西门子模块6ES7 331-7HF01-0AB0
西门子模块6ES7 331-7HF01-0AB0
![]() | SIMATIC S7-300,模拟输入 SM 331,电位隔离, 8AE,aufl. 14Bit,0,052ms/通道 电流,电压 报警,诊断,1x 20极, 适合 f. taktsynchr. 运行 verbesserte 总线周期时间 den Taktsynchr. 运行 |
我公司西门子销售 PLC CPU 触摸屏 变频器 楼宇
SIEMENS上海朕锌电气设备有限公司
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S7-1200PLC 6ES5 ET200
人机界面,变频器,DP总线,MM420变频器MM430变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器
6RA70直流调速装置SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工 6AV 6XV 6DD DP
(西门子代理商)SIEMENS上海朕锌电气设备有限公司
西门子楼宇系列
2.S7-200分类
S7-200PLC是小型模块式的PLC,整机1/O点数从10-40点,
中央处理单元
PLC zx-plc.com
s7-200系列PLC
一,S7家族
西门子可编程控制器系列产品包括小型PLC (S7-200)系列。中低性系列(S7-300)和中高性能系列
(S7-400).西门子S7家族产品PLC的1/O点数,运算速度,程序容量及网络功能
CPU 模块功能来看。S1MAT1C S7-200系列小型可编程序控制器发展至今,大致经历了两代
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1、 实验环境
1.1 SIMATIC NET 2010
SIMATIC NET 2010 提供OPC服务器(V8.0 SP1),OPC Scout V10测试SIMATIC NET OPC服务器与S7-300的连接。
1.2 操作系统
Windows 7 Professional,Ultimate,Enterprise 32位操作系统
2、 使用COML S7配置S7连接
2.1 启动Configuration Console
如图1所示,单击“开始”按钮,在弹出菜单中点击“Configuration Console”,具体路径为:“所有程序-〉Siemens Automation-〉SIMATIC-〉SIMATIC NET”。

图 1
2.2 选择接口卡
打开Configuration Console在Modules目录下可看到本地所有可使用的接口卡如图2。

图 2
2.3 创建S7连接
如图3此处使用CP5611接口与S7-300 PLC通讯。

图 3
单击“Insert”按钮,打开COML S7连接属性对话框,如图4

图 4
在属性对话框中设置相关参数,包括通讯伙伴的类型、地址以及TSAP。本文中通讯伙伴为S7 CPU, Profibus地址为2。TSAP由CPU机架号、槽号和连接资源号三部分组成,对于S7-300 CPU,CPU位置始终在0号机架的2号槽上,所以其TSAP始终为03.02。
单击“OK”按钮完成创建S7连接,如图5。

图 5
2.4 激活S7连接
右键单击Module图标,显示弹出对话框,选择Enable COML S7 Connection lists,如图6。

图 6
注意:如果在激活COML S7 Connection lists前已经在SCE中配置了PC Station如图7所示,在激活COML S7Connection lists时,系统弹出报错对话框见图8。必须将SCE中的组件都删除才能正常激活COML S7Connection lists如图9。

图 7

图 8

图 9
3、 OPC Scout V10测试通讯
在图10所示处打开OPC Scout V10测试OPC Server与S7-300 CPU的S7通讯

图 10
选择Local COM server下OPC.SimaticNET,展开S7目录可看到在COML S7中创建的S7连接:S7 connection_1,如图11。

图 11
如图12展开S7 connection_1->Object->M,单击New definition

图 12
在New item definition中定义OPC item如图13,创建MINT0(即S7-300 CPU的MW0)。

图 13
将定义好的OPC Item MINT0拖拽到DA View1中如图14

图 14
单击Monitoring ON按钮监视OPC Item如图15,Quality为所监视变量质量代码,Value为所监视变量值,可通过Step7监视S7-300 CPU中相应的变量进行对比检测。

