西门子G120 是一个由多种不同功能单元组成的模块化变频器。两种主要的单元是:● 控制单元(CU)● 功率模块(PM)控制单元可以以几种不同的方式对功率模块和所接的电机进行控制和监控。它支持与本地或*控制的通信并且支持通过监控设备和输入/输出端子的直接控制。功率模块支持的电机的功率范围为 0.37kW 至 250kW。
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在选择PLC时需考虑哪些因素
跟着自动化行业的迅速发展,PLC产品的需求越来越大,市场上PLC的品种也越来越多。不同型号的PLC,其结构形式、性能、容量、指令体系、编程方法、价格等也各有不同,适用的场合也各有偏重。因而,合理选用PLC,对于提高PLC操控体系的技能经济指标有着重要意义。PLC的挑选首要应从PLC的I/O点数、存储器容量、操控功用等因素加以综合考虑。
一、输入输出(I/O)点数的挑选
I/O点数预算时应考虑适当的余量,一般依据计算的输入输出点数,再添加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数预算数据。实践订购时,还需依据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行圆整。
二、存储器容量的预算
存储器容量是可编程序操控器自身能供给的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户运用项目运用的存储单元的大小,因而程序容量小于存储器容量。规划阶段,由于用户运用程序还未编制,因而,程序容量在规划阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了规划选型时能对程序容量有必定预算,一般选用存储器容量的预算来替代。
存储器内存容量的预算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模仿I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),别的再按此数的25%考虑余量。
三、操控功用的挑选
该挑选包含运算功用、操控功用、通讯功用、编程功用、诊断功用和处理速度等特性的挑选。
(一)运算功用
简单PLC的运算功用包含逻辑运算、计时和计数功用;一般PLC的运算功用还包含数据移位、比较等运算功用;较复杂运算功用有代数运算、数据传送等;大型PLC中还有模仿量的PID运算和其他高级运算功用。跟着敞开体系的呈现,现在在PLC中都已具有通讯功用,有些产品具有与下位机的通讯,有些产品具有与同位机或上位机的通讯,有些产品还具有与工厂或企业网进行数据通讯的功用。规划选型时应从实践运用的要求出发,合理选用所需的运算功用。大多数运用场合,只需求逻辑运算和计时计数功用,有些运用需求数据传送和比较,当用于模仿量检测和操控时,才运用代数运算,数值转换和PID运算等。要显现数据时需求译码和编码等运算。
(二)操控功用
操控功用包含PID操控运算、前馈补偿操控运算、比值操控运算等,应依据操控要求确定。PLC首要用于次序逻辑操控,因而,大多数场合常选用单回路或多回路操控器解决模仿量的操控,有时也选用的智能输入输出单元完结所需的操控功用,提高PLC的处理速度和节约存储器容量。例如选用PID操控单元、高速计数器、带速度补偿的模仿单元、ASC码转换单元等。
(三)通讯功用
大中型PLC体系应支撑多种现场总线和规范通讯协议(如TCP/IP),需求时应能与工厂管理网(TCP/IP)相连接。通讯协议应契合ISO/IEEE通讯规范,应是敞开的通讯网络。
(四)编程功用
离线编程方法:PLC和编程器公用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器供给效劳,不对现场设备进行操控。完结编程后,编程器切换到运转模式,CPU对现场设备进行操控,不能进行编程。离线编程方法可下降体系成本,但运用和调试不便利。在线编程方法:CPU和编程器有各自的CPU,主机CPU担任现场操控,并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换,编程器把在线编制的程序或数据发送到主机,下一扫描周期,主机就依据新收到的程序运转。这种方法成本较高,但体系调试和操作便利,在大中型PLC中常选用。
五种规范化编程言语:次序功用图(SFC)、梯形图(LD)、功用模块图(FBD)三种图形化言语和语句表(IL)、结构文本(ST)两种文本言语。选用的编程言语应遵守其规范(IEC6113123),同时,还应支撑多种言语编程形式,如C,Basic等,以满足特殊操控场合的操控要求。
VW100=1234H,VB100=12H
详细到“位”来讲,关于VD100(32位双字),高位MSB到低位LSB顺次为V100.7...V100.0,V101.7...V101.0,V102.7...V102.0,V103.7...V103.0。假如VW100=1234H,那么VB100=12H,VB101=34H。
三、在分组轮番操控中的使用
了解了PLC数据存储器存储结构,就能够熟练把握各种数据处理,比方数据格局改换、数值运算、数据通讯等等。有些小技巧,能够利用数据存储结构的特色,化繁为简,提高编程效率。
3.1 池*2单双次数轮番反冲刷
这里供给两个编程小事例,也是项目中遇到的,期望对咱们有所启示。一是污水处理项目中,两个深度处理池在给定周期和时刻,主动轮番排泥。
