钦州西门子编程电缆代理商

发布时间:2018-10-09

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钦州西门子编程电缆代理商简介:

钦州西门子编程电缆代理商由上海庆惜自动化设备有限公司提供销售:

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西门子S7300-USB转串口编程电缆的使用


S7西门子 S7-300 编程电缆 USB 接口 6ES7 972-0CB20-0XA0(国产) 972-0CB20-0XA0(国产)现货促销 2009-2-25 13:49:12 网友评论 条 点击查看 西门子 S7-300 系列 PLC 编程电缆 6ES7 972-0CB20-0XA0,为 USB 接口, 原装的比较贵。

现为满足广大用户需求,推出国产的型号。

价格比较便宜。

6ES7 972-0CB20-0XA0(国产)详细介绍如下: 概述: 概述: USB/MPI+ 是通过 USB 接口串行连接及 RS485 信号转换和 MPI 协 议转换的编程电缆, 在电脑中运行的驱动程序控制下, 将电脑的 USB 接口仿真成传 统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。

本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口, 转换盒上的发光二极管指示数 据的收发状态。

USB/MPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-300 全系列 PLC ,特别 适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场, 电路中的各种保护措施保证了系统的安全 运行。

特性及技术指标: 特性及技术指标: • 支持 USB/MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持) • 支持 USB/MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本 • 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范 • USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电 • 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC • 波特率: COM 端口: 19.2Kbps , MPI 端口: 187.5Kbps • 支持 UART 数据格式: 数据位: 8 , 停止位: 1 、 2 , 校验位: odd/even/no parity • 支持长距离通信, 大通信距离 500 米 RS485 端, ( 波特率为 187.5Kbps 时) • 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆 • 工作温度: -20 ~ +75 ℃ • 电缆长度: 3 米,颜色:黑色 使用方法: 使用方法: USB/MPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均 包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不

再赘述。

驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器出现 USB/MPI+ 编程 电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接 下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。

这里需说明的是本编程电缆不 支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。

STEP7 软件的设置: 软件的设置: • 进入 STEP7 编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下 的“Set PG/PC Interface…”选项进入 PG/PC 设置界面。

”选项。

19.2Kbps,本电缆 COM 口波特率固定为 • 双击“ PC Adapter(MPI)”进入 COM 口和 MPI 接口参数设置。

本适配器不支 持“PC Adapter(PROFIBUS) 对应的 COM 口,选择通信的波特率 19.2Kbps。

• 单击“ MPI”选项设置适配器 MPI 接口参数,由于适配器的 MPI 口的波特率固定 为 187.5Kbps,所以这里只能 设置成 187.5Kbps。

完成以上设置后即可与 PLC 联机通信了,这里需要提醒用户注意的是在使用有 关 CPU 操作的功能时, 不要更改(在网络设置“ Network Settings ” 选项 不要更改(在网络设置“ 下) CPU 上 MPI 口波特率的出厂默认值 187.5Kbps, 因为本适配器的 MPI , 口的波特率固定为 187.5Kbps, 如果 CPU 上 MPI 口的波特率被设置成了其它数值, 则适配器也就无法与 PLC 进行通信了。

• 单击“ Local Connection”选项设置 COM 口参数,正确选择 USB/MPI+电缆 概述: 概述: USB/MPI+ 是通过 USB 接口串行连接及 RS485 信号转换和 MPI 协议转换的编程电缆,在 电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的 各种编程软件、通信软件和监控软件等。

本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上 的发光二极管指示数据的收发状态。

USB/MPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-300 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏 通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。

特性及技术指标: 特性及技术指标: • 支持 USB/MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支 持) • 支持 USB/MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本 • 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范 • USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电

• 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC • 波特率: COM 端口: 19.2Kbps , MPI 端口: 187.5Kbps • 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity • 支持长距离通信,大通信距离 500 米( RS485 端,波特率为 187.5Kbps 时) • 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆 • 工作温度: -20 ~ +75 ℃ • 电缆长度: 3 米,颜色:黑色 使用方法: 使用方法: USB/MPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的 光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。

