西门子输出电抗器6SL3000-2BE21-0AA0

供应商
浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
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报价
666.00元每件
手机号
15221406036
经理
聂航
所在地
上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
更新时间
2024-05-08 07:10

详细介绍

西门子输出电抗器6sl3000-2be21-0aa0

 s7-200系列plc带参数的子程序调用指令

  程序可能有要传递的参数(变量和数据),这时可以在子程序调用指令中包含相应参数,它可以在子程序与调用程序之间传送。参数(变量和数据)必须有符号名(*多8个字符)、变量和数据类型等内容。子程序*多可传递16个参数。传递的参数在子程序局部变量表中定义。局部变量表中的变量有in、out、in/out和temp等四种类型。

  ●in类型:将位置的参数传入子程序。参数的寻址方式可以是直接寻址(如vb10)、间接寻址(如*acl)或立即数(如1234)。也可以将数据的地址值传入子程序(&vb100)。

  ●out类型:是子程序的结果值(数据),它被返回给调用它的pou。常数和地址值不允许作为输出参数。

  ●in/out类型:将位置的参数传到子程序,从子程序来的结果值被返回到同样的地址。常数和地址值不允许作为输出参数。

  ●temp类型:局部存储器只能用作子程序内部的暂时存储器,不能用来传递参数。

  局部变量表的数据类型可以是能流、布尔(位)、字节、字、双字、整数、双整数和实数型。能流是指仅允许对位输入操作的布尔能流(布尔型),梯形图表达形式为用触点(位输入)将电源母线和指令盒连接起来。

  在局部变量表输入变量名称、变量类型、数据类型等参数以后,双击指令树中的子程序(或选择点击方框快捷按钮,在弹出的菜单中选择子程序项),在梯形图显示区显示出带参数的子程序调用指令盒。

  局部变量表变量类型的修改方法是,用光标选中变量类型区,点击鼠标右键得到一个下拉菜单,选择插入项,弹出一个下拉子菜单,点击选中的类型,在变量类型区光标所在处即可得到选中的类型。

  给予程序传递参数时,它们放在子程序的局部存储器(l)中,局部变量表*左列是每个被传递参数的局部存储器地址。

  子程序调用时,输入参数被拷贝到局部存储器。子程序完成时,从局部存储器拷贝输出参数到的输出参数地址。

西门子6es7953-8lg20-0aa0

simotion p 是一款基于 pc的运动控制系统,具有两种型号:

simotion p320-4 e(嵌入式)
处理器:高性能 intel i3 处理器
存储器:内部 cfast/外部可访问 cfast
操作系统:windows embeddedstandard 7

simotion p320-4 s(标准型)
处理器:高性能型 intel i7 处理器
存储器:内置固态硬盘 (ssd)/外部可访问 cfast
操作系统:windows 7 ultimate

由于 pc 中不含旋转部件,simotionp320-4系统适用于恶劣环境中的应用。两个 pc 都配有针对 simotion 的常见实时扩展系统。这就意味着,除了 simotion机器应用程序以外,还可能随时运行其他 pc 应用程序,例如 simotion 工程系统、操作员应用程序、过程数据评估例程或标准的 pc应用程序。

借助其的处理器性能,simotion p350-4特别适合对性能要求较高的应用(如具有高动态配置和压力控制回路的液压应用)。

 

全局数据

通过使用“全局数据通信”服务,联网的 cpu 可以相互循环交换数据(多8 个 gd 数据包,每个循环各含 22字节)。据此,可以实现,例如,某个cpu访问另一个cpu的数据、位存储单元和过程图像等信息。只能通过 mpi进行全局数据交换。组态通过 step 7 的 gd 表完成。

通信功能

通过系统内集成的块,可以建立与 s7/c7伙伴之间的通信服务。

这些服务包括:

通过 mpi 进行 s7 基本通讯。

通过 mpi、c 总线、profibus 和profinet/工业以太网进行的 s7 通信。
可以使用 s7-300:

用作服务器时,使用mpi、c总线和profibus

作为服务器或客户端,通过集成的 profinet接口通讯

通过可加载的块,可以建立与 s5通信伙伴和西门子设备之间的通信服务。

通过profibus和工业以太网进行s5兼容通讯

通过 profibus和工业以太网进行的标准通讯(非西门子系统)