首要对反冲刷计数,次数存储在计数存储器C13中,格局为Word型。接下来问题来了,怎样断定反冲刷次数的奇偶呢?不论是编子程序核算,还有选用小技巧都必须将反冲刷次数C13传送给便于数据处理的存储器,比方变量存储器V,如C13赋值给VW10。那怎样判别VW10中数值的奇偶性呢?其实只需求判别其终一个位是0仍是1就能够了,0为偶数,1为奇数。VW10终一个位怎样表示?这时你就必须了解西门子s7-200 PLC的数据存储结构了。
VW10的低位能够反映奇偶性,这个位就是V11.0。因为VW10高字节是VB10,低字节是VB11。假如编小程序判别数值奇偶,小学老师教导过咱们,把这个数除以2,然后看有没有余数能不能整除——也行,不过挺麻烦的。
3.2 排泥阀*9分组轮番排泥
再举个比方,和上一个有些相似,这次是深度处理池有9个排泥阀,在排泥周期和时刻下,需三三分组(147、258、369)轮番翻开排泥。
对排泥次数计数,C14赋值给VW20,依据其低两位的组合,能够断定四种组合方式,并且是顺次轮番改换的:00-->01-->10-->11-->00。
不论VW20也就是排泥次数怎样累加改变,其低两位都是这么改变的,并且是顺次轮番的。这样咱们就能够依据这两位的组合发生标志位M13.1、M13.2、M13.3。然后在相应的排泥阀开阀逻辑中并入这几个点位,就能够了。
西门子系列PLC的数据存储区有着归于自己的特色,s7-200系列,比方CPU226或是Smart系列*的变量存储器V,以及1200系列及s7-300系列的数据块DB,其存储器寻址都是一脉相承的:低字节在高位,高字节在低位。基于这种特色,在处理Modbus浮点数通讯时,需求交流双字的凹凸字;又比方在组态触摸屏报警时,处理报警字与报警位的关系,相同需求精确了解西门子PLC的存储区结构。而本文中说到的两个小使用,期望对咱们在编程中有所启示。
PLC现在有5种规范的编程语言,包含图形化编程语言和文本化编程语言。
图形化编程语言包含:梯形图(LD-Ladder Diagram)、功用块图(FBD - Function Block Diagram)、次序功用图(SFC - Sequential Function Chart)。
文本化编程语言包含:指令表(IL-Instruction List)和结构化文本(ST-Strutured Text)。
IEC 1131-3的编程语言是IEC工作组对世界规模的PLC厂家的编程语言合理地吸收、学习的基础上构成的一套针对工业操控体系的世界编程语言规范,它不光适用于PLC体系,并且还适用于更广泛的工业操控范畴,为PLC编程语言的规范化做出了重要的奉献。
一、继电器梯形图(LD)
继电器梯形图(LD-Ladder Diagram)语言是PLC首要选用的编程语言,也是PLC普遍选用的编程语言。梯形图编程语言是从继电器操控体系原理图的基础上演变而来的,与继电器操控体系梯形图的根本思想是共同的,只是在运用符号和表达方式上有必定差异。
PLC的规划初衷是为工厂车间电气技术人员而运用的,为了契合继电器操控电路的思维习气,作为首要在PLC中运用的编程语言,梯形图保留了继电器电路图的风格和习气,成为广大电气技术人员简略接受和运用的语言。
1. 软继电器
PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一称号,如输入继电器、输出继电器、内部辅佐继电器等,可是它们不是实在的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元假如为“1”状况,则表明梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状况是该软继电器的“1”或“ON”状况。假如该存储单元为“0”状况,对应软继电器的线圈和触点的状况与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状况。运用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。
2. 能流
有一个设想的“概念电流”或“能流”(Power Flow)从左向右活动,这一方向与履行用户程序时的逻辑运算的次序是共同的。能流只能从左向右活动。运用能流这一概念,能够协助咱们更好地了解和剖析梯形图。
3.母线
梯形图两边的笔直公共线称为母线(Bus bar),。在剖析梯形图的逻辑联系时,为了借用继电器电路图的剖析办法,能够幻想左右两边母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右活动。右母线能够不画出。
4.梯形图的逻辑解算
依据梯形图中各触点的状况和逻辑联系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状况,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的次序进行的。解算的结果,立刻能够被后边的逻辑解算所运用。逻辑解算是依据输入映像寄存器中的值,而不是依据解算瞬时外部输入触点的状况来进行的。
1、与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性;
2、与原有继电器逻辑操控技术相共同,对电气技术人员来说,易于撑握和学习;
3、与原有的继电器逻辑操控技术的不同点是,梯形图中的能流(Power Flow)不是实际意义的电流,内部的继电器也不是实际存在的继电器,因而,运用时,需与原有继电器逻辑操控技术的有关概念差异对待;
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