浔之漫智控技术(上海)有限公司
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产品描述

产地德国 品牌西门子

6ES7215-1AG40-0XB0西门子CPU1215C


在STEP7中新建一个Project,分别2个S7-300站。

这里我们的一个CPU315-2DP,作为主站;一个CUP317-2作为从站,并且使用317-2的个端口MPI/DP端口配置成DP口来实现和315-2DP的通讯。然后分别对每个站进行硬件组态:首先对从站CPU317-2进行组态:将317的个端口MPI/DP端口组态为PROFIBUS类型,并且创建一个不同于CPU自带DP口的PROFIBUS网络,设定地址。在操作页面中,将其设置为DPSLE,并且选择“,commissioning,routing”,是将此端口设置为可以通过PG/PC在这个端口上对CPU进行监控,以便于我们在通讯链路上进行程序监控。下面的地址用默认值即可。通过采用先进的和自动化技术

      然后选择Configuration页面,创建数据交换映射区。这里我们创建了2个映射区,图中的红色框选区域在创建时是灰色的,包括上面的图中的Partner部分创建时也是空的,在主站组态完毕并编译后,才会出现图中所示的状态。由于我们这里只是演示程序,所以创建的交换区域较小。组态从站之后,再组态主站。CPU时,不需要创建新的PROFIBUS网络,选择从站建立的第二条(也就是用来进行通讯的MPI/DP端口创建的那条)PROFIBUS网络即可。组态好其它硬件,确认CPU的DP口处于主站,从窗口右侧的硬件列表中的已组态的站点中选择CPU31X,拖放到主站的PROFIBUS总线上,使达到配置灵活、体积小巧

       这时会弹出链接窗口,选择以组态的从站,Connect按钮,然后进入Configuration页面,可以看到前面在从站中设定的映射区域,逐条进行编辑(Edit…),确认主从站之间的对应关系。主站的输入对应从站的输出,主站的输出对应从站的输入。至此,硬件的组态完成,将各个站的组态信息下载到各自的CPU中。通过NetPro可以看到整个网络的结构图。

2.编写程序。

硬件组态完毕,下载,PLC运行之后,数据并不会自动交换。需要通序来执行。在组态中,input和output区域,也并不是实际硬件组态中的硬件地址,也就是说,input和output并不代表I/O模块的地址和数据。但是映射区域组态用到的input和output地址,同时也占用了I/O模块的组态地址,就是说,映射区的地址和I/O地址是并行的,不能重复使用。所以好在硬件的I/O模块全部组态完毕之后再组态映射区。

西门子CPU6ES7313-6CG04-0AB0映射区的数据交换是通过功能块SFC14(DPRD_DAT——ReadConsistentDataofaStandardDPSle)和SFC15(DPWR_DAT——WriteConsistentDatatoaStandardDPSle)实现的。SFC14和SFC15是成对使用的,一个发送一个接收,缺一不可。数据的通讯也是交互的,可以相互交换数据。本例中,我们通过简单的数据来验证通讯结果。

首先,我们在程序中数据区DB1,前面我们只建立了2个字(2Word)的映射区,于是我们建立如下内容的DB1,为了查看的方便,DB1的前半部分作为接收数据的存储区,后半部分用作发送数据的存储区。在317和315中我们同样的DB1,然后分别在OB1中编写通讯程序。其中,程序的LADDR地址,对应的是硬件的映射区组态时本站的LocalAddr中的地址,从站的LocalAddr我们组态的是0,对应的PartnerAddr也就是主站的地址是4。需要注意的是这里的地址是需要用16进制的格式来表示的,我们组态时是用10进制表示的。西门子及其员工向受灾群众的捐赠超过了450万元币

完成之后,我们在各站中OB82、OB86、OB122等程序块,这些是为了保证当通讯的一方掉电时,不会另一方的停机。完成之后,将所有的程序分别下载到各自的CPU中,个站切换到运行状态,通过PLC监控功能,设定数据之后,我们监控的结果如下:上面的表格内容为主站315的数据,下面的是从站317的数据。可以看到,两个站都分别将各自的DBB4—DBB7数据发送出去并被另一方成功接收后存储在各自的DBB0—DBB3中。验证中,我们将一个站的CPU切换到STOP状态,可以看到,另一个站的CPU硬件SF指示灯,但PLC正常运行不停机。待该站恢复之后,自动消失。

扩展问题:在一个站的CPU掉站之后,另一个站的接收数据区显示的仍然是后一次接收到的数据,并且,即使在这种状态下,居然仍然无法修改该数据区内容。这样就存在一个问题,当前站需要知道当前接收数据存储区的内容是否是实时的数据。如何判断。但如果生产需要时i/0板也可在可编程控制器运行时取下

S7-300 允许将 IT 领域轻松地与自动化技术联系起来。使用 CP 343-1 Advanced 可以实现下列 IT 功能:

IP 路由;