与全局数据不同的是,必须建立通信连接才能实现通信功能。

集成到 it 环境中

通过 simatic s7-300,可以简单地将现代 it环境与自动化工程环境相连。使用cp 343-1 advanced,可以实现以下信息技术功能:

ip路由;
借助ip访问列表,将ip v4报文以不低于gigabit的速度转发至受控profinet接口。

web 服务器;
使用标准浏览器,可以浏览大至30 mb可自由定义的html网页;通过ftp处理自己的文件系统中的数据

标准诊断页;
无需额外工具,就可以在工厂内完成插装在安装机架上的所有模块的快速诊断工作。

电子邮件;
发送直接从用户程序认证的电子邮件。电子邮件客户端设计有通知功能,可以在控制程序中直接通知用户。

通过 ftp 进行通信;
大多数操作系统平台上都提供了开放协议

设计有30 mbram文件系统,可以用作动态数据的中间存储器。

1 引言
   计算机及通讯技术已成为工业环境中大部分解决方案的核心部分,其在系统中的比重正在迅速增加。在一个自动化系统中,交、直流调速器不仅仅作为一个单独的执行机构,而是随着其不断的智能化,它们相互之间及同控制系统之间可以通过各种通讯方式结合成一个有机的整体。西门子变频器uss自由口通信以其通信质量高、成本低廉在自动化系统得到了广泛的应用。本文以uss自由口通信在石油钻机电气传动系统中的实际应用为例,对自由口使用的地址分配,通信程序实现进行了较详细的分析,该思路不仅用于plc来保证通信质量,对于用**语言在pc实现的通信程序编制、提高通信的可靠性都具有一定的借鉴意义。

2 uss通信
2.1 uss概况
   西门子交、直流调速器采用的uss通讯协议是西门子公司为传动系统开发的通讯协议,可支持交直流驱动器同pc或plc之间建立通讯联接,适用于规模较小的自动化系统。有以下特点:
(1)用单一的、完全集成的系统来解决自动化问题。所有的西门子交、直流驱动器都可采用uss协议作为通信链路,原先的驱动器间是孤立的,仅有极少量通过硬件电路反馈信号。
(2) 数字化的信息传递,提高了系统的自动化水平及运行的可靠性,解决了模拟信号传输所引起的干扰及漂移问题。
(3)其通信介质采用rs-485屏蔽双绞线,*远可达1000m,因此可有效地减少控制电缆的数量,原系统中需要20芯控制电缆一般在4根以上,现在只需工作电源就可以,从而可以大大减少开发和工程费用,提高可靠性。
(4)通讯速率较高,可达187.5kbps。对于有5个变频器,每个调速器有六个过程数据需刷新的系统,plc的典型扫描周期为几百毫秒。
(5)它采用与profibus相似的操作模式,总线结构为单主站、主从存取方式。报文结构具有参数数据与过程数据,前者用于改变调速器的参数,后者用于快速刷新调速器的过程数据,如启动停止、逻辑锁定、速度给定、力矩给定等。具有极高的快速性与可靠性。
2.2 西门子uss通信协议 [1]
(1) 协议概况
●siemens驱动器所定义的uss协议,是profibus通信协议的简化,通过其总线可以连接31个节点,传输速率可以达到19.2k比特率,通过主站(pc、plc)进行控制。
●uss总线上的每个传动装置都有一个站号,主站通过它识别每个传动装置。
●uss可以是主从结构:从站回应主站发来的报文并发送报文。也可以是广播通讯方式:报文同时发送给所有的传动装置。
(2) 协议说明
所有数据报文都由14个字节组成,是标准的异步报文格式:1个起始位,8个数据位,一个偶校验位和一个停止位。数据报文的结构如下:
主站到从站的报文格式:


从站到主站的报文格式:


(3) uss协议报文描述
●stx stx是单字节的ascⅡ stx字符(值为02),表示报文的开始。
●lge lae是单字节区域,表示报文中lae区域后的字节数。
●adr adr是单字节区域,包含从站传动装置的地址::


   其中位5是广播位。选择是否将这报文以广播方式发送给总线上的所有驱动器,位0~4是驱动器总线地址。
●bcc bcc是单字节区域,对报文中该区域以前所有的字节进行异或校验。
●ind ind是16位的区域,通用传动装置应设为0。
●pkepke是16位的区域,用来控制传动装置的参数读写,定义如下:位0~10为参数号,位12~15为参数读写控制,如2038h,2代表读参数,38h表示十进制id为56的参数。
●val val是16位的区域,通过读写参数命令将参数值写到对应的参数id中。
stw是16位的控制字区域,控制传动装置的运行,如047f表控制电机正向运行。
zsw是16位的状态字区域,表示传动装置不同的运行状态。
●hsw/hiw hsw是设定电机速度的16位的区域。如4000h对应额定速度的****
hiw是读取电机速度的16位区域,可以读出电机速度。如当前转速=(hiw×额定速度)/4000h。

