SIEMENS西门子内江代理商
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S7-300/400 PLC地址分配有两种形式,早期的S7-300 PLC采用的是“固定地址”分配方式,而目前则大部分采用“自动分配型”与“用户定义型”地址分配方式。
①固定地址分配方式
固定地址形S7-300 PLC的默认开关量输入/输出与模拟量输入/输出地址的分配情况可参见图3-14。

②地址分配实例
【例3-2】 某配套固定地址型S7-300 PLC的控制系统,采用CPU312模块,并选配1个32点输入模块、1个16点输入模块、2个16点输出模块、1个8点输出模块,并按照以上次序安装,其输入输出地址的分配如下。
第1输入模块:地址10.0~13.7,无空余地址;
第2输入模块:地址14.0~15.7,16.0~17.7为空余地址;第1输出模块:地址Q8.0~Q9.7,Q10.0~Q11.7为空余地址;第2输出模块:地址Q12.0~Q13.7,Q14.0~Q15.7为空余地址:第3输出模块:地址Q16.0~Q16.7,Q17.0~Q19.7为空余地址。
目前使用的大部分S7-300 PLC,已经可以采用自动分配型地址分配方式。但是,一般还只能按照大开关量输入/输出进行地址自动分配,当使用32点以下模块时,多余的地址仍然不可以使用(对于远程I/O单元,地址总是连续的)。
【例3-3】 对于上例同样的配置与安装,当采用自动分配型地址时,其输入/输出地址的分配如下。
第1输入模块:地址10.0~13.7,无空余地址;
第2输入模块:地址14.0~15.7,I6.0~I7.7为空余地址;第1输出模块:地址Q0.0~Q1.7,Q2.0~Q3.7为空余地址;第2输出模块:地址Q4.0~Q5.7,Q6.0~Q7.7为空余地址;第3输出模块:地址Q8.0~Q9.7,Q10.0~Q11.7为空余地址。
对于S7-300 PLC的CPU新产品(如CPU315-2DP、CPU317等),可以采用用户定义型地址分配方式。在这种情况下,只要地址不重复,每一安装模块的地址均可以由用户定义,因此,一般不存在多余的地址。
【例3-4】 对于与上例同样的配置与安装,当采用用户定义型地址分配时,按照正常的情况,输入/输出地址的分配如下。
第1输入模块:地址I0.0~I3.7;
第2输入模块:地址I4.0~15.7,16.0~17.7可以在后面的输入模块中继续使用;第1输出模块:地址Q0.0~Q1.7;第2输出模块:地址Q2.0~Q3.7;第3输出模块:地址Q4.0~Q5.7。

PLC的运行对环境的要求注意事项
国产plc因而正在运用中应留意以下成绩:电源:PLC关于电源线带来的搅扰存正在一定的抵抗力。正常PLC都由直流24 V输入需要应输出端,当输出端运用外接电流源时,应选用直流稳压电源。
环境:防止有侵蚀和易爆的气体,相似化学的酸碱等。 国产plc 关于环境中有较多粉尘或者侵蚀性气体的条件,可将PLC装置正在开启性较好的掌握室或者掌握柜中。相似电厂的干排渣、干除灰等,正在基建前期增多了开启蜗居。
震动:应使PLC远离激烈的震动源,预防振动频次为10~55 Hz的屡次或者陆续振动。当运用条件没有可防止震动时,必需采取减震措施,如采纳减震胶。
湿度:为了保障PLC的绝缘功能,环境的于湿度应小于85%(无凝露)。
温度:PLC请求条件温度正在0~55℃,装置时没有能放正在发烧能大的部件上面,四处透风散热的时间应剩余大。
PLC是国产plc一种用来轻工业消费主动化掌握的设施,正常没有需求采取什么措施,就能够间接正在轻工业条件中运用。但是,虽然有如上所述的牢靠性较高,抗搅扰威力较强,但当消费 条件过于顽劣,电磁搅扰尤其激烈,或者装置运用没有当,就能够形成顺序谬误或者演算谬误,从而发生误输出并惹起误输入,这将会形成设施的失控和误举措,国产plc从而没有能 保障PLC的畸形运转。要进步PLC掌握零碎牢靠性,一范围请求PLC消费厂家进步设施的抗搅扰威力;另一范围,请求设想、装置和运用保护中惹起高低注重,多方合作能力处理成绩,无效地加强零碎的抗搅扰功能。