驱动程序安装完成后, Windows 的设备管理器出现 USB/MPI+ 编程电缆对应的 COM 口, 在 只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可, 接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全 相同。

这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。

STEP7 软件的设置: 软件的设置: • 进入 STEP7 编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入 PG/PC 设置界面。

• 双击“ PC Adapter(MPI)”进入 COM 口和 MPI 接口参数设置。

本适配器不支持“PC Adapter(PR OFIBUS) 信的波特率 这里只能 ”选项。

19.2Kbps,本电缆 COM 口波特率固定为 19.2Kbps。

设置成 187.5Kbps。

• 单击“ Local Connection”选项设置 COM 口参数, 正确选择 USB/MPI+电缆对应的 COM 口, 选择通 • 单击“ MPI”选项设置适配器 MPI 接口参数,由于适配器的 MPI 口的波特率固定为 187.5Kbps,所以 完成以上设置后即可与 PLC 联机通信了, 这里需要提醒用户注意的是在使用有关 CPU 操作的功能时, (在网络设置 选项下) 不要更改 在网络设置“ Network Settings ” 选项下) CPU 上 MPI 口波特率的出厂默认值 187. 5Kbps, 因为本适配器的 MPI 口的波特率固定为 187.5Kbps,如果 CPU 上 MPI 口的波特率被设置成 , 了其它数值,则适配器也就无法与 PLC 进行通信了。

驱动程序下载 USB 接口的西门子 PLC S7-200 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 70 元 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达 2 公里,电缆长度为 3 米 隔离型 USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产 品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达 2 公里,电缆长度 3 米 隔离型 USB 接口的西门子 S7-300 编程适配器,带通信指示灯,对应型号 6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达 1 公里(187.5Kbps 时)长度 5 米 USB 接口的西门子 S7-300 编程适配器,带通信指示灯,对应型号 6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达 1 公里(187.5Kbps 时)长度 5 米 对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子 S7-300PLC 编程通信 适配器,光电隔离型,含 RS232 电缆(5 米) /20PCS 90 元 /20PCS 400 元 380 元 380 元 USB-PPI USB-PPI+ USB-MPI+ USB-MPI PC-MPI+ PC-MPI 对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子 S7-300PLC 编程通信 350 元

适配器,含 RS232 电缆(5 米) PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门 20 元 子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0 电缆长度为 3 米 6ES5734-1BD20,电缆长度 3 米 6ES5734-1BD20,电缆长度 5 米 PC/MPI 模块用 RS232 电缆/TP27 触摸屏下载电缆,5 米,对应西门子产品 号:6ES7901-1BF00-0XA0 S7-200/300PLC 到西门子触摸屏连接电缆,5 米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0 /20PCS 西门子 S5 系列 PLC 编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号: 元 60 /10PCS 西门子 S5 系列 PLC 编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号: 元 100 /10PCS 25 元 25 元 PC-TTY PC-TTY 6ES7901-1BF00-0XA0 6ES7901-0BF00-0AA0 6XV1 440-2KH32 西门子 OP 触摸屏编程电缆,3 米,对应西门子产品号:6XV1 440-2KH3230 元 55 元 /50PCS 55 元 /50PCS 55 元 /50PCS 60 元 /50PCS 4 元/米 60 元 /20PCS 70 元 /20PCS 110 元 /20PCS 180 元 /20PCS 120 元 /20PCS 螺紧型,特有的定位槽可以防误插 70 元 /20PCS 1800 元 6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35 度电缆引出线 6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35 度电缆引出线 6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线 6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 6XV1-830-0EH10 垂直电缆引出线 SIEMENS L2 电缆 2 芯屏蔽(总线电缆或 PROFIBUS 电缆) 6ES7390-1AE80-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度 483MM 6ES7390-1AF30-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度 530MM 6ES7 390-1AJ30-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度 830MM 6ES7195-1GF30-0XA0 S7-300 PLC 用导轨 长度 530MM(热插拔导轨) 40 针前连接器 20 针前连接器 CP5611 卡 螺紧型,特有的定位槽可以防误插 6ES7 390-1AM00 6ES7392-1AJ00 6GK1561-1AA00

