上海市黄浦变频器欠压维修

发布时间:2018-07-24

上海市黄浦变频器欠压

上海施承电气自动化有限公司

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 编程概念6.3 使用块来构建程序通过设计用于通用控制任务的 FB ,可对多个设备重复使用 FB ,是:为 FB 的不同调 用选择不同的背景 DB FB Input Output InOut 以及静态参数存储在背景数据块中。在背景数据块中分配起始值背景数据块存储每个参数的默认值和起始值。 起始值提供在执行 FB 时使用的值。 然后可在用户程序执行期间修改起始值。FB 接口还提供一个 “ 默认值 ”(Default value) 列,使您能够在编写程序代码时为参数分配新 的起始值。 然后将 FB 中的这个默认值传给关联背景数据块中的起始值。 如果不在 FB接为参数分配新的起始值,则将背景数据块中的默认值到起始值。使用带多个 DB 的单个 FB下图显示了三次调用同一个 FB OB ,是针对每次调用使用一个不同的数据块。 该 结构使一个通用 FB 可以控制多个相似的设备(如电机),是在每次调用时为各设备 分配不同的背景数据块。 每个背景 DB 存储单个设备的数据(如速度、加速时间和运行时间)。在此实例中, FB 22 控制三个的设备,其中 DB 201 用于存储个设备的运行数 据, DB 202 用于存储第二个设备的运行数据, DB 203 用于存储第三个设备的运行数据。6.3.4数据块 (DB)在用户程序中创建数据块 (DB) 以存储代码块的数据。 用户程序中的所有程序块都可访问 全局 DB 中的数据,而背景 DB 仅存储特定功能块 (FB) 的数据。S7-1200 可编程控制器手册 , 04/2012, A5E02486685-06153153

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1FL6090-1AC61-0LG1    6FX3002-5CK01-1AF0 

6SE64202AD311CA1    6FX3002-2CT10-1AD0 

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6SE64302UD411FB0    6FX3002-2CT20-1AD0 

1FL6067-1AC61-0LB1    1FL6062-1AC61-0LA1 

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6SL3203-0BE15-0VA0    6SL3210-5BB17-5UV1 

6SL3210-5BB12-5BV1    1FL6064-1AC61-0LG1 

1FL6034-2AF21-1AG1    6SE64402UD375FB1 

 

  编程概念6.4 了解数据一致性相关代码块执行完成后, DB 中存储的数据不会被。 有两种类型的 DB :全局 DB 存储程序中代码块的数据。 任何 OB FB FC 都可访问全局 DB 中的数据。背景 DB 存储特定 FB 的数据。 背景 DB 中数据的结构反映了 FB 的参数( Input Output InOut )和静态数据。 ( FB 的临时存储器不存储在背景 DB 中。)说明尽管背景 DB 反映特定 FB 的数据,然而任何代码块都可访问背景 DB 中的数据。可将 DB 组态为只读:1. 在项目浏览器中右键单击相应 DB ,然后在右键快捷菜单中选择 “ 属性 ”(Properties) 2. 在 “ 属性 ”(Properties) 对话框中选择 “ 特性 ”(Attributes) 3. 选择 “ 在设备中写保护数据块 ”(Data block write-protected in the device) 选项并单击 “ 确定 ”(OK) 。创建可重复使用的代码块使用项目浏览器中 “ 程序块 ”(Program blocks) 下的 “ 添加新 块 ”(Add new block) 对话框创建 OB FB FC 和全局 DB 。创建代码块时,需要为块选择编程语言。 无需为 DB 选择语言,因为它仅用于存储数据。6.4154了解数据一致性CPU 为所有基本数据类型(例如 Word DWord )和所有定义的结构(例如 IEC_TIMERS DTL )保持数据一致性。 值的读 / 写操作无法中断。 (例如,在读写四S7-1200 可编程控制器 手册 , 04/2012, A5E02486685-06154

