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发布时间:2017-06-17

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SIEMENS上海朕锌电气设备有限公司

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CPU PLC模块(西门子代理)销售西门子S7/200/300/400/1200/1500PLC/变频器/人机界面/触摸屏/西门子通讯电缆/现场总线

模拟量模板EM235的输入电阻是?       输入电阻的大小和您所选择的输入类型有关,如果您选择电压输入,这样输入阻抗不小10兆欧;如果选择电流输入则输入抗为250欧姆      ·在应用EM231RTD模块的时候其测量值代表什么含义?       当您应用EM231RTD模块的时候,将其测量值除以10.0就是实际的温度值。模块本身能够测量的范围是-3276.8到3276.7摄氏度,但实际测量值的范围取决于传感器的测量范围和实际温度。      ·在什么环境下可以编辑中文TD200?       建议采用STEP7-Micro/WIN32V3.1SP1中文版      ·EM235的量程问题:       通过调整电位计及DIP开关可以改变EM235的量程为:      0-10V;0-5V      0-1V;0-500mV      0-100mV;0-50mV      ±10V;±5V;±2.5V      ±1V±500mV;±250Mv      ±100mV;±50mV;±250mV      0-20mA       ·在什么环境下可以编辑中文TD200?      建议采用STEP7-Micro/WIN32V3.1SPI中文版      ·什么是AC/DC/RLY?      这是S7-200CPU的型号 
西门子伺服控制模块6SN1123专区:
AC/DC/RLY对应:交流220供电,24VDC输入,继电器输出      另外的一类型号是:DC/DC/DC       DC/DC/DC对应:直流24V供电,24VDC输入,晶体管输出      ·开关量输入需要供电吗?       开关量的输入端需要供电,S7-200本身有相应的24V电源提供具体接线请在"技术规范"内查找       ·为什么有的编程软件下没有Ln指令?       有两个原因:一是编程软件的版本问题,建议采用新版软件,二是只有CPU224、226支持此指令,CPU221,CPU222没有此指令。      ·如果编程口的地址、波特率、等参数忘记了怎么办?       西门子提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复PLC为原厂设置,并且删除用户程序,数据块,和所有的配置信息,PLC将被设置为地址2,波特率9600。WIPEOUT在DOS环境下运行,不过您一定按照提示完成。如果一次不请重复测试,它的基本原理是这样的,PLC在上电这初期(非常短)是以出厂设置的状态工作的,WIPEOUT只有这段时间才有控制权改变PLC的设置的。所以您加电和键盘操作一定要配合好。Wipeout.exe文件拷贝在编程软件的光盘上,如果您没有欢迎下载       ·能否在CPU224中使用存储在存储卡上的CPU222的程序       答:可以,您可以从EEPROM存储卡向相同的、更大的、或更新的CPU22X中输入程序。       ·为什么在使用模拟量输入模块的时候,有时AD码值会有很大的"跳动"?      在应用模拟量模块的时候,您会有两个"电源地",一个是CPU的供电地,另一个是传感器信号地,两个电源的地线是没有连接的。这样就有可能产生高的共模电压,对模拟量输入值产生影响。      建议:建议将两个电源地线连接在一起
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注意:共地的时候一定保证两个电源只有一根共地线,以避免不必要的有害电流产生       ·在使用MODEM的时候,无法连接       MODEM和CPU之间的通讯故障可能由下列原因产生       1.CPU和PC/PPI电缆是为半双工设计的,而计算机的232口是全双工的      2.CPU既不产生DTS信号也不产生RTR信号,但是计算机可以产生      解决办法:       1.预先在MODEM上地断开本地回波(例如用AT指令ATEO)      2.在合适的地方断开DTS和RTR信号关于"MODEM"和S7-200的有关问题我们将专题讨论       ·当PLC的输入点采用PLC本身的24V电源供电时应该注意什么?      如果您的I/O通过PLC本身的24V电源供电时,在PLC刚刚加电的时候不会立即有电,CPU要于输入先得电。这一点对于上电初始化的时候可能有影响,解决的办法是如果初始化程序与开关量输入有关,请延时几毫秒再初始化。       ·在使用TD200的时候信息为什么过一段时间会自动切换到其它的信息?      在组态TD200的时候,为信息赋予的优先级是降序排列的,条信息具有高的优先权,在使能多条信息的时候,通过上下箭头键可以在多条信息间切换,黑色闪烁光标显示的是当前的信息,如果30秒内不做任何操作,系统会自动切换到优先级高的那条信息。这是一个很好的功能,不是什么错误。如果您想固定显示某条信息,您只要在同一时刻只"使能"一条信息即可.      ·关于RCV及XMT指令使用时的常见问题:       1.RCV及XMT指令不能同时有效,如果同时发生则会产生错误,通讯口不能进行新的通讯,需要重新启动才可以清除错误

为连接取名Connect to TC35T 
         4.    选择TC35连接的串口COM1   
     5.    按照下图的参数设置端口。19 200 bps为TC35默认的端口波特率,如果该波特率已被更改,请选择正确的波特率。
(一级代理商)及系统集成商  西门子S7-200 工程中常见的技术问题解答

  1.S7-200PLC在进行I/O扩展时设考虑哪些问题?      西门子PLC的映像寄存器的数量;PLC所能连接的扩展模块的数目;PLC在DC5V下所能提供的大扩展电流。       2.S7-200PLC的电源如何连接?      在给CPU进行供电接线时,一定要小心分清是哪一种供电方式,如果把AC220V接到DC24V供电的CPU上,或者不小心接到DC24V传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏。       3.如何进行S7-200PLC三种工作方式的选择?      S7-200PLC三种工作方式可通过安装在PLC上的方式选择开关进行切换

