西门子PLC模块马鞍山授权代理商SIEMENS原装

发布
上海卓曙自动化设备有限公司
品牌
西门子SIEMENS
型号
S7-200 SMART
产地
中国
电话
17307403740
手机
19151140562
发布时间
2023-03-30 19:40:00
产品详情

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西门子PLC模块的地址如何分配

  1. S7-300 I/O模块的地址分配

  S7-300的数字量(或称开关量)I/O点地址由地址标识符、地址的字节部分和位部分组成,一个字节由0~7这8位组成。地址标识符I表示输入,Q表示输出,M表示位存储器。例如 I3.2是一个数字量输入的地址,小数点前面的3是地址的字节部分,小数点后面的2表示它是字节中的第2位。I3.0~I3.7组成一个输入字节IB3。

  除了带CPU的中央机架,S7-300*多可以增加3个扩展机架。每个机架*多只能安装8个信号模块、功能模块或通信处理器模块,它们安装在第4~11号槽。

梯形图编程语言是从“继电器-接触器”控制线路图上发展起来的一种编程语言,两者的结构非常类似,但其程序执行过程却存在着本质的区别。因此,同样作为"继电器-接触器"控制系统与梯形图的基本组成3要素——触点、线圈、连线,两者却有着本质的不同。

 使用继电器控制逻辑完成一项控制工程,其设计、施工、调试必须依次进行,周期长,而且修改困难。工程越大,这一点就越突出。而用PLC完成一项控制工程,在系统设计完成以后,现场施工和控制逻辑的设计(包括梯形图设计)可以同时进行,周期短,且调试和修改都很方便。

  从以上几个方面的比较可知,PLC在性能上比继电器控制逻辑优异,特别是可靠性高、通用性强、设计施工周期短、调试修改方便,而且体积小、功耗低、使用维护方便。但在很小的系统中使用时,价格要高于继电器系统。

  ①触点的性质与特点

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  梯形图中所使用的输入、输出、内部继电器等编程元件的"常开”、“常闭”触点,其本质是PLC内部某一存储器的数据“位”状态。程序中的“常开”触点是直接使用该位的状态进行逻辑运算处理;“常闭”触点是使用这位的“逻辑非”状态进行处理。它与继电器控制电路的区别如下。

  步M0.7之前有一个并行序列的合并,该转换实现的条件是所有的前级步(即步M0.4和M0.6)都是活动步和转换条件I0.6满足。由此可知,应将M0.4,M0.6和I0.6的常开触点串联,作为控制M0.7的起保停电路的起动电路。

  任何复杂的顺序功能图都是由单序列、选择序列和并行序列组成的,掌握了单序列的编程方法和选择序列、并行序列的分支、合井的纵程方法,就不难迅来地设计出任意复杂的顺序功能图描述的开关量控制系统的梯形图。

  仅有两步的闭环的处理

  如果在顺序功能图中有仅由两步组成的小闭环(见图5-5a),用起保停电路设计的梯形图不能正常工作。例如M0.2和I0.2均为1时,M0.3的起动电路接通,但是这时与M03的线圈串联的M0.2的常闭触点却是断开的所以M0.3的线圈不能“通电"。出现上述问题的根本原因在于少M0.2既是步M0.3的前级步,又是它的后续步。在小闭环中增设一步就可以解决这一问题(见图5-5b),这一步只起延时作用,延时时间可以取得很短(如0.1s),对系统的运行不会有什么影响。

  a.梯形图中的触点可以在程序中无限次使用,它不像物理继电器那样,受到实际安装触点数量的限制。


  b.在任何时刻,梯形图中的"常开"、"常闭"触点的状态都是唯一的,不可能出现两者同时为“1”的情况,“常开”与“常闭”触点存在着严格的“逻辑非”关系。

  如果CPU完成正常的扫描循环任务的时间小于设置的*小循环时间,CPU将延迟启动新的循环,用附加的时间来进行运行时间诊断和处理通信请求,用这种方法来保证在固定的时间内完成扫描循环。

  如果在设置的*小循环时间内,CPU没有完成扫描循环,CPU将完成正常的扫描(包括通信处理),并且不会产生超出*小循环时间的系统响应。

  *大扫描循环时间总是起作用的,固定的*小循环时间是可选的,作为默认的设置,它被禁止。表2-60给出了循环时间监视功能的时间范围和默认值。

扫描循环时间

  f.组态网络时间同步。网络时间协议(Network Time Protocol,NTP)广泛应用于互联网的计算机时钟的时间同步,局域网内的时间同步精度可达lms,NTP采用多重冗余服务器和不同的网络路径来保证时间同步的高精度和高可靠性。

  离线组态时,选中CPU的以太网接口,打开PLC 1的设备组态视图,首先选中CPU 的以太网接口,然后选中下面的巡视窗口的"属性"选项卡左边的"时间同步"组,激活实时时间同步复选框(见图2-139)。然后设置时间同步的服务器的IP地址和更新的时间间隔。设置的参数下载后起作用。

组态网络时间同步

  ②线圈的性质与特点

S7-400PLC分布式扩展

  分布式PLC控制扩展系统用于系统规模较大、控制对象分散、PLC的中央控制器与控制对象的I/O距离较远、需要PLC对远程I/O进行控制的场合。这种情况下,PLC的中央控制器与相应的操作、显示面板、I/O模块等统一安装在控制柜(或控制室)内;分散的I/O点按照相对集中的原则,连接到各个远程扩展单元上,从而组成分布式(或远程I/O控制)PLC扩展系统。

  (1) 分布式PLC的扩展形式。分布式PLC控制扩展系统可以用于模块间安装距离大于3m的场合,可采用如下3种扩展形式。

  1) 简易I/O扩展。与集中式扩展一样,这是一种仅用于PLC基本I/O扩展的连接形式,扩展单元与中央单元间只连接并行I/O连接总线(P总线),扩展单元上可以安装的模块功能受到局限。

  梯形图编程所使用的内部继电器、输出等编程元件,虽然采用了与"继电器-接触器"控制线路同样的"线圈"这一名称,但它们并非真实存在的物理继电器。程序对以上线圈的输出控制,只是对PLC内部某一存储器数据“位”的状态进行了赋值而已。数据“位”置“1”对应于线圈的“得电”;数据“位”置“0”对应于线圈的“失电”。因此,它与“继电器-接触器”控制电路的区别如下。


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