6SE64202AB175AA1    1FL6067-1AC61-0LH1 

6SL3255-0VA00-4BA1    6SL3200-0UF02-0AA0 

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1FL6042-1AF61-0LB1    6SL3210-5BB13-7UV1 

6SL3210-5FB10-8UA0    6SE64402UD322DA1 

  编程概念6.5 编程语言字节的 DWord 之前, CPU 会防止对该 DWord 值进行访问。) 为确保程序循环 OB 和中 断 OB 无法同时写入同一个存储单元,在程序循环 OB 中的读 / 写操作完成之前, CPU 不 会执行中断 OB 。如果用户程序共享存储器中在程序循环 OB 和中断 OB 之间生成的多个值,用户程序还必 须确保在修改或读取这些值时保持一致性。 可以在程序循环 OB 中使用 DIS_AIRT (禁用 中断)和 EN_AIRT (启用中断)指令,以防止对共享值进行访问。 在代码块中 DIS_AIRT 指令,以确保在读 / 写操作期间无法执行中断 OB 。 读 / 写能够被中断 OB 更改的值的指令。在顺序结尾 EN_AIRT 指令,以取消 DIS_AIRT ,并允许执行中断 OB HMI 设备或另一个 CPU 发出的通信请求也能够中断程序循环 OB 的执行。通信请求也会 与数据一致性相关的问题。 CPU 确保基本数据类型始终由用户程序指令执行一致地 读取和写入。 由于通信会周期性地中断用户程序,因而不能保证 HMI 能够同时更新 CPU 中的多个值。 例如,给定 HMI 画面上显示的值可能来自 CPU 的不同扫描周期。 PtP Point-to-Point ,点到点)指令、 PROFINET 指令(例如, TSEND_C TRCV_C ) 和 PROFINETS 分布式 I/O 指令和 PROFIBUS 分布式 I/O 指令 ( 290) 可用于传送被中 断的数据缓冲区。 通过避免对程序循环 OB 和中断 OB 中的缓冲区进行任何读 / 写操作, 可以确保数据缓冲区的数据一致性。如果需要在中断 OB 中修改这些指令的缓冲区值,请 使用 DIS_AIRT 指令所有中断(中断 OB 或源自 HMI 或另一个 CPU 的通信中断), 直到执行了 EN_AIRT 指令。说明使用 DIS_AIRT 指令中断 OB 的处理,直到执行了 EN_AIRT 指令,以此影响用户程 序的中断等待时间(从事件发生到执行中断 OB 的时间)。6.5编程语言STEP 7 S7-1200 提供以下编程语言: LAD (梯形图逻辑)是一种图形编程语言。 它使用基于电路 图 ( 156) 的表示法。 FBD (功能块图)是基于布尔 代数 ( 157) 中使用的图形逻辑符号的编程语言。 SCL (结构化控制语言)是一种 基于文本的编程语言 ( 157) 。创建代码块时,应选择该块要使用的编程语言。用户程序可以使用由任意或所有编程语言创建的代码块。S7-1200 可编程控制器手册 , 04/2012, A5E02486685-06155155

6SE64202UD240BA1    6SL3210-5FB12-0UF0 

6SL3203-0BE21-2VA0    6SL3260-2NA00-0VA0 

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1FL6042-1AF61-0LG1    1FL6044-1AF61-0AA1 

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6SE64302UD425GA0    6SE64000BE000AA1 

6SL3210-5FB11-0UA1    1FL6090-1AC61-0AB1 

6SL3210-5FB12-0UA0    6FX3002-2DB20-1CA0 

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6SL3266-1AR00-0VA0    1FL6062-1AC61-0LA1 