图 15
4、 系统及软件兼容性
由于操作系统及软件的更新,不同版本软件安装在一起出现不兼容,可能导致出现组态配置正确但是仍然通讯不正常等问题。
以下提供常用软件与操作系统及软件之间的兼容性信息链接:
STEP7与Microsoft Windows操作系统的兼容性
参见链接:8250891
SIMATIC NET与Microsoft Windows的兼容性
参见链接:9859007
SIMATIC NET PC软件版本名称之间的关系是什么?
参见链接:36456189
SIMATIC软件包同Microsoft Windows操作系统以及STEP 7 V5.5兼容?
参见链接:22645302
关键词
SIMATIC NET 2010,COML,S7,OPC
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S7-400
、可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗? 在通常的操作中,
只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“
短”> 存储卡。 7、尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入?
对于下列型号的CPU ,请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由输入电流控制。引脚 1
上的 24V 电压需要做进一步处理。 313C(6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP
(6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0),
314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)
8、配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时
,该如何处理? 请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持
100 Mbit/s全双工基本操作。避 免中心分配器割裂网络
,因为这些设备只能工作于半双工模式。 9、在硬件配置编辑器中,
“时钟”修正因子有什么含义呢? 在硬件配置中,通过CPU > Properties >
Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内一个修正因子。
这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,
并且和硬件时钟的设定毫无关系。 10、如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、
从站之间实现双向数据传送? 在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT
“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1
“DP_SEND“ 和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。 11、可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据、 可以读出订货号和CPU版本号。为此
,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引、 1 = 模块标识 6 = 基本硬件标识
7 = 基本固件标识 12、在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,
如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,
其中该S7连接是使用NetPro组态的, 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET")
用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。
功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。 Module Information > Memory"。
在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。
3) 必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。
这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的内存的大小。
21、CPU全面复位后哪些设置会保留下来? 复位CPU时
,内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据,
以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来。
除了加载内存以外,计时器(CPU 312 IFM除外)和诊断缓冲也被保留。
具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。
另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问。
重要事项、重新设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立
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CPU300
22、为什么不能通过MPI在线访问CPU? 如果在CPU上已经更改了MPI参数
,
请检查硬件配置。可以将这些值与在"Set PG/PC interface"下的参数进行比较
,看是否有不一致。 或者可以这样做、打开一个新的项目,
创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值。
将"空"项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU 然后重新打开CPU的电压,