老兄:在你的电脑里面进行如下操作应该解决问题: 1、用右键点击我的电脑-----选择设备管理器 打开设备管理器 2、在设备管理器里面选择 端口(com 和 lpt)--------选择串口通信端口 com# (如果没有驱动没有安装) 3、 点击右键选择属性-----端口设置-----高级-----端口号 更改为 com1-- ---点击确认即可。



用下载电缆实现AT89S5X的ISP编程


摘要:下载电缆被广泛应用于电子系统设计与调试过程中。本文介绍它的基本原理和编程控制方法;针对目前单片机的ISP串行编程模式列举实例,简要介绍AT89S5X的串行编程的方法和部分协议,使用VC编程,应用下载电缆实现对AT89S5X系列单片机的ISP编程;文末提出统一下载电缆硬件或软件的设想,并提供可以下载支持多种单片机ISP编程软件的网址。 关键词:下载电缆 串行编程 AT89S5X ISP 引言 随着电子技术的日益发展,芯片的规模越来越大,封装日趋小型化,相应的对系统板级调试困难也在加大。IEEE制定了标准测试端口与边界扫描的标准IEEE std 1149.1,这就是JTAG接口协议。JTAG接口通过TCK、TDI、TDO、TMS四根信号线,以串行模式为系统提供了对复杂芯片的各引脚连通性测试,进步还能实现对可编程芯片的配置与处理器芯片的调试等等。下载电缆就是一种使用计算机的并行端口通过软件的仿零点实现JTAG接口协议,访问可编程芯片的廉价工具。本文使用的下载电缆是Altera公司为其可编程逻辑器件开发的ByteBlasterMV电缆。ISP(在系统可编程的简称)是先由Lattice公司提出的一种技术,是通过同步串行方式实现对其可编程逻辑器件的重配置。ISP与JTAG的接口协议很相像,只是后者形成了标准。ISP现在已经成为一种概念,它的提出改变了传统硬件系统开发的流程,大大方便了开发者,加快了开发速度。现在大多数的可编程器件(FPGA、CPLD、DSP、MCU……)都支持ISP特性。单片机也不例外,Atmel公司推出的AT89S系列51单片机也符合ISP特性。1 下载电缆的硬件 要实现JTAG接口协议可以使用的IC,如74LVT8980、74LVT8990,它与MCU配合可以提供高速的JTAG串行访问,成本较高。下载电缆则是实现JTAG接口协议的廉价方案。它仅命名用74HC244做线路驱动,由计算机的并行端口引出I/O作为TCK、TDI、TDO、TMS等信号线。由于并口在SPP模式下共有3个端口——数据输出端口、控制输出端口、状态输入端口,各种下载电缆究竟从那个端口引出JTAG信号线几乎都不相同,图1、图2是两种下载电缆的原理图。 并口简介: 计算机的并行端口工作在SPP模式下,对它的控制是通过数据输出端口、控制输出端口、状态输入端口来实现的。 并行口有25个引脚,其中包括8位数据线、5位状态线、4位控制线。 数据端口(378H):D0~D7用于数据输出。 状态端口(379H):*S7(Busy)、S6(nAck)、S5(PE)、S4(Select)、S3(nError)。 控制端口(37AH):*C3(nSelin)、S2(nInit)、*C(AnutoFeed)、*C0(nStrobe)。 ()(端口地址是缺省的LPT1设置;*表示此引脚有反向器) 表1为并行端口定义。对应原理图有: Altera的下载电缆 TCK、TDI、TMS、TDO分别对应D0、D6、D1、*S7; Atmel的电缆 TCK、TDI、TMS、TDO分别对应*C0、D0、*C3、S6。 表1 并行端口定义表 引脚号 名 称 数据位 1 nStrobe *C0 2 D0 D0 3 D1 D1 4 D2 D2 5 D3 D3 6 D4 D4 7 D5 D5 8 D6 D6 9 D7 D7 10 nAck S6 11 Busy *S7 12 PE S5 13 Select S4 14 Auto Feed *C1 15 nError S3 16 nInit C2 17 nSelin *C3 18~25 GND GND 2 下载电缆的编程方法 用计算机控制下载电缆实现JTAG协议,就是对并口3个I/O端口的读写操作,用0-1的变化来模拟JTAG时序。在Win98和Win2000环境下读写I/O,需要驱动程序。本文使用DriverLINX Port I/O Driver(可以从WWW.sstnet.com下载)来实现I/O端口访问。安装DLPORTIO以后,通过调用DLPORTIO.DLL动态连接库中的 UCHAR DLPORT_API D1PortRead PortUchar(IN ULONG Port);VOID DLPORT_API D1PortWrite PortUchar(IN ULONG Port,IN UCHAR Value);两个函数就可以访问位于378H、379H、37AH(这是缺省的LPT1设置)的3个并口I/O端口。