西门子S7-200CPU模块(211-0BA23-0XB0)提供DC5V和DC24V电源,当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。每个CPU都有一个DC24V传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供DC24V。如果电源耍求出了CPU模块的电源定额,可以增加个外部DC24V电源来提供给扩展模块

如何进行S7-200的电源需求与计算?  S7-200CPU模块提供5VDC和24VDC电源:  当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。 每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。  所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。 注意:  EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。  CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算。  7:200PLC能在零下20度工作吗?  S7-200的工作环境要求为: 0°C-55°C,水平安装 0°C-45°C,垂直安装 相对湿度95%,不结露  西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUSS7-200): 工作温度范围:-25°C-+70°C 相对湿度:55°C时98%,70°C时45% 其他参数与普通S7-200产品相同  S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品。 文本和图形显示面板没有宽温型产品。  还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系。  8:数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗
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7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制。 S7-200CPU按照以下机制循环工作: 读取输入点的状态到输入映像区  执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态 将输出信号写入到输出映像区  只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行。在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作。  上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间。 实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:  输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间) CPU的内部处理时间,包括: 读取输入点的状态到输入映像区  执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态 将输出信号写入到输出映像区  输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间) 上述A,B,C三段时间,就是限制PLC处理数字量响应速度的主要因素。 一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时,如输出点外接的中间继电器动作时间等 表1.输入点硬件延时  以上数据都在《S7-200系统手册》中标明,这里只是列表比较。CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置,其缺省的滤波时间是6.4ms。  如果把容易受到干扰的信号接到CPU上可改变滤波时间的DI点上,调整滤波时间可能改善信号检测的质量。  支持高速计数器功能的输入点在相应功能开通时不受此滤波时间约束。滤波设置对输入映像区的刷新、开关量输入中断、脉冲捕捉功能同样有效。 表2.CPU输出硬件延时  有些输出点要比其他点更快些,是因为它们可以用于高速输出功能,在硬件上有


S7-300
西门子S7-300PLC从入门到精通的100个经典问题 及解答     1、使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?       使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。 OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。   S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.   2、当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是?           使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。   3、如何判断电源或缓冲区出错,如、电池故障?        如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。   4、为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?        请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况、例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。  5、在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?    全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是、      输入和输出      标记       数据块中的数据      定时器和计数器功能       数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。      单向连接、某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。      双向连接、两个CPU之间的连接、每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。  必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义
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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

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。    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 

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 

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.       P0700为选择命令源参数,你可千万不要对其轻举妄动, 否则将会给你带来很大的麻烦;  8.       西门子变频器编码器模板上的A、B相与旋转编码器上的A、B相正好是相反的,所以在你接线时顺手给它换一下,省的随后麻烦;  9.       当你用手微微转动旋转编码器时,编码器模板上的指示灯 应该有变化,若是常亮或不亮,则说明必有其一有问题;  10.   r0722为输入口监控参数,通过它你可监视到变频器的输入信号;  11.   r0747为输出口监控参数,通过它你可监视到变频器的输出信号;  12.   P0748为输出口逻辑更改参数,通过它,输出口是常开还是常闭随 你便;  13.   P0927为设定参数更改接口,当无法更改参数时,可将其设为15;  14.   r0947为故障记录参数,通过它你可查到近发生的8次故障代码;   15.   P0952为故障数参数,显示的是P0947中的故障数;  16.   P1800为载波频率设置参数,在曳引机电磁噪音满足要求的情况尽 量减小此值;  17.   P2103为故障自复位参数,当变频器发生故障时,可以马上复位,以避免困人。但是由于变频器马上复位,便使得无法看到故障代码,为此你可将

此参数先改为0,待故障排除以后再改回原值(2853.0),记住可不要忘了,否 则将人困在轿厢里,你可要吃不了兜着走。   18.   若想将变频器恢复到出厂默认值,你可按如下操作:   P0010=30  P0970=1   非到万不得已,请不要进行此项操作,否则你将找后悔药吃。  19.   进行电机自整定时,P3900请一定要设为3,否则很多参数将恢复 到出厂默认值,你将欲哭无泪。  20.   进行电机自整定时,若报F0090故障,你可将P1300设为20(无 编码器矢量控制),并将旋线先拆除,待整定完成后再恢复;   若还是报F0090,也可将P1300设为0再做;   21. 若是新换的变频器或编码器模板,请检查一下模板上面的拨码开关一定 要将1,3,5至于ON的位置,否则变频器会报F0090故障;  22. 在你安装或更换编码器模板时,稍微将模板向上提一点再按,当听到咔吧一声时,表示模板已安装就位,否则请检查模板是否已安装好;  23. F0453未变频器新增加的故障代码,为电机堵转故障,需要检查一下抱 闸和接线;  24. 参数中的下标,如P2816.0=722.3,是在P2816下的1n000设定的,同 理P2816.1=722.4应再P2816下的1n001中设定;  25. 变频器在运行过程中,在显示任何一个参数时,按下Fn键并保持2秒 钟以上,则变频器将显示下列值:   (1)直流母线电压(用d表示-单位:V)   (2)输出电流(A)  (3)输出频率(Hz)   (4)输出电压(用o表示—单位:V)  连续按下Fn键,将轮流显示上述参数。   26. 当变频器发生故障或报警时,按Fn键可将操作面板上显示的故障或报 警信息复位;