6FX3002-2DB20-1BA0    6FX3002-2CT10-1AF0 

6SL3210-5BB13-7UV1    6SL3216-5BE17-5CV0 

6FX3002-2CT10-1BF0    1FL6061-1AC61-0LH1 

通信提 组网灵活 性,可 以将紧凑 CSM 1277 SIMATIC S7-1200 一起使用,以便组建成一个统一或混合的网络 (具有线型、树型或星型的拓扑结构)。 CSM 1277 是一个 4 端口的 非 托管交换机,用户可以通 过它将 SIMATIC S7-1200 连接到多 3 个附加设备。除此之外,如果将 SIMATIC S7-1200 SIMATIC NET 工业无线局域网组件一起使用,您还可以构建一个全新的组网规模。PROFINET 通信S7-1200 CPU 可以与以下设备通信:S7-1200 家族提供各种各样的通信选项以您所有的网络要求。? PROFINET ? PROFIBUS? 远距离控制通信? 点对点( PtP )通信 ? USS 通信? Modbus RTUPROFINET集成的 PROFINET 接口允许与以下设备通信: ? 编程设备 ? HMI 设备? 其它 SIMATIC 控制器支持以下协议:? TCP/IP? ISO-on-TCP? S7 通信(端)组网简单SIMATIC S7-1200 通信 接口由一 个抗 的 RJ45 连 接器 组 成。该 连接 有自动交叉网线( auto-cross-over )功能,支持 多 16 个 以 太网 连 接,数 据 传 输 速 率达 10/100 Mbit/s 。为了使 布线 少并8? 编程设备 ? 人机界面采用公开的用户通信和分布式 I/O 指令, S7-1200 CPU 可以和以下设备通信:? 其他的 CPU? PROFINET I/O 设备(例如 ET 200 SINAMICS ? 使用的 TCP 通信协议的设备更多 SIMATIC S7-1200 控制器通过 CSM 1277 工业以太网交换机的多设备的连接8

6FX3002-5CK31-1AD0    1FL6062-1AC61-0LG1 

6SL3203-0BE15-0VA0    1FL6094-1AC61-0AB1 

6SE64302UD411FB0    6FX3002-5CL01-1AH0 

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1FL6090-1AC61-0LB1    6SE64302UD388FB0 

6SE64402UD315DA1    6FX3002-5CL11-1AD0 

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1FL6096-1AC61-0AA1    6SE64302UD355FB0 

6SL3210-5BE13-7CV0    6SE64202AD255CA1 

1FL6092-1AC61-0LB1    6FX3002-5CL11-1AF0 

1FL6096-1AC61-0AB1    6SL3210-5FB10-4UA1 

6FX3002-5CL01-1BA0    1FL6061-1AC61-0AA1 

6FX3002-5CL01-1AH0    6FX3002-2DB20-1AD0 

6SL3200-0UF01-0AA0    6SE64302UD337EB0 

1FL6061-1AC61-0AB1    6SE64402UD318DA1 

6SE64302UD411FA0    6SE64402UD388FB1 

6FX3002-5BL02-1AF0    6SE64402UD420GA1 

6SE64000AP000AA1    6FX3002-5BK02-1CA0 

  PROFIBUS通 过使 用 PROFIBUS 主 站 和 从 站 通信 模 块, S7-1200 CPU 支 持 PROFIBUS 通信。远程控制通信通过使用 GPRS 通信处理器, S7-1200 CPU 支持通过 GPRS 实现和控制的简单远程控制。PROFIBUS DP 主站PROFIBUS 主站通信模 块同时支持下列通信连接: ? 为人机界面与 CPU 通信提供 3 个连接 ? 为编程设备与 CPU 通信提供 1 个连接? 为通信提供 8 个连接,采用分布式 I/O 指令 ? 为被动通信提供 3 个连接,采用 S7 通信指令TS 适配器 IE Basic 拥有为各种通信技术而精选的 TS 模块。? TS 模块: Modem ISDN GSM RS232 ? 不需要现场的 PG/PC? 不需要人员经常到现场PROFIBUS DP 从站通过使用 PROFIBUS DP 从站通信模块 CM 1242-5 S7-1200 可以 作为一个智能 DP 从站设备与任何 PROFIBUS DP 主站设备通信? 无因售后服务而产生的费用? 支持所有远程服务功能,通过技术人员的远程电脑了本地总线99