程序段1实现了对Altera下载电缆的一次电平赋值: 程序段1 Altera下载电缆电平赋值函数 Void CAvrISPDlg::Setbit(){ Unsigned char value=0; If(!m_tck)value|=0x01; If(!m_tms)value|=0x02; If(!m_tdi)value|=0x40; DlPortWritePortUchar(0x378,value); Value=DlPortReadPortUchar(0x379); If(value %26;amp; 0x80)m_tdo=0; Else m_tdo=0; } 通过以上程序依次改变JTAG各接口I/O的电平状态,模拟JTAG协议的时序,就可以访问支持JTAG标准的各种芯片。 3 ISP协议的解析与实现 对AT89S5X系列单片机ISP编程不使用JTAG协议,而使用SPI同步串行接口协议,如图3所示。针针这种8位SPI接口协议,我们使用数组来模拟时序: 时钟信号固定为unsigned char sck[19]={0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,10,1,0,1,0,1,0,1,0,0}; 输出的数据信号由程序实现情况自动生成数组unsigned char mosi[19]; 输入的数据根据读入的信号生成数组unsigned char miso[19]; 再调用上文的Setbit()函数,依次发送19位的JTAG接口I/O状态,同时读入返回信号,即完成一次对AT89S5X芯片的SPI单字节访问。 在单字节访问基础上,参考Atmel公司的AT89S5X数据手册的串行编程指令表中的指令格式,就可以实现ISP了。 表2为AT89S51串行编程指令表。 表2 AT89S51串行编程指令集 指 令 指 令 模 式 说 明 第1字节 第2字节 第3字节 第4字节 编程使能 10101100 01010011 XXXXXXXX XXXXXXXX 使能串行编程 芯片擦除 10101100 100XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 擦除程序存储顺 读程序字节 00100000 XXXXA11~A8 A7~A0 D7~D0 字节模式读程序 写程序字节 01000000 XXXXA11~A8 A7~A0 D7~D0 字节模式写程序 写保护位 10101100 111000B1B2 XXXXXXXX XXXXXXXX 写保护位 读保护位 00100100 XXXXXXXX XXXXXXXX XXLB3~LB1XX 读当前保护位 读标志字节 00101000 XXXA5~A1 A0XXXXXX 标志数据 读取标志数据 读程序页 00110000 XXXXA11~A8 数据0 数据1…255 页模式读程序 写程序写 01010000 XXXXA11~A8 数据0 数据1…255 页模式写程序 注:①串行编程要在RST端接高电平情况下实现;②X表示此位关心;③A11~A0是要访问字节地址;④D7~D0是读写的数据;⑤B1、B2是保护位;⑥LB3~LB1表示3种状态。 针对AT89S51单片机,其标志字节为:(00H)1EH、(02H)51H、(04)06H. 程序段2将得到AT89S51单片机的标志字节。(其中SPIcomm()为SPI单字节访问函数)。 程序段2 获得AT89S51单片机标志字节的程序段 CString str; for(addr=1;addr<3;addr++){ m_comm=0x28; SPIcomm(); m_comm=addr; SPIcomm();m_comm=0; SPIcomm(); m_comm=0; SPIcomm(); Str.Format(“0x%02X”,m_dat); m_out+=str; } 图4是AT89S51进行串行编程时的硬件原理图。 4 小结 下载电缆为我们提供了深入芯片内部的触手。通过JTAG标准协议,我们可以用下载电缆检查芯片焊接连通性、重新配置可编程器件、下载程序固件以及调试处理器的运行。 小到8位单片机AT89S5X、AVR的串行编程,可编程器件MAX7000的配置;大到32位嵌入式处理器的调试,上万门FPGA芯片的配置都可以见到下载电缆的身影。例如,ARM使用下载电缆的JTAG仿真可以通过EmbeddedICE接口实现对ARM的开发调试,或者使用ARM的边界扫描特性为嵌入式系统板下载启动程序等等。 目前下载电缆的使用越来越多,各个厂商分别推出了自已的符合JTAG标准的芯片或者是使用ISP技术的新产品。与此同时,下载电缆的种类也非常多,大多数的区别仅在于并口信号与JTAG信号的对应关系不同。往往有时候开发一个产品,要用到很多种不同的电缆。我们希望可以使用一种标准的下载电缆来实现所有JTAG应用;或者是通过一个计算机程序可以通过配置文件来使用各种下载电缆。在我们的BLMVISP软件中,就支持了现有的两种电缆。 使用ISP技术可以大大加快硬件开发速度。下载电缆与计算机软件的配合使用也可以降低开发成本,非常适合个人爱好者与初学者使用


