台州西门子S7-1500PLC模块代理(服务-西门子PLC代理 台州西门子S7-1500PLC模块代理(服务-西门子PLC代理 台州西门子S7-1500PLC模块代理(服务-西门子PLC代理

变频器与plc连接方式一般有以下几种方式
①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0 ~ 5V电压信号或4 ~ 20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信枵,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪 声不传至控制电路。
②利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关 输出量- -般可以与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求,但职能有级调速。使用继电器触点进行连接时,有时存在因接触不良而误操作现象。使用晶体管进行连接时,则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。另外,在设计变频器的输入信号电路时,还应该注意到输入信号电路连接不当,有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载,继电器开闭时,产生的浪涌电流带来的噪声有可能弓|起变频器的误动作,应尽量避免。
③PLC与RS-485通信接口的连接。所有的标准西门]子变频器都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口) ,采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单- - 的RS-485链路*多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站),而硌个变频器则是从属的控制对象(从站)
PIc和变频器通讯方式
1、PLC的开关量信号控制变频器
PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线, 也妩法实现精细的速度调节。
PLC开关量与PLC连接
2、PLC的模拟量信号控制变频器
变频器中也存在一些数值型指令信枵 (如频率、 电压等)的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0 ~ 10V/5V的电压信号或0/4 ~ 20mA的电流信号输入。接口电路因输入信号而异,所以必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。当变频器和PLC的电压信 号范围不同时,如变频器的输入信号范围为0 ~ 10V而PLC的输出电压信号范围为0~ 5V时,或PLC-侧的输出信号电压范围为0 ~ 10V而变频器的输入电压信号范围为0 ~ 5V时,由于变频器和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需以串联的方式接入限流电阻及分压电路,调整变频器参数及跳线改变变频器的电压和模拟信号,以保证进行开闭时不过PLC和变频器接口电路相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路-侧的噪声不传到控制电路中。
优点: PLC程 序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
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缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。
3、PLC采用RS-485通讯方法控制变频器
这是使用得*为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。优点: 硬件简单、造价*低,可控制32台变频器。缺点: 编程工作量较大。
4、PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。优点: Modbus通讯方式的plc编程比RS-485无协议方式要
简单便捷。缺点: PLC编程 工作量仍然较大。
5、PLC采用现场总线方 式控制变频器

三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件;用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP (A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。 三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。
优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。缺点: 造价较高。
6、采用扩展存储器
优点:造价低廉、易学易用、性能可靠缺点:只能用于不多于8台变频器的系统。
2-3 Step7 V12 创建 S7-300 站并组态 CPU300 的 DP 接口
如果使用软件 Step7 V5.5 创建 S7-300 这个DP从站,请直接跳到步骤 2-5。
在这使用 Step7 V12 创建一个新项目(DP从站:S7-300),并通过“添加新设备”组态 S7-300 站PLC_1,进入 CPU300 集成的 DP 接口的属性框,在“PROFIBUS 地址”界面中,接口类型选择“PROFIBUS”,添加子网“PROFIBUS_1”,站址选择 3
接着在“操作模式”界面中,选择“DP 从站”,在智能从站通信的传输区域添加 2 个传输区(“传输区_1”、“传输区_2”),数据长度都是 16 个字。注意:要与主站的输入输出对应,即:“传输区_1”为 16 个字的输出,“传输区_2”为 16 个字的输入。
2-4 Step7 V12 创建 2 个项目(主从站)的通信测试
Step7 V12 创建的 CM1243-5 做 DP 主站的项目, Step7 V12 创建的 CPU300 做 DP 从站的项目,两个项目分别新建监控表,进入通信监控。
2-5 Step7 V5.5 创建 CPU300 并组态 DP 接口
如果使用软件 Step7 V12 创建 S7-300 这个DP从站,请直接跳到步骤 2-3。
在这使用 Step7 V5.5 创建一个新项目(DP从站:S7-300)。在 MPI/DP 接口的属性框中,“常规”属性页中选择“PROFIBUS”接口类型,站址选择 3;“工作模式”属性页中选择“DP 从站”;“组态”属性页中组态输入输出,数据长度 16 个字,注意:要与主站的输入输出对应,即:第 1 行组态为 16 个字的输出,第 2 行组态为 16 个字的输入。
2-6 通讯测试
Step7 V12 创建的 CM1243-5 做 DP 主站的项目, Step7 V5.5 创建的 CPU300 做 DP 从站的项目,两个项目分别新建监控表,进入通信监控。

西门子S7-300通讯接口介绍 看完秒懂
一、SIMATICS7-300具有多种不同的通讯接口:多种通讯处理器用来连接AS-i接口(传感器,执行器网络)、PROFIBUS和工业以太网总线系统。通讯处理器用来连接点到点的通讯系统。多点接口(MPI)集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATICS7/M7/C7等自动化控制系统。用户可以方便的使用Step7软件进行通讯组态。
CPU支持下列通讯类型:
1、过程通讯:通过总线(AS-i或PROFIBUS)对I/O模块周期寻址(过程映象交换)。
2、数据通讯:在自动控制系统之间或人机界面(HMI)和几个自动控制系统之间,数据通讯会周期地进行或被用户程序或功能块调用。通过PROFIBUS的过程通讯方式:。
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S7-300通过通讯处理器,或通过集成在CPU上的PROFIBUS-DP接口连接到PROFIBUS-DP网络上。
带有PROFIBUS-DP主站/从站接口的CPU可以使用户能够方便高效地进行组态。而且,用户通过PROFIBUS-DP分布式I/O就像处理集中的I/O一样,具有相同的组态、地址和编程。
下列设备可以作为通讯的主站:
①SIMATICS7-300(通过带PROFIBUS-DP接口CPU或通过PROFIBUS-DP)
②SIMATICS7-400(通过带PROFIBUS-DP接口的CPU或通过PROFIBUS-DPCP)
③SIMATICC7(通过带PROFIBUS-DP接口的C7或通过PROFIBUS-DPCP)
④S5-115U/h,S5-135U和带IM308的S5-155U/H
⑤带PROFIBUS-DP接口的S5-95U
⑥SIMATIC505需要说明的是,在一条线上不要连接2个以上的主站。
下列设备可以作为从站:
①ET200B/L/M/S/X分布式I/O设备
②带有CP342-5的S7-300(带DP接口的控制系统)
③CPU315-2DP,CPU316-2DP和CPU318-2DP(带DP接口的CPU)
④C7-633/pCP,C7-633DP,C7-634/PDP,C7-634DP,C7-626DP(带DP接口的控制系统)虽然带有STEP7的编程器PG/PC或OPPROFIBUS-DP运行的MPI功能。
通过AS-i的过程通讯
对于AS-i接口总线,S7-300有合适的通讯处理器(CP342-2)用来连接现场设备。
二、数据通讯概述
S7-300具有多样的通讯方式:
①用全局数据通讯联网的CPU之间可以通过联网进行数据包的交换
②用通讯功能块对网络其他站点进行由事件驱动的通讯
MPI,PROFIBUS或工业以太网:
①全局数据,通过全局数据通讯服务,联网的CPU可以相互之间周期*换数据(*到4gd包,每包 有22字节/周期)。例如:一个CPU可以访问另一个CPU的数据、存储位和过程映象。全局数据通讯只可以通过MPI进行。在Step7中的GD表中进行组态。
通讯功能,对S7/M7/C7的通讯服务可以使用系统内部块建立起来。