组态4.11 规划子网实例 1DP 接口上作为从站时钟运行的 CPU MPI 接口上和 / 或自动化中仅可以作为日时间主站运行。实例 2如果已经通过 NTP PROFINET 接口使用时钟同步实现了 CPU 时间的同步化(对应于 从站时钟的功能),则 CPU 在自动化中的 DP 接口和 / MPI 接口上只能作为日时钟主站运行。4.11.2.4 PROFIBUS DP 接口可用性具有 “DP” 的 CPU 至少有一个 DP 接口。315-2 PN/DP 317-2 PN/DP CPU 的特点是有集成的 MPI/DP 接口。317-2 DP 319-3 PN/DP CPU 的特点有 MPI/DP 接口和附加 DP 接口。 CPU MPI/DP 接口的出厂设置为 MPI 。 如果要使用 DP 接口,则需要在 STEP 7 中设置 DP 。带有两个 DP 接口的 CPU 的工作表格 4- 14 带有两个 DP 接口的 CPU 的工作MPI/DP 接口 ? MPI? DP 主站? DP 从站 1)PROFIBUS DP 接口? 未组态? DP 主站? DP 从站 1)1)两个接口上的 DP 从站的同步运行除外CPU 31xC CPU 31x : 安装操作说明 , 08/2009, A5E00432663-106565

6FX3002-2CT10-1CA0    1FL6094-1AC61-0LG1 

6SL3255-0VA00-5AA0    6FX3002-2DB10-1AF0 

6SL3210-5BE25-5CV0    6SE64302UD337EB0 

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6SE64000MD000AA0    6FX3002-2DB10-1AD0 

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6SE64302UD330DB0    6SL3200-0UF04-0AA0 

6SE64402UD337EB1    6SL3266-1AE00-0VA0 

6FX2003-0LL12    6SL3260-4MA00-1VB0 

6SL3266-1AB00-0VA0    6SL3210-5FE10-4UA0 

6FX3002-2DB20-1AF0    6FX2003-0LL11 

1FL6096-1AC61-0LH1    6FX3002-2CT10-1AF0 

6FX3002-5BK02-1CA0    6SE64000AP000AB0 

6SL3210-5BB21-5UV0    6SL3210-5BE17-5CV0 

6SL3210-5BE27-5CV0    6SE64202UD255CA1 

6FX3002-2DB10-1BF0    1FL6061-1AC61-0LG1 

规划子网属PROFIBUS DP 接口主要用于连接分布式 I/O 。例如, PROFIBUS DP 允许您创建大型子网。可将 PROFIBUS DP 接口组态为在主站或从站下运行,支持的传输率可达 12 Mbps 。设置主站时, CPU 会通过 PROFIBUS DP 接口传播其总线参数(如,传输率)。 例如,此功能自动为编程设备的在线操作提供正确的参数。 在组态中,可禁用总线参 数传播。说明(仅用于从站下的 DP 接口)当禁用 STEP 7 中的 DP 接口属性对话框中的 “Test Commissioning Routing” (、调试和路由)复选框时,主站的传输率设置将自动覆盖相应的用户设置。 这样会禁用此 接口的路由功能。能进行 PROFIBUS DP 通信的设备 PG/PC OP/TPDP 从站 DP 主站执行器 / 传感器带有 PROFIBUS DP 接口的 S7-300/S7-400时钟同步CPU DP 接口支持时钟同步。 可以对 CPU 进行编程以作为时间主站(具有默认的同步间隔)或时间从站运行。缺省设置: 无时钟同步在 HW Config 中的接口属性对话框的 “Clock” (时钟)标签中设置同步。CPU 作为时间从站当作为从站时钟运行时, CPU 从某个日时间主站准确地接收同步消息帧并据此设置其内部时间。66CPU 31xC CPU 31x : 安装 操作说明 , 08/2009, A5E00432663-1066

