浔之漫智控技术(上海)有限公司
西门子授权代理商 , 西门子授权代理商 , 西门子一级代理商
SIEMENS西门子 S-1FL2低惯量型电机 1FL21044AG011HC0
观看SIEMENS西门子 S-1FL2低惯量型电机 1FL21044AG011HC0视频:


              在硬件目录中选择 F 组件 在硬件目录中,每个硬件组件都显示为一个文件夹。 在硬件目录中,故障安全硬件组件以 黄色符号显示,而蓝色的硬件组件则不是故障安全组件。 下图显示了部分硬件目录,其中包含 2 个 CPU 和 2 个数字量输出模块(常规组件显示为蓝色, F 组件显示为黄色)。F 组件在“硬件和网络”编辑器中的显示 如果在“硬件和网络”编辑器的图形视图中同时使用故障安全设备和“常规”设备,则可以 通过设备的黄色编码轻松地识别这些设备。 下图显示了 2 个 CPU。 F CPU 显示为黄色:在设备视图中,也可根据其黄色编码来识别机架或设备中的故障安全模块。 由于在网络或 拓扑视图中不会显示无法联网的模块,因此在网络和拓扑视图中将以特殊符号表示具有 F 组 件但无法联网的设备。 下图显示了网络视图中的“常规”CPU 和 F-CPU(均包含 F 组件):根据故障安全设备和模块的颜色编码,还可以快速识别“硬件和网络”编辑器的图形视图中 的 F 组件。更改 CPU 的属性 (S7-300, S7-400, S7-1500) 每个硬件组件(模块、接口或接口模块)都有预选的属性,例如,对于模拟量输入模块预选 了测量类型和量程。 CPU 的属性 CPU 的属性对系统操作有特殊意义。 例如,对于 CPU 可设置: • 启动特性 • 本地数据存储区 • 中断优先级 • 存储区 • 磁性锁存 • 时钟存储器 • 保护等级 • 密码 可输入的条目用于指定哪些设置可以调整以及相应的值范围。 不能编辑的字段会在在属性 窗口中禁用或不显示。 例如,通过接口属性可以对集成的 MPI 接口或 PROFIBUS DP 接口进行参数赋值,并且可将 它们连接到现有的子网。 要求 要更改属性的硬件组件已经放置在机架上。 步骤 要更改硬件组件的属性和参数,请按以下步骤操作: 1. 在设备视图或网络视图中,选择要编辑的硬件组件。 也可以选择硬件组件上的,例如: – 接口 – 输入 – 输出 2. 编辑所选对象的设置: – 例如,在设备视图中可以编辑地址和名称。 – 在巡视窗口中,可以进行其它可能的设置。