MM430变频器
西门子变频器MM430常规操作方式

  西门子变频器MM430相比西门子变频器MICROMASTER系列的其他成员,具有更好的技术特定和更快速的动态响应。西门子变频器MM430性能优异,使用方便,为用户提供了良好的驱动控制解决方案,而且它具有快速调试功能,方便用户对驱动控制系统进行操作和调试。本文下面为您举例说明一下西门子变频器MM430的操作方式,供您在调试过程中参考,从而提高工作效率。    西门子变频器MM430常规操作的例子如下:   1. 旁路方式    西门子变频器MM430系列的旁路方式是由西门子变频器MM430的继电器输出接点控制两个机械上互相锁定的接触器。旁路电路可以通过变频器操作电动机,或者不通过变频器而直接由电源向电动机供电,变频器负责接触器之间的切换工作;   2. 电动机分级控制    西门子变频器MM430系列在PID控制信号的作用下,多可以控制三台辅助电动机,整套系统包括一台用变频器控制速度的水泵和三台辅助水泵,各台辅助水泵可以通过接触器或电动机启动器投入系统运行;   3. 传动皮带故障检测    西门子变频器MM430系列可以用于传动皮带的故障检测,变频器对其输出转矩的变化范围进行监控中,这样可以识别变频
器是否处于欠负载或者过负载运行的状态。该功能把当前的速度/转矩曲线和编程的速度/转矩曲线进行比较,从而判断是否出现故障;    4. 节能方式    西门子变频器MM430系列的节能方式扩展了PID控制器的功能,在节能方式下,电动机可以通过小频率运行,然后再断开电动机。如果达到了重新起动的频率,电动机将自动再起动。   西门子变频器MM430性能优异,是西门子变频器MICROMASTER系列中的中高端产品,用户可以根据实际控制系统的要求进行选择搭配,并可以通过变频器的各种常规操作来实现驱动控制任务。


MM420变频器
帮助用户简单有效地使用MICROMASTER 420变频器。如果要了解更多的技术信息,请参阅随MICROMASTER 420变频器一起提供的CD-ROM上的《操作说明》和《参考手册》。目录1机械安装32电气安装 43避免电磁干扰 54MICROMASTER 420变频器的调试64.1缺省设置 4.2按照入门指南进行调试 74.3使用状态显示面板进行调试74.4利用基本操作员面板进行调试 84.5 使用“BOP”/“AOP”改变参数和设置 95快速调试 105.1利用P0010和P0970复位105.2“快速调试”的电动机数据115.3使用“BOP”(P0700=1)启动/停止电动机115.4利用高级操作员面板(AOP)进行调试115.5附加的控制应用115.6更多的信息……116更换显示/操作员面板126.1改变参数值的一位数字127故障排除 137.1利用状态显示面板 137.2利用操作员面板(BOP和AOP)138变频器参数设置览148.1 参数结构
提供以下警告、小心和注意信息是为了您的安全,并防止损坏产品或机器内所连接的部件。 适用于特定范围的特殊警告、小心和注意在相关部分的开头列出。 为了您的人身安全,并有助于延长您的MICROMASTER 420变频器和连接在它上面
的设备的使用寿命,请仔细阅读这些信息。 警告 ?? 本设备带有危险电压,并控制具有潜在危险的旋转机械部件。与警告不符合或不遵照本手册中包含的说明可能导致生命危险、严重的人身伤害或严重的财产损坏。 ?? 只有相应的人员、并且只有在熟悉了本手册所包含的所有安全事项、安装、操作和维护规程之后才能操作本设备。而且安全地操作本设备依赖于正确地处理、安装、操作和维护本设备。 ?? 在断开所有电源之后,所有MICROMASTER模块的连接电路将维持5分钟的危险电压。因此在断开变频器的电源之后,在对任
何MICROMASTER模块进行操作之前一定要先等待5
分钟。 小心 ??必须防止儿童和其他无关人员接触或接近本设备! ?? 本设备只能用于制造商所的目的。未经授权的更改和使用非制
造商销售或的本设备的备件和附件可能引起火灾、电击和人身
伤害。 注意 ??将本《入门指南》放在本设备触手可及的地方,使所有用户都能够拿到。 ?? 当必须在开动的设备上进行测量和测试时,必须要遵守《安全代码VBG4.0(Safety Code VBG4.0)》的规定,特别是§ 8“在开动的部件上工作时的允许间距的规定”。必须使用适当的电子工具。?? 在进行任何安装和调试之前,您必须阅读所有安全说明和警告,包括张贴在设备上的所有警告标签。
确保所有标签保持清晰可读并确保替换丢
失或损坏的标签
MICROMASTER 420 文件   
入门指南  用SDP和BOP进行快速调试。  操作说明书  给出与 MM420特点有关的信息,即安装,调试,控制方式,系统参数的结构,故障的排除,技术规格和用户可选用的 MM420可选件。  参数表  参数表中给出实现变频器功能的所有参数的说明和详细的解释,参数表中还包括若干功能图。  参考手册  参考手册中给出关于工程设计,通讯,排障和维护的详细资料。  产品样本  产品样本中您可以找到有关变频器选型,以及选择滤波器,电抗器,操作面板和通讯模块选件所需的一切必要的资料。