6SE64202AD255CA1    6SE64402UD420GA1 

6SL3210-5BE25-5UV0    6SL3210-5BB13-7UV1 

6SE64202AB112AA1    1FL6024-2AF21-1MB1 

6SE64302UD413FB0    6FX3002-2DB20-1BA0 

6SL3266-1ER00-0VA0    6SL3203-0BE15-0VA0 

6FX3002-5CL11-1AD0    1FL6042-1AF61-0AH1 

1FL6062-1AC61-0AH1    1FL6094-1AC61-0AB1 

6SL3261-1BB00-0AA0    6SE64302UD411FB0 

6FX3002-5CK01-1AF0    6FX3002-2DB10-1AD0 

1FL6024-2AF21-1MG1    6FX3002-2CT20-1BA0 

6SL3210-5FB10-8UA0    6SL3210-5FE13-5UA0 

6SE64402UD337EA1    6SL3266-1AD00-0VA0 

1FL6094-1AC61-0AH1    6SL3210-5BB15-5UV1 

1FL6092-1AC61-0LB1    6SE64402UD211AA1 

6FX3002-5BL02-1AF0    6SE64202AD255CA1 

6SL3203-0BE21-2VA0    6SE64000BP000AA1 

6SE64000PA000AA0    1FL6064-1AC61-0AG1 

6SL3260-4MA00-1VB0    1FL6094-1AC61-0AH1 

规划子网CPU 作为时间主站当作为日时间主站运行时, CPU 以已编程的同步间隔在 DP 接口处将时钟同步消息帧广 播到 DP 子网的其它节点站。要求: CPU 实时时钟可能已不再是缺省状态。必须设置一次。说明在交付状态时没有设置 CPU 的实时时钟,或者在使用选择器恢复到交付状态之后或 固件更新后没有设置 CPU 的实时时钟。作为日时钟主站启动时钟同步: 当次使用 SFC 0SET_CLK” 或编程设备功能设置时间后启动。如果 CPU 也已经使用 MPI/DP PROFINET 接口参数化为从站时钟,则由另一个日时间主站启动。时钟同步的接口以下接口可以实现时钟同步: MPI 接口处 DP 接口处PROFINET 接口处组态的自动化中说明在这些接口的任一接口处, CPU 仅可以作为从站时钟运行。实例 1DP 接口上作为从站时钟运行的 CPU MPI 接口上和 / 或自动化中仅可以作为日时间主站运行。实例 2如果已经通过 NTP PROFINET 接口使用时钟同步实现了 CPU 时间的同步化(对应于 从站时钟的功能),则 CPU 在自动化中的 DP 接口和 / MPI 接口上只能作为日时钟主站运行。CPU 31xC CPU 31x : 安装操作说明 , 08/2009, A5E00432663-106767

6FX3002-2DB10-1AF0    1FL6064-1AC61-0LG1 

6SL3210-5BB17-5UV1    6SL3210-5FE15-0UA0 

6SL3260-4MA00-1VB0    6SE64302UD375FA0 

1FL6034-2AF21-1MB1    6FX3002-2DB10-1AF0 

1FL6044-1AF61-0LA1    1FL6024-2AF21-1AH1 

6SE64402UD318DA1    6SL3266-1AA00-0VA0 

6SL3210-5BB21-5AV0    1FL6064-1AC61-0AH1 

6SL3210-5BB15-5UV1    6FX3002-2DB10-1BA0 

1FL6034-2AF21-1AB1    6SE64202AD255CA1 

6SL3210-5BB11-2BV1    6SE64202AB137AA1 

6SE64402UD322DA1    6SL3210-5BE21-1CV0 

6SL3260-4NA00-1VA5    6SL3266-1AA00-0VA0 

6SE64000AP000AA1    6SE64302UD330DB0 

6FX3002-5BL02-1AD0    6SL3210-5BE31-1CV0 

6SE64402UD318DA1    6FX2003-0LL51 

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6SL3210-5FE12-0UF0    6FX3002-5BK02-1BA0 

