(三菱系列)控制技术快速入门》一书也是非常不错的资料。当然这两个出版社也发行西门子PLC的图书。光看图书难免有些抽象,优酷等视频网站还有大量PLC教学视频可供观看学习,结合书籍一起学习进步会更快速的。

其次在学习初始阶段首先要弄清PLC的内部结构与选型方法,并牢记PLC在实际使用当中的禁忌。随后用心学习理解吸收PLC的基本语句和梯形图的编程方法。无论三菱还是西门子亦或国内各品牌PLC其官wang都提供免费的编程软件,好一些的还有在线仿zhen软件提供,便于没有PLC实物的学习者模拟学习。该阶段我们可以将一些常用的电气线路图如正反转、Y/△启动等线路用PLC梯形图的方式编写并加以仿zhen。

现如今的PLC在基础指令后又加入了大量功能指令,这些指令功能十分丰富。原本需要繁琐线路完成的功能,现在仅用一个功能指令即可搞定。例如用一只常开按钮轮流控制接触器吸合、释放,若用传统的触点联锁线路来搞则十分复杂,如今三菱PLC里面的ALT指令就能轻松搞定。当然这么多的功能指令(FX2N系列PLC有近300条功能指令)在学习当中也应区别对待,像HKY、SEGD、SEGL等已经过时较少使用的指令可省略不学或者略做了解即可。

在功能指令的学习中应特别关注一下PID、CJ、CALL等一些较难理解而又应用广泛指令的学习和掌握。针对这些指令在学习理论知识的同时,还要结合一些成熟的程序范例加以深度的理解和揣摩,在此基础上可以针对一些小型的生产任务加以编程练习,以练促学,边学边练。

如果你已将PLC的基础指令、功能指令还有编程方法熟练掌握并能灵活运用,那么恭喜你已经踏入PLC的大门,当然这只是一个起点,后面的通讯、PID控制等功能更为复杂的任务还等着你去继续学习那!如果你三心二意出现X08  Y19等贻笑大方的典故,恐怕你登堂入室的时间会遥遥无期的!



对于自动化控制系统来说,主要处理对象无外乎数字量和模拟量,设计变频柜,很多刚接触自动化的新人对于模拟量可能还不是很熟悉,这里以西门子plc300为例详细讲一下,其实模拟量处理如很简单。

1、 模拟量输入/输出量程转换的概念

实际工程中,我们要面对很多工程量,如压力、温度、流量、物位等,他们要使用各种类型传感器进行测量,传感器再将测量值通过输出标准电压、电流、温度或电阻信号供 PLC 采集,PLC的模拟量输入模板将该电压、电流、温度、或电阻信号等模拟量转换成数字量—整xing数 (INT) 。在 PLC 程序内部要对相应的信号进行比较、运算时,成熟的变频柜,常需将该信号转换成实际物理值,这样这个数值才具有实际意义。相反,我们要控制一些执行机构(如比例阀,电动阀等)需要将控制值转换成与实际工程量对应的整xing数,再经模拟量输出模板转换成电压、电流信号去控制现场执行机构。要完成输入、输出模拟量转换,就需要在程序中调用功能块完成量程转换。

例如一个压力调节回路中,压力变送器输出 4-20mA DC 信号到 SM331 模拟量输入模板,SM331 模板将该信号转换成 0-27648 的整xing数,然后在程序中要调用 FC105 将该值转换成 0-10.0 (MPa )的工程量(实数),经 PID 运算后得到的结果仍为实数,要用 FC106 转换为对应阀门开度 0-100% 的整xing数 0-27648 后,经 SM332 模拟量输出模板输出 4-20mA DC 信号到调节阀的执行机构。

2、STEP 7调用FC105,FC106进行模拟量转换编程

2.1 FC105/FC106 在哪里

在编程界面下,在 Program elements 中的 Libraries 下的 Standard Library 下的 TI-S7

Converting Blocks 中就可以找到,见下图:

模拟量

模拟量

注意: 请不要使用 S5-S7 Converting Blocks 下的 FC105, FC106 ,该路径下的功能是用于 S5输入输出模板的,在 S7 输入输出模板上无法使用。

2.1.1 FC105 功能描述

SCALE (FC105 )功能将一个整xing数 INTEGER (IN)转换成上限、下限之间的实际的工程值(Li_LIM and HI_LIM) ,结果写到 OUT 。公式如下:

OUT = [ ((FLOAT (IN) – K1)/(K2 –K1)) * (HI_LIM –Li_LIM)] + Li_LIM

常数 K1 和 K2 的值取决于输入值( IN)是双极性 BIPOLAR 还是单极性 UNIPOLAR 。

双极性 BIPOLAR :即输入的整xing数为 – 27648到 27648 ,此时

K1 = – 27648.0,

K2 =+27648.0

单极性 UNIPOLAR :即输入的整xing数为 0 到 27648 ,此时 K1 = 0.0 , K2 = +27648.0如果输入的整xing数大于 K2 ,输出 (OUT) 限位到 HI_LIM, 并返回错误代码。 如果输入的整xing数小于 K1,输出限位到 Li_LIM ,惠济区变频柜,并返回错误代码。diangon.com版权所有!反向定标的实现是通过定义 Li_LIM > HI_LIM 来实现的。反向定标后的输出值随着输入值的增大而减小。

2.1.2 FC106 功能描述

UNSCALE (FC106 )功能将一个实数 REAL (IN) 转换成上限、下限之间的实际的工程值

(Li_LIM and HI_LIM) ,数据类型为整xing数。结果写到 OUT 。公式如下:

OUT = [ ((IN –Li_LIM)/(HI_LIM –Li_LIM)) * (K2 –K1) ] + K1

常数 K1 和 K2 的值取决于输入值( IN)是双极性 BIPOLAR 还是单极性 UNIPOLAR 。

如果输入值在下限 Li_LIM 和上限 HI_LIM 的范围以外,输出 (OUT) 限位到与其相近的上限或下限值(视其单极性 UNIPOLAR 或双极性 BIPOLAR 而定),并返回错误代码。

2.2下面给大家举个例子:

如输入 I0.0 为 1, SCALE 功能被执行。下面的例子中,整xing数 22 将被转换成 0.0 到 100.0 的实数并写到 OUT。输入是双极性 BIPOLAR ,用 I2.0 来设置。

程序中调用的FC105

执行前:

IN----------------------MW10=22

HI_LIM---------------MD20=100.0

Li_LIM--------------MD30=0.0

OUT-------------------MD40=0.0

BIPOLAR------------I2.0=TRUE

执行后:

OUT------------------MD40=50.03978588



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