西门子SMART PLC的控制回路、PLC程序和上位机程序设计

一.引言
流浆箱(又称网前箱)是纸机的一个重要组成部分,其主要作用是产生一个稳定的上网浆流,保证纸张的均匀度等特性。成纸的均匀度取决于纤维在流浆箱中的分散程度和流浆箱唇口的均匀度。车速低于200米/分的纸机,一般采用敞开式流浆箱,也就是自压式流浆箱,由浆位高低控制压;车速过200米/分的纸机上,一般配备气垫式流浆箱或(半)水力式流浆箱,其控制的参数主要有压、浆位和浆网速比,控制压的目的是为了获得均匀的从流浆箱喷到网上的纸浆流量和流速,控制浆位的目的是为了获得适当的纸浆流域,以减少横流和浓度的变化,产生和保持可控的喘流以限制纤维的絮聚。本文以气垫式流浆箱为例,介绍其系统软硬件设计。
二.现场工艺要求及设备概述
1.压头控制概述
在气垫式流浆箱中,P=P’+H,其中,P为压头,P’为气垫压力,H为浆位。通过改变P’来稳定H,压头控制着流浆箱的喷浆速度,它由上浆泵的转速来调节,压头的稳定与否对纸张纵向定量有较大的影响,必须保证压控制回路工作在佳状态。
1)压头检测:采用压力变送器PT—101,检测压头,压力变送器的测量范围为0~40KPa(可根据实际情况进行调整),输出电信号为4~20mA DC。 实物安装如图
2)压头设定:压头设定值Ps有两种设定方法,一是在上位机直接设定(给定值),通过通讯接口送给SIEMENSPLC;二是在上位机上投入网速w和浆网速比αs,计算机根据公式Ps=K×(αs×W)2计算确定压值,通过通信接口送给SIEMENSPLC。
3)压头控制:计算机根据压头的设定值、实测值及压头与浆位之间的耦合关系,经过相应的控制处理后,给出控制信号(4~20mA DC),通过上浆泵变频器控制上浆泵的转速,若压头的实际值低于给定值,则增大上浆泵的转速,反之,则减小上浆泵的转速,直至压头达到设定值。上浆泵也可手动控制,即在人机界面上将对变频器的输出置于“手动”位置,直接控制上浆泵的转速。
4)浆速/网速比控制:纸页在纵横方向的组成是否一致,与纸浆在流浆箱唇口的喷浆速度和网速的关系十分密切,而流浆箱压又决定了纸浆的喷浆速度,其关系为α=J/W=60√2gP/V其中P为压头,W为网速,α为浆速网速比,在实际使用时,由于唇板开度、流浆箱形状等各不相同,α的设定值αs值亦不相同,因此需要根据实际情况来如以确定,在没有浆网速比控制的设备上,一般都通过人工计算列出对照表,操作工根据不同车速手动调节压头设定值。在本系统中,压可自动跟随车速变化(配备网速输入模块),而且通过键盘输入,可容易地改变αs值以适应工艺的要求;同时又给出了不同浆网速比条件下的压—网速对照表,供操作者查询。