1FL6066-1AC61-0LG1    6SE64202AD255CA1 

 规划子网参考可在 Internet 上找到关于 PROFIBUS 的更多信息:4.11.2.5 MPI/DP 的网络组件和电缆长度MPI 子网段可以在 MPI 子网段中安装长度为 50 米的电缆。 50 米的长度也就是区段中个和后一个节点间的距离。表格 4- 15MPI 子网中一个区段所允许的电缆长度波特率19.2 Kbps187.5 Kbps 1.5 Mbps 3.0 MbpsS7-300 CPU (非隔离MPI 接口), CPU 315-2 PN/DP/CPU 317/CPU 319除外50 m-CPU 315-2 PN/DP/CPU 317/CPU 3191000 m200 m 100 m6.0 Mbps12.0 MbpsPROFIBUS 子网上的区段PROFIBUS 子网上,一个区段的电缆长度由设置的传输率所决定。表格 4- 16波特率PROFIBUS 子网中一个区段内所允许的电缆长度区段的电缆长度689.6 Kbps 187.5 Kbps 500 Kbps 1.5 Mbps3 Mbps 12 Mbps1000 m 400 200 m 100 mCPU 31xC CPU 31x : 安装 操作说明 , 08/2009, A5E00432663-1068

组态4.11 规划子网通过 RS 485 中继器 /RS 485 诊断中继器的较长的电缆长度对于所需电缆长度过允许长度的区段,需要为其安装 RS485 中继器。 有关 RS485 中继器的更多信息,请参考 《模块规格手册》 。连接电缆通过连接电缆将总线节点连接到区段时(例如,通过 PG 电缆连接 PG ),应当考虑连接电缆长度。对于 3 Mbps 的传输率,可以使用 PROFIBUS 总线电缆,该电缆所带的总线连接器 作为连接电缆。 对于 3 Mbps 以上的传输率,使用转接线连接 PG PC 。 可以将多条 PG 转接线连接到总线(有关订货号的信息,参见表 4-20 )。 不允许使用其它类型的连接电缆。连接电缆的长度下表显示了每一区段的连接电缆的允许长度:表格 4- 17波特率每一区段的连接电缆长度每一区段的连接电缆 具有以下连接电缆长度的节点数 ...的长度1.5 米或 1.6 3 9.6 Kbps 93.75 96 32 32Kbps187.5 Kbps 500 Kbps 1.5 Mbps3 Mbps 12 Mbps75 30 10 31)1)要连接 PG PC 并以 3 Mbps 以上的传输率工作时,请使用订货号为 6ES7901-4BD00-0XA0 PG 连接电缆。 在总线组态中,可以使用多条具有此订货号的 PG 转接线。不允许使用其它类型的连接电缆。CPU 31xC CPU 31x : 安装操作说明 , 08/2009, A5E00432663-106969

组态4.11 规划子网PG 连接电缆表格 4- 18类型PG 连接电缆订货号PG 连接电缆 6ES7901-4BD00-0XA0PROFIBUS 电缆对于 PROFIBUS DP MPI 联网,我们为不同的应用领域提供了下列总线电缆:表格 4- 19总线电缆可用的总线电缆订货号70PROFIBUS 电缆PROFIBUS 电缆,不含卤素 PROFIBUS 地下电缆 PROFIBUS 拖曳式电缆带有 PUR 护套的 PROFIBUS 电缆,用于易受化学和机械应力的带有 PE 护套的 PROFIBUS 电缆,用于食品和饮料行业用于石化行业的浮花干燥器的 PROFIBUS 电缆6XV1830-0AH10 6XV1830-0LH10 6XV1830-3FH10 6XV1830-3BH10 6XV1830-0JH106XV1830-0GH106XV1830-3GH10CPU 31xC CPU 31x : 安装 操作说明 , 08/2009, A5E00432663-1070

事件

CPU中的操作

CPU活动

1.

CPU主存储器中的整个用户程序。

2.

CPU保持数据。

3.

CPU自身硬件。

4.