将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口的当前设置,
并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接。
这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。#p#分页标题#e# 23
、错误OB的用途是什么? 如果发生一个所描述的错误(见文件1),
则将调用并处理相应OB。如果没有加载该OB,则CPU进入STOP(例外、
OB70、72、7 3和81) S7-CPU可以识别两类错误、 1) 同步错误、
这些错误在处理特定操作的过程中被触发,并且可以归因于用户程序的特定部分。
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2) 异步错误、 这些错误不能直接归因于运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误
,自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误。 24、
在DP从站或CPU315-2DP型主站里应该编程哪些“故障 OBs”?
在组态一个作为从站的CPU315-2DP站时
,必须在STEP7程序中编程下列OB以便评估分布式I/O类型的错误信息、
OB 82 诊断中断 OB 、OB 86 子机架故障 OB 、OB 122 I/O 访问出错
1) 诊断OB82、如果一个支持诊断,并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误,
它既对进入事件也对外出的事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用
OB82。在 OB82 自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据。
如果你还没有编程 OB82, 则 CPU 进入“停止”模式。你可以阻断或延迟诊断中断 OB ,
并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。 2) 子机架故障OB86、如果识别出一个 DP
主站系统或一个分布式 I/O 站有故障(既对进入事件也对外出的事件),
该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 。如果没有编程 OB 86 但出现了这样一个错误,
CPU 就进入“停止”模式。你可以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。
3) I/O 访问出错OB122、当访问一个模块的数据时出错,该CPU的操作系统就调用OB
122。比方说,CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误,那么操作系统就调用OB
122。该OB 122以与中断块有相同的优先级类别运行。如果没有编程OB 122,那么CPU由“运行
”模式改为“停止”模式。 25、为什么在某些情况下,保留区会被重写?
在STEP 7的硬件组态中,可以把几个操作数区定义为“保留区”。
这样可以在掉电以后,即使没有备份电池的话,仍能保持这些区域中的内容。
如果定义一个块为 “保留块”,而它在 CPU 中不存在或只是临时安装过,
那么这些区域的部分内容会被重写。在电源接通/断开之后,
其他内容会在相关区里找到。 26、为何不能把闪存卡的内容加载入S7
300 CPU? 你的项目在闪存卡上。现在要用它加载 S7 300 。
但加载结束后发现 CPU 的 RAM 中仍是空的。
出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的,"
错误的"组织块(比如说, OB86 没有 DP 接口)。
在重新设置和重新启动 CPU 后, RAM 仍是空的。 诊断缓冲区对这个"无法加载"的块会提示一些信息。
27、当把 CPU315-2DP 作为从站,把 CPU315-2DP 作为主站时的诊断地址
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MM440
近修了几台西门子MM440 2.2KW的变频器。在修理分析的过程中,
把各主要功能的单元元件分布和原理图测绘下来了,分享给大家。1、
可能有错误,请指教;2、有的单元电路,功能原理不十分清楚,没有标注,
请大家讨论;3、2.2KW价值不高,只是抛砖引玉,以期学;4、元件标号和序号,
原电路板上有标明的(主要是非贴片和大型元件)一律直接引用;无标明的
,重新标注并加序号;另外,除电源板的元件序号按照从小到大排序外,
驱动和保护检测、模块板的元件序号,以功能单元电路的IC为核心,各自单独排序;
5、电路图较多,还要将DXP2004的图转为WORD下,比较费时,陆续在此帖中发上
;6、刚学DXP2004,作图一定不规范,希见谅
西门子MM440
变频器常用参数设置 一 2nd, 2010 by
起重机
①参数号②参数功能③参数范围④参数说明/注释⑤起重常用设置值⑥默认设置值
①P0000───②驱动装置显示───③无───④显示P0005设置的参数值───⑤无───⑥无
①P0003───②用于定义用户参数访问的等级───③0~4───④1标准级3级───⑤根据需要选择───⑥无
①P0005───②显示选择───③2~4000───④21频率25电压27
电流───⑤一般选择21───⑥21 ①P0010───②调试参数过滤器───③0~
30───④1快速调试30工厂的设定值───⑤P0010、P3900恢复为0───⑥0
①P0295───②冷却风扇断电延迟时间───③0~3600───④这个时间以秒
计───⑤180秒为宜───⑥0
①P0304───②电动机的额定电压───③10~2000───④数据实际为准───⑤380
伏───⑥230伏 ①P0305───②电动机的额定电流───③0.01~10000───
④数据实际为准───⑤电流叠加A1+A2───⑥3.25A
①P0307───②电动机的额定功率───③0.01~2000───④数据实际为准──
─⑤功率叠加
P1+P2───⑥0.75kw ①P0308───②电动机额定功率因数───③0.0~1.0─
──④数据实际为准───⑤cosφ───⑥0 ①P0311───②电动机的额定速度──