触摸屏6AV
尺寸 型号 技术参数  3寸 6AV6640-0AA00-0AX0  4寸 TD400c文字显示器 4行显示 15按键  6AV6642-0BA01-1AX0   TP177B  256色 代替TP170B触摸屏  6AV6642-0BC01-1AX0   TP177B   单色 代替TP170B mono 触摸屏  6AV6542-0BB15-2AX0 OP170B 蓝色 MPI/PROFIBUS DP  操作屏  6AV6640-0BA11-0AX0  3寸 OP 73micro STN 液晶显示器 (LCD),黑/ 白背  6AV6574-1AF04-4AA0  170 墙式安装移动面板  6AV6641-0AA11-0AX0  3寸 OP73 3" LCD 触摸屏  6AV6 641-0BA11-0AX0  4.5寸 OP 77A STN 液晶显示 (LCD) 黑  6AV6 641-0CA01-0AX0 4.6寸 OP 77B STN 液晶显示 (LCD) 黑白  6AV6574-2AC00-2AA0  CF卡 128M存储卡  6AV6545-0AA10-0XA0 TP070 触摸屏  6AV6542-0BB15-2AX0  OP170B 蓝色 MPI/PROFIBUS DP口触摸屏 5.7 6AV6545-0AA15-2AX0  TP070 5.7" 蓝色 128K用户内存触摸屏  6AV6642-0DC01-1AX0    OP177B  5.7寸 用户内存2048K  蓝色 触摸屏  6AV6643-0BA01-1AX0  OP277  5.7寸 用户内存4M  代替OP270 触摸屏  6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP STN 液晶显示 (LCD)4 种蓝色色  6AV6 642-0BA01-1AX0 TP177B PN DP 256 色彩  6AV6642-0DA01-1AX0    OP177B  5.7寸 用户内存2048K    6AV6643-0AA01-1AX0  TP 277TFT 液晶显示256 色代替TP270触摸屏  6AV6642-0AA11-0AX0  TP177A   5.7寸 用户内存512K 0 蓝色 触摸屏 6 6AV6542-0CA10-0AX0  OP270 6" 256色 2M内存 操作屏  6AV6545-0BB15-2AX0  TP170B 6" 蓝色 512K内存触摸屏  6AV6545-0BC15-2AX0  TP170B 6" 彩色 512K内存触摸屏  6AV6545-0CA10-0AX0 TP270 6" 256色 2M内存触摸屏  6AV6545-0BA15-2AX0  TP170A 6"蓝色 256K内存触摸屏  6AV6640-0CA11-0AX0  5.7寸 TP177MICRO  蓝色触摸屏  6AV6640-0DA11-0AX0  5.7寸 K-TP178MICRO  触摸屏  7.5 6AV6643-0CB01-1AX1   MP277  7.5寸 用户内存6M 触摸   6AV6643-0DB01-1AX1   MP277 7.5寸 用户内存6M  代替MP270 10 6AV6545-0CC10-0AX0  TP270 10" 256色 2M内存触摸屏  6AV6542-0CC10-0AX0 OP270 10" 256色 2M内存 操作屏  6AV6545-0AG10-0AX0  MP270B 10" 触摸 256色 4M内存触摸屏 10.4 6AV6643-0CD01-1AX1  MP277  10.4寸 用户内存6M 触摸  6AV6643-0DD01-1AX1   MP277  10.4寸 用户内存6M代替MP270  6AV6542-0AG10-0XA0   MP270B 10.4 寸  12.1 6AV6 644-0BA01-2AX0 MP 377 TFT 液晶显示 (LCD) 64K  6AV6 644-0BA01-2AX0   6AV6545-0DA10-0AX0  MP370 12" 256色触摸屏  6AV6542-0DA10-0AX0  MP370 12" 键控 256色操作屏 15.1 6AV6 644-0AB01-2AX0 MP 377 TFT 液晶显示 (LCD) 64K  6AV6545-0DB10-0AX0  MP370 15" 256色 触摸屏 19 6AV6 644-0AC01-2AX0 MP 377 TFT 液晶显示 (LCD) 64K
触摸屏 HMI 
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用  6AV6 640-0CA11-0AX1 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用 6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用  6AV6 648-0AC11-3AX0 Smart 700 彩色 7寸 s7-200系列用 6AV6 648-0AE11-3AX0 Smart 1000 彩色 10.2寸 s7-200系列用 6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸  6AV6 641-0BA11-0AX1 OP 77A 单色 4.5英寸  6AV6 641-0CA01-0AX1 OP 77B 单色 4.5英寸   6AV6 642-0BD01-3AX0 TP 177B 4.3" TFT 宽屏,256色,2 MB用户内存  6AV6 642-0AA11-0AX1 TP 177A 单色 5.7英寸  6AV6 642-0BC01-1AX1 TP 177B DP 单色 5.7英寸 6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸 6AV6 642-0DC01-1AX1 OP 177B DP 单色 5.7英寸 6AV6 642-0DA01-1AX1 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸  6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 6AV6 642-0EA01-3AX0 MP177 5.7" Touch,TFT 64K色  6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文 6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示 6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文 6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 6AV6 644-0AA01-2AX0 MP377-12 触摸式面板,12寸64K色中文 6AV6 644-0AB01-2AX0 MP377-15 触摸式面板,15寸64K色中文 6AV6 644-0AC01-2AX1 MP377-19 触摸式面板,19寸64K色中文 6AV6 644-0BA01-2AX1 MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示 6AV6 647-0AA11-3AX0 SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8"4个功能键 mono STN 显示屏,以太网接口  6AV6 647-0AB1-13AX0 SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7"6个功能键 TFT 显示屏,单色以太网接口  6AV6647-0AC11-3AX0 KTP600 Basic color DP 5.7" 256色,6个功能键,MPI/Profi bus DP接口  6AV6 647-0AD11-3AX0 SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" 6个功能键TFT 显示屏,256 色以太网接口 6AV6 647-0AE11-3AX0 SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" ,8个功能键TFT 显示器,256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口  6AV6 647-0AF11-3AX0 SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" ,8个功能键TFT 显示器,256 色,以太网接口  6AV6 647-0AG11-3AX0  SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" 无功能键

