电动机功率 | 5kW | 外形尺寸 | 3mm |
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应用领域 | 环保,食品/农产品,地矿,包装/造纸/印刷,纺织/印染 | 重量 | 7kg |
西门子SINAMICS V90 伺服驱动和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成了性能优化,易于使用的伺服驱动系统,八种驱动类型,七种不同的电机轴高规格,功率范围从0.05kW到7.0kW以及单相和三相的供电系统使其可以广泛用于各行各业,如:定位,传送,收卷等设备中,同时该伺服系统可以与S7-1500T/S7-1500/S7-1200实现丰富的运动控制
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参考价 | ¥433 |
订货量 | 1 |
更新时间:2019-06-26 16:27:57浏览次数:232
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西门子S7-300/400 PLC的通信错误组织块(OB87)
在使用通信功能块或全局数据(GD)通信进行数据交换时,如果出现下列通信错误,操作系统将调用OB87,有如下情况:
①接受全局数据时,检测到不正确的帧标识符(ID)。
②全局数据通信的状态信息数据块不存在或太短。
⑧接受到非法的全局数据包编号。
如果用于全局数据通信状态信息的数据块丢失,需要用OB87生成该数据块将它下载到CPU。可以使用SFC39~42封锁或延时并使能通信错误OB。
如果模块具有诊断能力又使能了诊断中断,当它检测到错误时,它输出一个诊断中断请求给CPU,以及错误消失时,操作系统都会调用OB82。当一个诊断中断被触发时,有问题的模块自动地在诊断中断OB的启动信息和诊断缓冲区中存入4个字节的诊断数据和模块的起始地址。可以用SFC39~SFC42来禁用、延时或再使用诊断中断(OB82),表4-58描述了诊断中断OB82的临时变量。
表4-58 OB82的变量申明表
在编写OB82的程序时,要从OB82的启动信息中获得与出现的错误有关的更确切的诊断信息。例如,其是哪一个通道出错,出现的是哪种错误。使用SFC51“RDSYSST”也可以读出模块的诊断数据,用SFC52“WR USMSG”可以将这些信息存入诊断缓冲区。
现在通过结合模板的短线诊测应用和SFC51来说明诊断中断组织块OB82的使用方法。
首先,在SIMATIC管理器中新建一个项目,插入一个300站。再进行硬件组态,在机架上插入CPU 314C-2DP和一块具有中断功能模拟量输入模块SM331,配置SM331模块的“输入(Inputs)”选项,选择0-1通道组为两线制电流(2DMU),其他通道组为电压,并注意模块的量程卡要与设置的相同。选中“启用( Enable)”框中的“诊断中断(Diagnostic Interrupt)”选项,选中“诊断(Diagnostics)”选项中的0-1通道组中的“组诊断(Group Diagnostics)”和“检查线路断开(with Check for Wire Break)”选项,如图4-129所示。
单击“确定”按钮,然后双击“CPU 314C-2DP”,选择“中断(Interrupts)”选项,可以看到CPU支持OB82,如图4-130所示。硬件组态完成后,保存编译,下载到CPU中。
完成诊断程序。当在硬件组态中设定的诊断中断执行后,可以通过它的临时变量OB82_MDL_ADDR读出产生诊断中断的模块的逻辑地址。STEP 7不能时时监控程序的运行。
在SIMATIC管理器中S7 Program (1)下插入一个STL Source文件STL Source (1),如图4-131所示。
打开OB1,在“库( Libraries)”→“Standard Libraries”→“System Function Blocks”下找到SFC51“RDSYSST DIAGNSTC”,按<F1>键,出现SFC51在线帮助信息,在帮助信息的部单击“Example for module diagnostics with the SFC51”,然后单击“STL Source File”,选中全部STL Source源程序复制到STL Source (1)中,编译并保存。这是在Blocks中生成OB1、OB82、DB13和SFC51。
打开OB82,对其中的程序做简单的修改,将19和20行的程序复制到go:后面,如图4-132所示。再进行保存,下载到CPU中。
下载完成后,将CPU上的模式选择开关切换到“RUN”状态,此时,CPU上的“RUN”灯和“SF”灯会亮,SM331模块上的“SF”灯也会亮。同时,查看CPU的诊断缓冲区可以获得相应的故障信息。
打开DB13数据块,在线监控,如图4-133所示。因为通道断线事件发生,所以诊断信息存储到COME数组中。
本例中COME数组字节的解释如下:
COME[1]=B#16#D:表示通道错误,外部故障和模块问题。
COME[2]=B#16#15:表示此段信息为模拟量模块的通道信息。
COME[3]=B#16#0:表示CPU处于运行状态,无字节2中标示的故障信息。
COME[4]=B#16#0:表示无字节3中标示的故障信息。
COME[5]=B#16#71:表示模拟量输入。
COME[6]=B#16#8:表示模块的每个通道有8个诊断位。
COME[7]=B#16#8:表示模块的通道数。
COME[8]=B#16#3:表示0通道错误和1通道错误,其他通道正常。
COME[9]=B#16#10:表示0通道断线。
COME[10]=B#16#10:表示1通道断线。
COME[11]=B#16#0:表示2通道正常,其他通道与2通道相同。
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