3 自由口设定
3.1 钻机传动系统设备配置
   多年来,我国钻机市场一直以机械钻机为主,通过柴油发电机带动变速齿轮箱来调节绞车和泥浆泵的转速,效率低下,耗能高,故障率高。随着国际钻机市场电驱动钻机的推广与普及,我国的钻机经历了购买二手旧钻机,进口新钻机到自主生产的过程,在此基础上,钻机也进行了一次大的更新,从模拟电路控制直流传动到数字化的直流传动设备,再到到高性能的具有通信功能的传动设备;在钻机实现自动化过程也经历了由继电器到开关量plc再到高性能plc(模拟量+总线通讯)的过程,现阶段钻机设备配置以高性能plc控制为主,通过通讯功能读取数据和并根据工况改写驱动器的相关数据,这样先进的控制理论(模糊控制、神经网络控制等)就很容易的通过上位机实现,从而控制交直流驱动器实现调速的智能化。该系统通过s7-200cpu226作为主站,五台6se71系列变频器作为从站,其中650kw的变频器带动绞车/钻机,500kw的变频器两两同步工作,带动1300系列的泥浆泵,参见图1。

图1 uss通讯系统配置


3.2 自由口用户数据存储器[3]

在uss协议中,用户数据存储器分配如附表:


附表


驱动器参数设定区 vb0-vb39共40个字节
发送/接受缓冲区 从vb40开始,用户自由分配
系统数据区 vb4022-vb4095共74个字节
   其中驱动器参数设定区主要完成从站数目(vb0)、每个从站lae长度设定(vb1-vb31)、广播传送方式lae(vb33)长度、传送时间(vw34),初始化发送/接受缓冲区首地址(vd36)(设定值为vb40-vb4021),其中v表示可变、b为字节、w为字、d为双字。
3.3 用户数据区设定
   在uss协议中每个从站需要44个字节,发送/接受缓冲区各占22个字节(对应从站+uss协议(发送+接受)+状态位),其中状态位表示数据发送状态,在该系统中发送/接收首地址设为vb2000,用户数据区以循环方式传送数据时分配如下:
绞车:从站1,地址 vb2000-2043
泥浆泵1的a变频器:从站2,地址 vb2044-2087
泥浆泵1的b变频器:从站3,地址 vb2088-2131
泥浆泵2的a变频器:从站4,地址 vb2132-2175
泥浆泵1的b变频器:从站5,地址 vb2176-2219
以广播方式发送数据时地址如下:
只有发送缓冲区:vb2220-2263,接受缓冲区同上
   定义完数据区后,就可以根据每个地址的功能,在plc编程时写入相应的控制字就可以完成控制功能。
3.4 通信功能设定
   cpu处于stop模式时,自由端口模式为禁止,建立与其它协议的通讯,只有当cpu处于run模式时,才能使用自由口模式,这时通过自由口控制字smb30来完成设置,如:movb16#49,smb30就将自由口0设为自由端口协议,波特率9600kbps,数据位为8,偶校验。

4 程序编制[2][3]
   系统功能由主程序ob1和三个子程序sbr0、sbr1和sbr2组成。图2列出主要程序段的工作流程。

图2 主要程序段的工作流程图


(1) ob1:完成循环调用子程序功能
(2) sbr0:系统初始化
(3) sbr1:通讯中断/事件调用(中断0~中断7,根据通信协议完成数据的传送和接收功能)
(4)sbr2:按照前面的分配地址和要实现的功能编写功能程序,实现要求的输入输出信号间的逻辑功能、数字滤波、pi调节,以及变频器参数的读写,控制字和速度给定的发送,变频器工作状态的读取等功能。
(5) 中断0:完成发送/广播的初始化,监视发送过程、监视发送延时、发送错误
(6) 中断2:发送完成
(7) 中断3~6:接收到基本接收缓冲区后,进行校验,校验数后翼数据块的方式将数据发到当前站的数据接收缓冲区。
(8) 中断7:接受任何一个字符超过时间,执行中断7,进行状态复位,结束中断。

5 变频器设定[4]
   变频器选用masterdriver6se71系列工程型变频器,工作电机为永济电机厂生产风冷方式的鼠笼式三相异步交流变频电机,变频器控制方式采用矢量控制控制,负载模式选为标准,通过变频器进行电机识别后即可使用,通信接口对应接口板cuvc上的x101端子10(rs485p),11(rs-485n),电机起停控制位p554.1=6100,其余控制位(停车方式、旋转方向等)依次类推。p734.1~16读取需要采集的电机参数在变频器中的连接字地址编号;p918.0/从站地址和plc设定保持一致;p053=34(pmu+sst2);同时控制字的第十位必须为1来激活通信;再将通信所发控制字及给定发到接口地址……;同时在总线起端和末端接终端电阻。
同时为了降低电磁干扰,采用屏蔽的双绞线,其中屏蔽线单端接地。

6结束语
   通过使用和比较,采用uss自由口通信不需任何附加板,就可实现变频器数据的存取,通信质量高,以低廉的成本实现自动化系统。从而可以大大减少开发和工程费用,和以前的继电器控制相比,降低了系统的电气复杂性(很多逻辑和保护功能都要靠继电器间的相互锁定来实现,实现复杂,故障率高,检修时间长),同时系统的逻辑性能得到较大的提高,提高了产品的的可靠性,降低了由电气故障造成的停机时间


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