TFT 显示器,256 色,以太网接口  6AV6 671-1CB00-0AX2 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 6AV6 671-8XB10-0AX0 SD Card 256MB 6ES7 648-0DC30-0AA0 USB stick 1G 6ES7 648-0DC40-0AA0 USB stick 2G  6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板  6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示 6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示 6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示 6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示 6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示 6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示 6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示 6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文 6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示  6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示 6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示 6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示 6AV6 574-2AC00-2AA1  CF 存储卡 512 MB  
西门子触摸屏/操作屏常见故障现象  1、西门子TP系列触摸屏常见故障现象 (1)黑屏、花屏、白屏  (2)液晶屏老化所致,高压低,灯管老化 (3)液晶屏无显示,亮度看不清楚 (4)液晶屏显示竖条、显示横条 (5)通讯连接故障 (6)启动引导一半不动 (7)开机不能进入用户画面 (8)触摸屏玻璃破损 (9)更换触摸屏 (10)触摸偏移  (11)触摸屏不能触摸,或者一半可以触摸另一半不能触摸 (12)触摸屏不能校准 (13)触摸屏无背光

2、西门子OP系列操作面板常见故障现象 (1)黑屏、花屏、白屏  (2)液晶屏老化所致,高压低,灯管老化 (3)液晶屏无显示,亮度看不清楚 (4)液晶屏显示竖条、显示横条 (5)通讯连接故障 (6)启动引导一半不动 (7)开机不能进入用户画面 (8)玻璃破损 (9)更换液晶屏  (10)按键损坏、按键不灵 (11)通电无反应 (12)无背光  3、西门子MP系列多功能面板常见故障现象 (1)黑屏、花屏、白屏  (2)液晶屏老化所致,高压低,灯管老化 (3)液晶屏无显示,亮度看不清楚 (4)液晶屏显示竖条、显示横条 (5)通讯连接故障 (6)启动引导一半不动 (7)开机不能进入用户画面 (8)玻璃破损 
9)更换液晶屏  (10)按键损坏、按键不灵 (11)通电无反应 (12)无背光
西门子人机界面常见故障处理方法

   一、人机界面无响应,按触摸任何部位都无响应。     处理方法:遇到这种情况,首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,如果是由于冲突引起的,那么应调整资源,避开冲突。     其次,检查人机界面表面是否出现裂缝,如发现有裂缝应及时更换。此外,还需要检查人机界面表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。     如果上面的部分均正常,可用替换法检查人机界面,先替换控制盒,再替换触摸屏,后替换主机。     二、人机界面正常但电脑不能操作。一台人机界面,经试验其本身一切正常,但接上主机后,电脑不能操作。     处理方法:对于这种情况,原因有二。其一,可能是人机界面驱动程序版本过低,需要安装新的驱动程序。其二,可能是在主机启动装载人机界面驱动程序之前,人机界面控制卡接收到操作信号,只需重新断电后,再启动计算机即可
3触摸不准。一台表面声波人机界面,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。     处理方法:这种现象有2种原因。种可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复;第二种可能是声波人机界面在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准
面板与PLC通讯故障处理方法  Introduction of Panel communication failure with PLC 


SIRIUS 
软起动器概览 SIRIUS 软起动器概览 标准型  高性能型 SIRIUS 3RW30 SIRIUS 3RW40 SIRIUS 3RW44 额定电流,40 oC 时A3.6 ~ 10612.5 ~ 432

29 ~ 1214

额定电压

V

WinAC RTX 2008 快速入门

文档: 西门子工程师本文档!
  • 文献
  •  
  • 涉及产品

1. 什么是WinAC RTX?

WinAC RTX 是可实现S7控制器 (S7-300/400) 功能的软PLC,即运行于带 RTX 实时扩展的Windows 上的一个应用软件。可以通过 Step 7 对其编程,代码与S7-300/400完全兼容,也可以通过 WinAC ODK 提供的接口,在Windows下使用高级语言 C++ 编程与 WinAC 通信。因此 WinAC RTX 同时具备了PLC 的实时性和PC 的开放性。

2. WinAC RTX 的应用

WinAC RTX 通过PC上安装的PROFIBUS或工业以太网通信卡来扩展分布式I/O或与其它S7 设备 (S7-200/300/400 PLC 、HMI、PG 等) 进行通信。典型结构如图1。


图1

3. WinAC RTX 2008 的安装

3.1 WinAC RTX 2008 软件包

WinAC RTX 2008 软件包 (订货号为:6ES7671-0RC06-0YA0) 包含如下组件:
WinAC RTX 2008 DVD:
• WinLC RTX V4.4 -- 软PLC (以下章节对 WinAC RTX 与 WinLC RTX 不做区分)
• Automation License Manager V4.0 -- 授权管理器 V4.0
• Ardence Realtime Extensions (RTX) V8.1 -- Ardence 实时扩展
• WinAC Time Synchronization V4.1 -- WinAC 时间同步
• STEP 7 Hardware Update (HSP 136) for WinAC RTX 2008 -- 硬件支持包
• STEP 7 Hardware Update (HSP 135) for S7-mEC -- 硬件支持包
• SIMATIC NET 2007 V7.0 HF1
• SIMATIC Softnet-S7 Lean Edition 2007 for Industrial Ethernet
• SIMATIC NET Manual Edition 10/2007 -- SIMATIC NET 手册

其它:
• Certificate of License (COL) --许可证书
• USB-Stick with License Keys -- 装有授权文件的U盘