─③(0~40000)───④数据实际为准───⑤980/1380───⑥0
①P0700───②选择命令源───③(0~6)───④选择数字的命令信号源──
─⑤2代表由端子排输入───⑥2 ①P0701───②数字输入1的功能───③0~
99───④选择数字1功能───⑤1───⑥1 ①P0702───②数字输入2的功能─
──③0~99───④选择数字2功能───⑤2───⑥12
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①P0703───②数字输入3的功能───③0~99───④选择数字3功能─
──⑤17───⑥9 ①P0704───②数字输入4的功能───③0~99─
──④选择数字4功能───⑤17───⑥9 ①P0705───②数字输入5的功能─
──③0~99───④选择数字5功能───⑤29───⑥15 ①P0706──
─②数字输入6的功能───③0~99───④选择数字6功能───⑤17─
──⑥15 ①P0732───②数字输出2的功能───③0~4000──
─④电动机抱闸投入───⑤52C───⑥52.7 ①P0733─
──②数字输出3的功能───③0~4000───④电动机抱闸投入──
─⑤52C───⑥0 ①P0970───②工厂复位───③0~1──
─④0代表禁止复位1代表参数复位───⑤根据需要决定───⑥无
①P1000───②频率设定值的选择───③0~77───④3代表固定频率─
──⑤3───⑥2 ①P1004───②固定频率4───③-650~650──
─④快速频率的设定───⑤50───⑥50 ①P1080───②低频率──
─③0~650───④设定马达低频率───⑤20HZ───⑥0 ①P1082─
──②高频率───③0~650───④设定马达高频率───⑤50HZ─
──⑥50 ①P1120───②斜坡上升时间───③0~650──
─④斜坡函数曲线不带平滑圆弧时电动机从静止状态加速到高频率P1082所用时间,
如果设定的斜坡时间太短,就有可能导致变频器过流而跳闸───⑤4.0秒───⑥10s
①P1121───②斜坡下降时间───③0~650───④同上───⑤3.0秒───⑥10s
①P1130───②斜坡上升曲线的起始段圆弧时间───③0~40───④避免突变性的响应,
从而使机械设备免受有害的冲击作用───⑤0.5秒───⑥0 ①P1131──
─②斜坡上升曲线的结束段圆弧时间───③0~40───④避免突变性的响应,
从而使机械设备免受有害的冲击作用───⑤0.5秒───⑥0 ①P1132─
──②斜坡下降曲线的起始段圆弧时间───③0~40───④避免突变性的响应,
从而使机械设备免受有害的冲击作用───⑤0.3秒───⑥0 ①P1133──
─②斜坡下降曲线的结束段圆弧时间───③0~40───④避免突变性的响应
,从而使机械设备免受有害的冲击作用───⑤0.3秒───⑥0 ①P1215─
──②抱闸制动使能───③0~1───④0代表禁止电动机抱闸制动;
1代表使能电动机抱闸制动;如果用P0731、P0732、P0733数字输出功能投入使用,
制动继电器在点1打开,而在点2闭合───⑤1───⑥0 ①P1216──
─②抱闸制动释放的延迟时间───③0~20───④启动时不用斜坡函数曲线,
立即输出f_min───⑤0───⑥1 ①P1217───②斜坡曲线结束后的抱闸时间──
─③0~20───④斜坡曲线下降到点2后,变频器以小频率P1080运行的时间──
─⑤0───⑥1 ①P1237───②动力制动的工作/停止周期
,定义制动电阻的工作/停止时间的比率───③0~5─
──④0代表禁止动力制动;1代表工作/停止时间的比率为
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5%;2代表工作/停止时间的比率为10%;3代表工作/停止时间的比率为20%;
4代表工作/停止时间的比率为50%;5代表工作/停止时间的比率为;
───⑤1───⑥0 ①P1300───②变频器的控制方式──
─③0~23───④控制电动机的速度和变频器的输出电压之间的相对关系
,
0代表行线性特性的V/F控制;1代表带磁通电流控制Fcc的V/F控制;
20代表无传感器的矢量控制───⑤20───⑥0 ①P1800───②脉冲频率─
──③2~16───④设定变频器功率开关的调制脉冲频率,
这一脉冲频率每级可以改变2KHZ.低的脉冲频率取决于p1082即大频率和P0310即电动机的额定功率,
电动机频率的大值P1082限定为脉冲调制频率P1800───⑤2───⑥4 ①P1910─
──②选择电动机数据是否自动检测───③0~20───④设置为3时,
随后显示A0541.启动变频器,自动检测磁化曲线,稍后变频器停止,
完成检测───⑤3───⑥0 ①P1960───②速度控制器的优化──
─③0~1───④矢量控制时做,当速度优化器优化功能投入时p1960=1
,报警信号A0542将被激活。启动变频器,自动优化速度控制器,电机启动
,稍后变频器停止,优化完成───⑤1───⑥0 ①P3900───②结束快速调试──
─③0~3───④0代表不用快速调试;1结束快速调试,并按照出厂设置使参数复位;
2结束快速调试;3结束快速调试,只进行电动机数据的计算即部分数据重写
。本参数只有在p0010=1时才能改变───⑤2或3───⑥0
对于西门子MM440变频器你可能不知道的一些事儿
常识 2009-10-14 14:12:00 阅读231 评论0 字号:大中小 订阅
对于西门子MM440变频器你可能不知道的一些事儿 1.
P0003为用户访问等级参数,当你无法找到你要看的参数 时
,
不妨将其设为3试试; 2. P0004为参数过滤参数,将其设为0即可访问全部参数;
3. 电机参数只有在P0010设为1时,才能更改; 4.
r0039为变频器已消耗得电能参数(kWh),通过它你可知 道曳引机消耗了度电; 5.
P0492为允许的速度偏差参数,当变频器报F0090故障时, 不妨将其增大试试; 6.
P0494为速度反馈信号丢失时采取应对措施的延迟时间, 当变频器报F0090故障时
,不妨将其同时增大试试; 如若将P0492,P0494增大,变频器仍报F0090故障时
,那么干脆一不做,二不休将其均设为0试试。(这可是机密,一般人俺不告诉他。)
7.
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