CPU会将SIMATIC微型存储卡(装载存储器)的运行时相关的内容到工作

存储器中。

提示:如果CPU无法SIMATICMMC的内容且请求存储器复位:

·卸下SIMATIC微型存储卡。

·复位CPU存储器

·读取诊断缓冲区。

复位后的存储器

内容

用户程序再次从SIMATICMMC传输到工作存储器中。并相应地指示存储器利用率。

保持的数据

诊断缓冲区的内容。

可以使用编程设备读取诊断缓冲区(请参见STEP7在线帮助)。

·MPI接口参数(MPI地址和MPI地址、传输率、S7300CP/FM的已组态

MPI地址)。

·如果对CPUMPI/DP接口进行编程以作为DP接口(PROFIBUS地址、

PROFIBUS地址、波特率、组态为接口或被动接口),则同样也适用于CPU

315-2PN/DP/CPU317/CPU319

时间。

所耗时间计数器的内容

组态4.11 规划子网PROFIBUS 电缆的属性PROFIBUS 总线电缆是具有屏蔽层的 2 线双绞线电缆,内含铜导线。 它用于符合 US 标 准 EIA RS485 的硬连线传输。下表列出了这些电缆的特性。表格 4- 20属性波阻抗回路阻抗 有效电容 衰减PROFIBUS 电缆的属性数值大约 135 Ω 到 160 Ω ( f = 3 MHz 20 MHz ) ≤ 115 Ω/km 30 nF/km0.9 dB/100 m (f = 200 kHz)总线电缆的安装允许的导线横截面 允许的电缆直径在安装 PROFIBUS 总线电缆时,请勿0.3 mm 2 0.5 mm 2 8 mm ± 0.5 mm 扭曲、拉伸或电缆。当连接室内总线电缆时,也要保持下列边际条件( d A = 电缆外径):表格 4- 21特性连接内部总线电缆的边际条件条件弯曲半径(一次性) 弯曲半径(多次)安装期间允许的温度范围 架子和静态工作温度范围CPU 31xC CPU 31x : 安装操作说明 , 08/2009, A5E00432663-1080 mm (10 x d A ) 160 mm (20 x dA) 5 °C +50 °C30 °C +65 °C ( –22 °F +149 °F 7171

组态4.11 规划子网参考有关如何使用 PROFIBUS 光纤电缆的信息,请参阅 “SIMATIC NET PROFIBUS 网络手 册 ” 。总线连接器 RS 485表格 4- 22类型总线连接器订货号总线连接器 RS 485 12 Mbps 具有 90° 电缆引出端不带编程设备接口 带编程设备接口快速连接总线连接器 RS 485 12 Mbps 具有 90° 电缆出口,采用绝缘置换法不带编程设备接口 带编程设备接口总线连接器 RS 485 12 Mbps具有 35° 电缆出口(不适用于 CPU 31xC 312 314 315-2 DP )不带编程设备接口 带编程设备接口6ES7972-0BA12-0XA0 6ES7972-0BB12-0XA06ES7972-0BA51-0XA0 6ES7972-0BB51-0XA06ES7 972-0BA41-0XA0 6ES7 972-0BB41-0XA0应用领域需要总线连接器以将 PROFIBUS 总线电缆连接到 MPI PROFIBUS-DP 接口对于下列各项,则不需要总线连接器:72 保护等级为 IP 65 DP 从站(例如, ET 200pro RS 485 中继器。CPU 31xC CPU 31x : 安装 操作说明 , 08/2009, A5E00432663-1072

组态4.11 规划子网RS485 中继器 485类型RS 485 中继器RS 485 诊断中继器订货号6ES7972-0AA01-0XA0 6ES7972-0AB01-0XA0说明SFC 103DP_TOPOL” 可用于通过互连的诊断中继器来启动 DP 主站的总线拓扑的标识。目的RS485 中继器用于放大总线上的数据,并且连接总线段。 在下列情况下,需要 RS 485 中继器: 网络节点多于 32 个将接地与未接地区段进行互连时当过区段中的线缆长度时较长的电缆长度如果要在区段中布置过上述允许值的电缆长度,则必须使用 RS485 中继器。 两个 RS 485 中继器之间的电缆长度对应于区段的电缆长度。 请注意,仅当在两个 RS 485 中继器之间未互连任何其它节点时,这些电缆长度才适用。 多可以串联 连接九个 RS 485 中继器。 请注意,在对子网节点计数时,无论是否为 RS 485 中继器分 配了 MPI/PROFIBUS 地址,都必须算上这些中继器。参考有关 RS485 中继器的其它信息,请参考 《模块规格手册》 。CPU 31xC CPU 31x : 安装操作说明 , 08/2009, A5E00432663-107373