提示:
WinAC RTX 的运行不依赖于 SIMATIC NET 。

3.2 WinAC RTX 2008 安装的硬件需求:

• 奔腾单核或双核处理器 900 MHz 或更高主频, 1 GHz 或更高主频
• 至少 1 G 内存
• 完全安装需要至少 150MB 硬盘空间

如下硬件已经过测试并使用:
• SIMATIC Microbox 427B, 427B PN
• SIMATIC Panel PC 477B
• SIMATIC Box PC 627, 627B
• SIMATIC Panel PC 677, 677B
• SIMATIC Box PC 827B, 827B PN
• SIMATIC Rack PC 547B, 847B, 847B PN
• SIMATIC Panel PC 577B
• SIMATIC S7-mEC

3.3 WinAC RTX 2008 安装的软件需求:

Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 2
Microsoft Windows XP Embedded

提示:为了在 Windows XP Professional(带 SP3)下运行 WinAC RTX 2008, 必须先安装WinAC RTX 2008,再安装 SIMATIC WinAC RTX 2008 Service Pack 1,后安装Windows XP Professional SP3 补丁包。详情请参考 SIEMENS 技术支持网站的条目号为 33563717 的文档

3.4 WinAC RTX 2008 安装前的检查:

如果Windows 操作系统已安装如下软件,则先手动卸载,再重启计算机。

  •  更低版本的 WinLC Basis、WinLC RTX
  •  RTX 8.1 的更低版本
  •  WinAC Slot CPU 41x-2 PCI 低于 V3.4的版本 (或升级到V3.4或更高版本)
  •  SIMATIC NET CD Edition 2007 HF1的更低版本

3.5 WinAC RTX 2008 的安装过程:

以管理员身份登录到Windows,运行安装光盘上的 Setup.exe 文件启动安装过程。选择安装语言为英文,在图2所示画面中选择要安装的软件,全选,然后按照安装提示完成安装过程。安装过程中提示安装授权时可将 WinAC RTX 2008 套件所含U盘中的授权文件安装到硬盘。或先跳过,在完成安装后通过授权管理器安装授权。

注:
Ardence RTX V8.1 Runtime:Windows 的实时扩展
Windows Logic Controller RTX V4.4: 软PLC
WinAC TimSync V4.1:WinAC 时间同步
Automation License Manager V4.0: 授权管理器


图2

3.6 WinAC RTX 2008 安装后系统的变化:

  •  桌面上增加了 Station Configuration Editor 图标, 用来启动PC Station 配置界面。
  •  Windows 程序组中增加了Simatic  PC d control  WinLC RTX, 用来启动WinLC RTX 操作面板程序。
  •  Windows 设备管理器中增加了SIMATIC NET SIMATIC SoftBus,安装在同一 PC 上的 Step 7、WinCC Flexible RT、OPC Server 等可通过 SoftBus 与 WinLC RTX 通信。
  •  Windows 控制面板中增加了 Set PC/PG Interface。

4. WinLC RTX 的启停和操作 :

如果安装 WinAC RTX 2008 的PC 配置的是多核 CPU,则在 Windows 启动时会出现如下图 3 的启动选择画面。


图3

选择“ Microsoft Windows XP Professional – RTX MP Dedicated ”,意味着 WinLC RTX 与 Windows 各自独享一个CPU内核;选择“ Microsoft Windows XP Professional – RTX MP Shared ”,意味着 WinLC RTX 与 Windows 共享双核CPU。不同模式下WinLC RTX 与 Windows 对 CPU 的占用情况,如图4所示。


图4

WinLC RTX 是WinAC的核心 — 软PLC。通过下列路径打开WinLC RTX 操作面板程序:Windows 开始 —> 程序 —> Simatic —> PC Based Control —> WinLC RTX ,操作界面如图 5 所示。


图5

图5中区域1的ON指示灯在 Start Controller 后点亮,在 Shut Down Controller 后熄灭。BATF 指示灯暂无作用,一直处于熄灭状态。区域2中指示灯为WinLC RTX 运行状态和运行时的故障指示。区域3中的按钮RUN 和 STOP 作用与 S7-300/400 的模式选择开关作用一致,用鼠标单击来切换WinLC RTX 的运行模式。区域4中的按钮MRES 用来复位存储区,即清除Step 7 程序,复位内存区 (I、Q、M、T、C) ,加载默认系统配置,删除所有激活或打开的通信任务。
次打开操作界面时,WinLC RTX 处于启动状态,STOP模式,即图5区域1中的ON指示灯点亮、区域2中的STOP指示灯点亮。可以在图5界面的CPU菜单下选择Shut Down Controller 用来关闭WinLC RTX ,作用相当于S7-300/400 的断电 (Power Off) 。而Start Controller 用来启动WinLC RTX ,作用相当于S7-300/400 的上电(Power On)。WinLC RTX 初次启动后处于STOP 模式,可通过图5所示区域3的RUN 和 STOP 按钮切换WinLC RTX 的运行模式。如图6所示。


图6

提示:打开或关闭WinLC RTX 的操作界面不会影响WinLC RTX 的运行或状态切换。只有通过操作界面上的菜单或按钮操作后才会有影响。
关于WinLC RTX 操作的详细信息请参考 WinAC RTX 2008 用户手册的第四章。