压参数表如下
压头对照表:(αS=0.
5)正常运行:系统运行时,计算机会自动控制上浆泵的转速,保证压头的实际值在其给定值附近允许的范围内变化。
2.浆位控制
在双匀浆辊气垫式流浆箱中,浆位控制回路是压控制回路中的一个中间环节,在压调节过程中,会使浆位产生不断的波动,这就要依靠浆位调节回路不断进行调整,使液位稳定在一定的高度上。
1)浆位检测:利用差压式液位变送器LT—102检测浆位,其法兰部安装在流浆箱底部外侧。低压侧通过导引管安装在流浆箱上部的外侧,根据其差压测定浆位高度。如
2)浆位设置:根据实际要求设置在0.2-0.4米之间
3)浆位控制:计算机根据浆位的设定值、实测值及浆位于压头之间的耦合关系,经过相应的控制处理后,给出控制信号(4~20mA DC),通过风机变频器控制罗茨风机的鼓风量。若浆位偏低则减少风量,反之,若浆位偏高则增加风量,直到液位达到设定值为止。风机速度也可在人机界面上设置成手动状态,由手动确定其转速。此功能在调试时可加以利用。
4)正常运行:理想浆位调节,应使浆位的波动在允许的范围既要确保浆面的浮浆和气泡通过溢流槽全部溢流,又要使浆位调节对压头的影响为小。
3.控制示意图
三.电气硬件设计
根据技术协议,采用西门子200SMART系列的PLC,系统控制一台罗茨风机,一台冲浆泵及两个匀浆辊共4个电机,(风机与两台匀浆辊采用易能ENC600控制,冲浆泵用户自备)另外设备开启后必须设计运行反馈以达到用户要求,同时必须控制流浆箱内的液位变送器及压力变送器,另外为方便操作增加冗余作为预留,设计图纸如下
四.PLC程序设计
程序中某些数据必须具备掉电保存功能,必须设置以下参数
五.上位机程序设计
依据用户要求设计相应的按钮,棒图,趋势图等,如下图
六.现场调试
此设备中有三相动力电缆,也有信号线,为系统稳定性必须分开单独敷设,以达到控制要求。
上电后,检查通讯是否正常;测试压力液位通道是否正常;启动设备观察电机转向,反馈等是否正常;设备启动前,设定好合适的液位,根据车速设定压,先打成手动模式,观察压力液位是否正常,待压力,液位达到设定值附近,切换成自动模式,观察有无异常。
七.结
本文介绍了以西门子SMART PLC的流浆箱控制系统,粗略介绍了控制回路设计,PLC程序设计,上位机程序设计等,希望能给用到SMART PLC的同行有所帮助。


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