组态4.11 规划子网4.11.2.6 MPI PROFIBUS 子网的电缆长度实例: 安装 MPI 子网下图显示了 MPI 子网的方块图。12152334编号① ② ③④ ⑤74标识符已启用终端电阻。随后会使用 S7-300 OP 277 的默认 MPI 地址将其连接到 MPI 子网。 CPU 31xC 312 314 315-2 DP :也可以将用户的 MPI 地址分配给这些 CPU 处的 CP/FM CPU 317-2 DP 315-2 PN/DP 317-2 PN/DP 319-3 PN/DP : 在该 CPU 上, CP FM 不具有其自身的 MPI 地址。除了 MPI 地址之外, CP 还有一个 PROFIBUS 地址 ( 在本例中为 7) 。 使用默认 MPI 地址通过连接电缆连接,于调试 / CPU 31xC CPU 31x : 安装 操作说明 , 08/2009, A5E00432663-1074

组态4.11 规划子网实例: MPI 子网中的距离下图说明了: 可能的 MPI 子网组态MPI 子网中可能的距离使用 RS 485 中继器进行 “ 线路 ” 的原理编号① ②标识符已启用终端电阻。通过连接电缆连接 PG ,用于CPU 31xC CPU 31x : 安装操作说明 , 08/2009, A5E00432663-107575

组态4.11 规划子网实例: 处于 MPI 子网中的终端电阻下图说明了一个 MPI 子网的实例,以及在何处启用终端电阻。下图说明了在 MPI 子网内,必须启用终端电阻的具置。 在本例中,仅在调试或期间才通过连接电缆连接编程设备。编号① ②标识符已启用终端电阻。通过连接电缆连接 PG ,用于警告总线中可能出现数据传输。在一个总线区段的两端,始终必须用终端电阻来终止。 例如,如果带有总线连接器的后一个从站停电,则不属于这种情况。 总线连接器从该 站获取电源,因此终端电阻被禁用。 请确保始终为终端电阻处于活动状态的站提供电源。 此外, PROFIBUS 端接器还可用作活动的总线终端。76CPU 31xC CPU 31x : 安装 操

6SL3200-0UF04-0AA0    6SL3203-0BE21-2VA0 

1FL6066-1AC61-0AA1    1FL6042-2AF21-1AH1 

6SE64302UD337EA0    1FL6094-1AC61-0LG1 

1FL6092-1AC61-0LH1    1FL6042-1AF61-0AB1 

6FX3002-5CL11-1AD0    6SE64302UD355FA0 

6FX2003-0LL52    1FL6062-1AC61-0LH1 

6FX3002-2CT10-1AH0    6SL3210-5FE17-0UA0 

6SE64402UD375FA1    1FL6024-2AF21-1MB1 

1FL6044-1AF61-0LG1    6SL3210-5BB17-5UV1 

1FL6034-2AF21-1AA1    1FL6067-1AC61-0AB1 

6SL3255-0VA00-2AA1    6SE64402UD375FB1 

6FX3002-5BL02-1AF0    6SL3210-5FB12-0UA0 

1FL6024-2AF21-1MB1    6SL3210-5BB23-0AV0 

6SL3260-4MA00-1VB0    6SE64000BP000AA1 

1FL6032-2AF21-1AH1    1FL6094-1AC61-0LG1 

6SL3203-0BE21-2VA0    1FL6092-1AC61-0AG1 

6SL3260-4NA00-1VB0    1FL6090-1AC61-0AB1 

6SL3210-5FB11-5UA0    1FL6094-1AC61-0AH1 

 

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