5. WinAC RTX 的内部架构:
WinAC RTX 的内部架构如图7所示。WinAC RTX 由两部分组成,一部分运行于RTX 实时子系统中,用来执行 Step 7 为 WinAC RTX 编制的控制程序,具有高优先级;另一部分运行于 Windows ,作为 Windows 与 RTX 的通信接口,为 WinAC RTX 提供了很好的开放性,即安装在同一 PC 上的 Step7、 WinCC Flexible RT 、WinCC、OPC Server 等可通过 PC Internal (Soft Bus) 与 WinAC RTX 通信,而且用户可使用 WinAC ODK 在 Windows 下使用 Visual Studio 等开发环境开发与WinAC RTX 交互的应用程序。
安装在 PC 上并分配给 WinAC RTX 作为 SubModule 的 CP 卡可做为现场总线主站 (类似于 S7-300/400 的集成通信接口) 扩展远程 I/O 。未分配给 WinAC RTX 的 CP 卡可与 SIMATIC NET 软件一起作为 OPC Server 等应用程序与外部 SIMATIC 控制器通信的接口 (类似于 S7-300/400 的 CP 卡) ,但不能连接远程 I/O 。


图7

关于RTX : RTX 是 Windows 的一个实时扩展, 以 Windows 驱动程序的形式在 Windows 上安装,安装后 RTX 接管了Windows的调度器 (Scheduler) 和中断服务 (Interrupt Service) 。RTX 具有128 个优先级,每个优先级均高于 Windows 及 Windows 驱动程序,且具有微秒级的响应时间。RTX 提供了一个实时子系统,此子系统具有高速的、确定性的实时任务处理能力。执行控制程序的 WinAC RTX 运行于此实时子系统上,因此也同 S7-300/400 一样具有很高的确定性。

6. WinAC RTX 的配置:

在安装 WinAC RTX 2008 后,打开 Station Configuration Editor 可以看到第2槽已添加了一个 WinLC RTX 组件,如图 8 所示。WinLC RTX 组件如同 OPC Server 组件一样可以插入PC Station 虚拟底板的任一插槽中 (注意:Step 7 V 5.4 SP4 中只能插入2-18槽中),只需与 Step 7 中的硬件配置一致即可。将WinLC RTX 组件插入PC Station 虚拟底板的插槽中, 相当于将 S7-400的 CPU 安装到无源底板的槽位中。


图8

双击WinLC RTX 组件图标,打开WinLC RTX 组件属性对话框,如图 9 所示。


图9

提示:如果在图8的配置界面中将 WinLC RTX 组件删除,则Windows 开始 —> 程序 —> Simatic —> PC Based Control —> WinLC RTX 项也被删除,如要恢复此菜单项,需要在图8配置界面中添加WinLC RTX 组件。

注意:为 WinAC RTX 分配 SubModule 前应先关闭 WinAC RTX,即在WinAC RTX 操作面板的 CPU 菜单项下选择 Shutdown Controller。

图9下部列表为可分配为 WinAC RTX 的 SubModule 的通信卡列表,上部列表为已分配为 WinAC RTX 的 SubModule 的通信卡(多四个)。选中下部可用的通信卡,按住鼠标左键将其拖动到上部的空槽中,将通信卡分配为 WinAC RTX 的 SubModule(作用类似于S7-300/400 CPU 的集成通信接口)。分配完成后点击OK。


可用作 WinAC RTX 的 SubModule 的通信卡:

PROFIBUS 接口:

  •  CP 5613 V3 或 CP 5613 V6 或更高版本
  •  CP 5613 A2
  •  CP 5611 A2
  •  CP 5621
  •  SIEMENS PC 集成 CP 5611 PROFIBUS 接口: ASPC2 STEP E2 或 ASPC2 STEP R ASIC 芯片

PROFINET 接口:

  •  CP 1616, 硬件版本 8 或更高版本
  •  CP 1604, 硬件版本 7 或更高版本
  •  S7-mEC CP1616/ERTEC400_EC 集成接口
  •  SIMATIC PC 427B/477B 集成 CP 1616 接口
  •  SIMATIC PC 627B/677B 集成 CP 1616 接口
  •  SIMATIC Microbox PC 427B / Panel PC 477B 集成 Intel PRO/1000 PL 接口
  •  SIMATIC Box PC 627B / Panel PC 677B 集成 Intel PRO/1000 PL 接口
  •  SIMATIC Rack PC 847B 集成 Intel PRO/1000 PL 接口
  •  Intel PRO/1000 GT (PCI), Intel 82541PI 芯片组
  •  Intel PRO/1000 PL (集成), Intel 82573L 芯片组

注意:
CP5611/21 通信卡多可插入1块作为SubModule,
CP5613通信卡多可插入4块作为SubModule,
CP1616/1604 或其它支持的以太网通信卡多可插入1块作为SubModule,
带Intel 以太网控制芯片的以太网通信卡需要分配一个独立的中断号。

WinAC RTX SubModule 支持的通信协议如下:

PROFIBUS

  •  PG/OP communication
  •  S7 communication
  •  S7 routing
  •  PROFIBUS-DP I/O

PROFINET

  •  PG/OP communication
  •  S7 communication
  •  S7 routing
  •  Open User Communication (TSEND/TRCV)
  •  PROFINET IO
  •  PROFINET CBA

作为 SubModule 的 PROFIBUS 通信卡CP5611/21 和 CP5613 具有诊断界面,可通过在 WinAC RTX 属性对话框中选择要诊断的通信卡,点击 Diagnostic 按钮来打开诊断界面,如图10。而作为 SubModule 的 PROFINET 通信卡没有诊断界面。


图10

删除SubModule 的操作刚好相反,即先在WinAC RTX 操作面板的 CPU 菜单项下选择 Shutdown Controller 来关闭 WinAC RTX,然后在图9中选中要删除的 SubModule ,按住鼠标左键将其拖动到下部的可用通信卡列表的空槽中,释放鼠标左键。重启计算机后通信卡才能在其它地方使用(比如配置为PC Station 的通信卡) 。