              无需确认您的输入,即会立即应用所更改的值。 其它参数赋值的可能性 例如,对于 S7-300/400 自动化系统,可以在用户程序中设置模拟量模块的参数。 为此,请 在用户程序中打开系统函数 WR_PARM (SFC 55)、DP_DPARM (SFC 56) 和 PARM_MOD (SFC 57)。 但是,在启动或重启(暖启动)时将丢失这些设置。 更多信息 有关 S7-300/400 系统函数和标准函数的更多信息,请参见《S7-300/400 系统软件参考手 册》。 参见 编辑属性和参数 (页 67) 链接机架 (S7-300) 简介 根据所使用的设备,可选择使用某些 S7-300 CPU 的接口模块链接机架。链接机架 要通过接口模块链接机架,必须从硬件目录中拖放另一个机架到设备视图。 将发送模块插 入中央机架,接收模块插入这个新的机架中。 在发送方和接收模块间将自动建立链接。例如,对于 S7-300,Zui多可以链接 4 个机架。 接口模块必须插在插槽 3 中。 说明 如果组态不包括扩展,即使插槽 4 中的模块的确直接连接到 CPU 并且没有间隔,插槽 3 也 始终被认为是空的。 使用以下接口模块: • 只扩展一个机架时: 机架 0 和机架 1: IM 365 • 扩展多达 3 个机架时: 机架 0: IM 360 机架 1 - 3: IM 361 如果希望手动链接,必须首先删除表示该链路的连线。 然后按住鼠标按钮,在发送模块和 接收模块的接口间绘制一条新的连线可扩展机架 根据所用的设备,有几种 CPU(例如,IM 151-1)具有可扩展机架,使用可扩展插槽上方的 箭头符号可以展开和折叠这些机架的插槽组。 插槽组折叠后,将显示该组中第一个和Zui后 一个插槽号。 下图显示了一部分扩展机架:链接机架 (S7-400) 通过添加扩展机架扩展中央机架 (S7-400) 在 SIMATIC 400 中组态扩展机架 在 SIMATIC 400 中,由于存在多种机架和接口模块从而使得扩展选项比较复杂。 所有扩展机架都连接到中央机架上 IM 发送模块的接口上,从而形成了一个链。 下图显示了 每组 3 个扩展机架(共 2 组),且每组都连接到 IM 发送模块的接口上。链接扩展机架 如果将扩展机架 (SIMATIC 400) 链接到中央机架上接口模块(IM 发送模块)的接口上,则 IM 发送模块的下列属性必须与 IM 接收模块的匹配: • 电源传送(有/无) • 链接类型(集中式/分布式) • K 总线传送(有/无中断传送) S7-400 扩展机架的插槽规则 除了常规的插槽规则之外,S7-400 扩展机架还需要遵守以下组件插排规则 : • 在插槽 1 中插入电源模块 • 只能将接口模块(接收 IM)插入右侧靠外的插槽(插槽 9 或插槽 18)中 • 只能将 K 总线模块插入扩展机架且数量不得超过 6 个(否则无法访问扩展机架) 扩展机架的排列方式 (S7-400) 基本过程 要在机架上安装扩展机架并在接口模块之间进行连接,请遵循以下步骤: 1. 从“硬件目录”(hardware catalog) 中选择 CPU 机架(如 CPU 417)。 2. 将控制器拖到网络视图中。 3. 将控制器模块(如电源和 IM 460)分配到机架。 4. 从“硬件目录”(hardware catalog) 中选择合适的扩展机架(如 ER1)。5. 将扩展机架依次拖放到设备视图中。 6. 向每个机架分配模块(如电源或 IM 461)。 重要事项: 所有机架中都必须插入接口模块,以便将机架链接到一起。 7. 将 IM 发送模块的接口连接到相应机架上 IM 接收模块的接口。 连接线将显示机架相互之间的分配情况。 下图显示了一组两个扩展机架,每组都通过接收 IM 连接到发送 IM 的接口上。灵活的自动化理念 (S7-1200, S7-1500, S7-1500T) 灵活自动化理念概述 (S7-1200, S7-1500, S7-1500T) 组态灵活性 灵活自动化理念基于可通过一个程序操作不同组态这一概念。在某些条件下,无需针对每个 组态以及每个扩展阶段来设置和完全重新测试新项目。根据应用的不同,通常只需将程序暂 时不需要的组件暂时或yongjiu禁用即可。 例如,一台机器中可能需要某些模块,但另一台机器中不需要这些模块。否则,自动化任务 将会是完全相同的。 又如,一家工厂中可能需要某些 IO 设备,但另一家工厂中不需要这些 IO 设备。已组态Zui大 扩展;程序负责管理着扩展的各个阶段。 CPU 还可以在一个系统中作为下位智能设备运行,但另一系统中不需要上位 IO 控制器。设备的组态控制(选件处理) (S7-1500, S7-1500T) 集中式 S7-1500 的组态控制(选件处理) (S7-1500, S7-1500T) 有关组态控制的重要信息(选件处理) (S7-1500) 工作原理 可以使用组态控制来组态控制系统的结构(此处为 S7-1500 的集中式组态)并使用不同于 此组态的变型(选项)。 • 一系列相似设备单元或机器所需的所有模块都在具有Zui大组态的主项目(全站组态方式) 中进行组态。 • 在主项目的用户程序中,包含有适用于不同设备单元或机器的各种站组态方式,以及站 组态方式的选件。例如,某种站组态方式仅使用一部分已组态的模块,而且这些模块以 不同的顺序插入。 • 操作员可根据现场特定的设备选择某种站组态方式。他们无需修改项目,因此也无需下 载修改后的组态。在启动程序中编程的控制数据记录会通知 CPU 哪些模块缺失以及哪些模块所在的插槽不同 于预设组态。组态控制对模块的参数分配没有影响。 组态控制为用户提供了灵活性,只要实际组态不超过预设的Zui高组态,就可以改变集中式安 装。 下文将介绍如何激活组态控制(CPU 参数分配)以及如何构造所需的数据记录。 要求 • STEP 7 Professional 版本 V13 或更高版本 • CPU S7-15XX 固件版本 1.5 或更高版本支持“组态控制”功能的模块还在硬件目录的说明 (信息文本)中提供“组态控制”(Configuration control) 条目。 • 建议:在加载带有修改后的控制数据记录的新程序之前,需先复位为工厂出厂设置。此 操作可以防止因存在不兼容的控制数据记录而造成状态不一致。 • 启动参数“比较预设组态与实际组态”设置为“即使不一致也启动 CPU”(默认设置)。所需步骤 1. 在“组态控制”(Configuration control) 区域组态 CPU 时启用“允许通过用户程序重新组态设 备”(Allow to reconfigure the device via the user program) 参数。 2. 根据以下描述的控制数据记录示例,按照当前组态创建控制数据记录(例如在数据块中)。控 制数据记录的编号为 196。请注意,需要先创建一个包含控制数据记录结构的 PLC 数据类型, 并将该数据块定义为 PLC 数据类型。 3. 在启动程序中将控制数据记录传输到 CPU。 对于集中插入的模块,仅当 CPU 的操作模式从 STOP 更改为 RUN 后,组态控制才会生效。因 此,请在启动 OB 中调用扩展的 WRREC(写入数据记录)指令,将创建的控制数据记录传输到 CPU;请参见下一章节。 如果在启动 OB 中未传输有效的控制数据记录,则控制未做好运行准备。在这种情况下,CPU 从启动状态恢复到 STOP 状态。 在启动程序中传输控制数据记录 CPU 处理 WRREC 指令以便异步传输控制数据记录。因此,必须在一个循环内,在启动 OB 中 重复地调用 WRREC,直到输出参数“BUSY”或“DONE”指出数据记录已传输。 提示信息:请使用 SCL 编程语言和 REPEAT ... UNTIL 指令编程此循环。

展开全文
商铺首页拨打电话发送询价