PLC控制系统的设计与其他任何工作一样,首先得知道“干什么”,才能考虑“怎么干”与如何“干得好”的问题。因此,不管控制系统Zui终采用何种类型,其根本目的都是为了满足对象的控制要求,为此,而向Zui终控制对象的控制要求必须在设计前得到明确。
设计人员通过对控制对象的现场了解或对机械、气动、液压工作原理的研究,明确了控制对象的控制要求后,为了便于设计,需要对要求的动作进一步分析与分解处理。如对液压、气动控制的机械,应该将其控制要求转化为动作循环图、液/气压控制系统组成简图、电磁元件动作表;对于单纯电气控制的动作,应转化为动作时序图或控制要求表等。根据循环图、液/气压系统简图、时序图、控制要求表的动作需要,就可以规划必要的指令元件(如按钮、触摸屏开关)、行程检测开关、执行元件、功能部件等。这些简洁、清晰的图形资料,可以为PLC的选型、用户程序的设计提供依据。
(1) 动作循环图。动作循环图(包括电磁元件动作表)是一种通过生产设备或生产过程的“动作”,以及实现这些动作所需的执行元件、检测元件的状态,来描述控制要求的一种方法。
动作循环图的特点是控制要求明确,动作过程清晰;执行元件与检测元件间的相互关系具体。在机(械)、电(气)、液(压)、气(动)联合控制的设备或生产线(如组合机床、自动线)上多采用这种方法来表达控制要求。
图5-2(a)为某进口机床的工作台“夹紧/松开”液压控制简图,根据机床实际动作要求转化成的动作循环图、电磁元件动作表如图5-2(b)所示。
动作循环图一般由机械、液压系统的设计人员提供,但电气设计人员必须对此进行具体了解(机电一体化设计人员自行解决)。特别是图中所使用的执行元件性能与参数(如电磁阀的额定电压、电流等),检测元件的性质(有触点开关、接近开关等),设计人员必须掌握,以便确定驱动方式与设计必要的驱动线路。

图5-2 某进口机床的工作台“夹紧/松开”控制
(a)液压控制简图;(b)动作循环图
(2) 时序图。时序图是根据输入信号与输出信号的时序关系,通过“波形”的形式描述控制要求的一种方法。对于单纯的电气控制动作要求,通过时序图可以明确各输入信号与输出信号间的相互关系与动作的次序,为PLC程序设计提供依据。
图5-3是某机床冷却电动机的手动“启动/停止”控制方案图。机床冷却控制的要求是:按下按钮,如果原来冷却电动机处在停止状态,则启动;如果原来冷却电动机处在工作状态,则停止。

图5-3 某机床冷却电动机控制方案图
在冷却控制方案中,图5-3(a)所示为主回路。根据控制要求,可以达到指令信号Sl与Kl的控制时序关系如图5-3(b)所示。其中的Sl为根据控制要求设计、安装在操作面板上的冷却"启动/停止"按钮;K1是控制冷却电动机主回路需要的接触器。
(3) 控制要求表。
控制要求表是利用表格形式表达控制条件与控制输出间相互关系的一种方法。通常适用于控制条件较多,信号间相互关系复杂,无法通过简单的图形、时序关系描述控制要求的场合。
表5-1是机械主轴"启动/停止"控制方案表。如主轴启动条件不具备,主轴不能进行旋转。当启动条件具备时,机床主轴控制的动作如下:
1) 在手动操作方式下,按下操作面板上的“主轴启动”按钮可以使主轴启动;按下操作面板上的“主轴停止”按钮可以使主轴停止。
2) 在自动操作方式下,通过来自PLC定位控制模块的MO3代码指令,可以使主轴启动;通过M05代码指令,可以使主轴停止。
3) 如操作方式不为手动或自动,或主轴启动条件不具备,主轴不能旋转;而且,操作面板上的"主轴启动"按钮无效。
4) 当主轴在自动方式下旋转时,通过“主轴停止”按钮,仍然可以停止主轴。
5) 当主轴在自动方式下停止时,不可以通过"主轴启动"按钮启动主轴。
6) 在其他操作方式下,不可以启动主轴。
机床主轴正转输出信号为中间继电器,利用中间继电器的动合触点控制主轴驱动器“位能”。以上控制要求对应的操作方式见表5-1。
表5-1 主轴电机启动/停止控制要求表

| 6ES7288-1SR20-0AA1 | S7-200 SMART,CPU SR20,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或110 DC供电,12 输入/8 输出 |
| 6ES7288-1ST20-0AA1 | S7-200 SMART,CPU ST20,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,12 输入/8 输出 |
| 6ES7288-1SR30-0AA1 | S7-200 SMART,CPU SR30,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或110 DC供电,18 输入/12 输出 |
| 6ES7288-1ST30-0AA1 | S7-200 SMART,CPU ST30,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出 |
| 6ES7288-1SR40-0AA1 | S7-200 SMART,CPU SR40,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC或110 DC 供电,24 输入/16 输出 |
| 6ES7288-1ST40-0AA1 | S7-200 SMART,CPU ST40,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出 |
| 6ES7288-1SR60-0AA1 | S7-200 SMART,CPU SR60,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 或110 DC供电,36 输入/24 输出 |
| 6ES7288-1ST60-0AA1 | S7-200 SMART,CPU ST60,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出 |
| 6ES7288-1CR20s-0AA1 | S7-200 SMART,CPU CR20s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC或110 DC 供电,12 输入/8 输出 |
| 6ES7288-1CR30s-0AA1 | S7-200 SMART,CPU CR30s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC或110 DC 供电,18 输入/12 输出 |
| 6ES7288-1CR40s-0AA1 | S7-200 SMART,CPU CR40s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC或110 DC 供电,24 输入/16输出 |
| 6ES7288-1CR60s-0AA1 | S7-200 SMART,CPU CR60s,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC或110 DC 供电,36 输入/24 输出 |
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