在 Station Configuration Editor 里配置好 WinLC RTX 后,可根据实际情况在PC Station 里的其它虚拟插槽上插入WinCC Flexible RT(需安装WinCC Flexible Runtime)、OPC Server、Application、IE General(需安装 SIMATIC NET) 等组件。在 PC Station 的虚拟插槽中插入各组件就如同在 S7-400 背板上安装 CPU、CP 等硬件模块。硬件安装完成后,需要在 Step 7 中进行硬件组态,然后将硬件配置下载到 WinAC RTX 中。

7. 在 Step 7 中组态 WinAC RTX

1. 打开 Step 7(V5.4 SP4 或更新版本),File --> New 新建一个项目名为 WinAC_RTX 。
2. Insert --> Station --> SIMATIC PC Station 插入一个 PC 站。
3. 更改 PC 站名称使之与 Station Configuration Editor 中的 Station Name 一致。点击 Station Configuration Editor(站组态编辑器) 的 Components(组件) 栏下的 “Station Name …”(“站名”) 按钮,在弹出对话框中可查看并更改 PC 站的站名称,如图11所示。


图11

4. 打开 PC 站的硬件组态界面,在硬件目录树的 SIMATIC PC Station 项下选择控制器 WinLC RTX V4.4 ,如图12。按住鼠标左键将其拖动到第 2 个槽位 (可以是 2-18 槽位,只要与Station Configuration Editor 中配置的 WinLC RTX 的槽位号一致即可) 。如图 13 所示。如果在硬件目录树中没有 WinLC RTX V4.4 ,则要先安装其硬件支持文件。WinLC RTX V4.4 的 硬件支持文件(s7h0136)位于 WinAC RTX 2008 安装目录下的 STEP7_HSPWinAC_RTX 目录下。或者在线升级 Step 7 的硬件支持包。


图12

 


图13

5. 在图 12 中 WinLC RTX V4.4 项下选择相应的 SubModule 插入到 WinLC RTX 的子插槽 (IF1 – IF4,与Station Configuration Editor 中配置一致即可)

注意:对于 SIEMENS 工控机集成的 PROFIBUS 接口,选择 CP5611 。标准以太网卡则选择 IE General 。
6. 组态各 SubModule 网络的分布式 I/O,如图 14 所示。


图14

7. 硬件组态完成,编译通过后要将硬件组态下载到 WinAC RTX。下载前,先通过图5 所示 WinAC RTX 操作面板启动 WinAC RTX (CPU  Start Controller),再通过 Set PC/PG Interface 设置 Step 7 与WinAC RTX 通信的接口。通常会遇到图15中的标识 1 –> 5 所示的5种情形。情形1和情形2为直接连接编程,使用多,建议初次使用 WinAC RTX 时选用其中进行编程。情形3、情形4、情形5 为三种情况的路由编程,只在复杂系统或某些特殊情况下使用,建议初次使用 WinAC RTX 时可忽略。


图15

情形1:Step 7 与 WinLC RTX 安装在同一 PC 上, Step 7 通过 PC 内部的 SoftBus 与 WinLC RTX 通信。Set PC/PG Interface选择 PC internal(local),如图 16 所示。


图16

情形2:Step 7 与WinLC RTX安装在不同PC 上, Step 7 与WinLC RTX 的 SubModule 网络相连(PROFIBUS 或 PROFINET) ,如同连接S7-300/400 的集成通信口。Set PC/PG Interface 选择相应的用于 PG 模式的通信卡和通信协议。例如,使用工业以太网和TCP/IP 协议,如图17 所示。


图17

情形3:Step 7 与WinLC RTX安装在不同PC 上,Step 7 与WinLC RTX 所在 PC Station 上的 PROFIBUS CP 连接(PC Station 上需要安装SIMATIC NET)。Set PC/PG Interface 选择相应的用于 PG 模式的PROFIBUS通信卡和通信协议,Step 7 经由 PC Station CP 的路由,再通过 SoftBus 与WinLC RTX 通信。
情形4:Step 7 与WinLC RTX安装在不同PC 上,Step 7 与WinLC RTX 所在 PC Station 上的 工业以太网 CP 连接(PC Station 上需要安装SIMATIC NET)。Set PC/PG Interface 选择相应的用于 PG 模式的工业以太网通信卡和通信协议,Step 7 经由 PC Station CP 的路由,再通过 SoftBus 与WinLC RTX 通信。
情形5:Step 7 与WinLC RTX安装在不同PC 上,两台 PC上均安装有SIMATIC NET 并在PC Station 上配置了PROFIBUS 或工业以太网CP。Step 7 通过本机上的PC Station 上配置的PROFIBUS 或工业以太网CP与WinLC RTX 所在 PC Station 上的 PROFIBUS CP 连接。Set PC/PG Interface选择 PC internal(local),如图16所示。Step 7 经由SoftBus,通过本机及WinLC RTX 所在 PC 上的PC Station CP 的两次路由,再通过 SoftBus 与WinLC RTX 通信。
8. 硬件配置下载完成后,即可开始控制程序编制。WinAC RTX 的编程与下载与 S7-300/400 一致,在此不再赘述。详细信息可参考WinAC RTX 2008 手册的第5 章。

提示:组态 WinCC Flexible RT 与同一 PC 上的 WinAC RTX 的通信前, 应将 WinCC Flexible 组态软件与 Step 7 集成安装。集成安装的具体步骤请参阅 WinCC Flexible 手册。WinCC Flexible RT 与同一 PC 上的 WinAC RTX 通信的路径为 SoftBus,由集成安装后的系统自动添加,不能由用户选择。如图18所示。



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