通过 IP 访问列表在千兆以太网和 PROFINET 接口之间路由 IP V4 消息

WEB 服务器;

通过标准浏览器较多可以调用 30 MB 可自由定义的 HTML 页面;使用 FTP 从内部文件系统处理数据

标准诊断页面;

用于对设备所有插入机架的模块进行快速诊断,无需使用附加工具

E-m

可以直接从用户程序发送包含身份验的电子邮件。电子邮件客户端功能可以从控制系统直接向用户发出警告。

通过 FTP 进行通讯;

一种在大多数操作系统平台常用的开放式协议

30 MB RAM 文件系统可用于缓存动态数据。

 

SIMATIC S7-300 配备不同的数据通讯机制:

使用全局数据通讯通过 MPI 在网络连接的 CPU 之间进行的数据包循环交换。

与具有通讯功能的其他设备进行的事件驱动通讯。可以使用 MPI、PROFIBUS 或 PROFINET 网络。

全局数据

使用“全局数据通讯”服务,网络连接的 CPU 可以循环交换数据(每个循环较多交换 4 个全局数据包,每个数据包有 22 个字节)。例如,这允许一个 CPU 访问另一个 CPU 的数据、位存储器或过程映像。只可通过 MPI 进行全局数据通讯。使用 STEP 7 中的 GD 表进行组态。

通讯功能

可以使用集成在系统中的功能块建立与 S7/C7 合作伙伴的通讯服务。

这些服务是:

通过 MPI 进行 S7 基本通讯。

通过 MPI、K 总线、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网的 S7 通讯。

S7-300 可以用于:

作为服务器,通过 MPI、K 总线和 PROFIBUS 通讯

作为服务器或客户端,通过集成的 PROFINET 接口通讯

可以使用可重新加载的功能块建立与 S5 系列设备和非西门子设备的通讯服务。

这些服务是:

通过 PROFIBUS 和工业以太网进行的 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)。

与全局数据相比,必须建立通讯功能的通讯链接


可垂直安装并能存储足够的电能为优化工厂的空间利用,满足特殊的机器设计需要,新面板还可以实现垂直安装,方便以纵向模式进行操作。因为储存有足够的电能,即使在意外断电的情况下,几乎无需任何维护的精智系列户外面板也能够确保的数据安全,,保证所有的归档进程能够正常退出,并对数据进行备份。WINCC组态,旧操作画面可轻松导入目前,该系列面板正在申请应用于危险区域的Ex2/22和FM Class I Div.2认证以及船级社认证。我们通过工业以太网(Profinet)将面板集成到自动化解决方案中,并使用TIA 博途(TIA Portal)工程软件平台中的Simatic WinCC工程工具进行组态。此前为其他精智系列面板开发的操作画面可以便捷地应用到新款面板中,只需针对户外应用进行特定补充。此外,西门子还为这些坚固的设备提供长达22年的服务和支持。


凡是参与人机信息交流的领域都存在着人机界面。目前,人机界面HMI在各个领域有着广泛的应用,但在使用人机面过程中,常常会遇到很多问题。针对这些情况,本文总结了人机界面在日常工作中常出现的故障及其处理的方法。
一、人机界面无响应,按触摸任何部位都无响应。
处理方法:遇到这种情况,首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,如果是由于冲突引起的,那么应调整资源,避开冲突。其次,检查人机界面表面是否出现裂缝,如发现有裂缝应及时更换。此外,还需要检查人机界面表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。如果上面的部分均正常,可用替换法检查人机界面,先替换控制盒,再替换触摸屏,较后替换主机。
二、人机界面正常但电脑不能操作。一台人机界面,经试验其本身一切正常,但接上主机后,电脑不能操作。
处理方法:对于这种情况,原因有二。其一,可能是人机界面驱动程序版本过低,需要安装的驱动程序。其二,可能是在主机启动装载人机界面驱动程序之前,人机界面控制卡接收到操作信号,只需重新断电后,再启动计算机即可。
三、触摸不准。一台表面声波人机界面,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
处理方法:这种现象有2种原因。一种可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复;第二种可能是声波人机界面在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准

根据要求,也可使用下列模块:


用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PS)。

接口模块 (IM),用于多层配置时连接中央控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。
通过分布式中央控制器 (CC) 和 3 个扩展装置 (EU),SIMATIC S7-300 可以操作多达 32 个模块。所有模块均在外壳中运行,并且无需风扇。

SIPLUS 模块可用于扩展的环境条件:
适用于 -25 至 +60℃ 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为 IP20 机柜内使用时,可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。


设计

简单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于维护:


安装模块:
只需简单地将模块挂在安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。

集成的背板总线:
背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。

模块采用机械编码,更换极为容易:
更换模块时,必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构,可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。

现场明可靠的连接:
对于信号模块,可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。

TOP 连接:
为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。

规定的安装深度:
所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。因此,所有模块应有明确的安装深度。

无插槽规则:
信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。


扩展

若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)进行扩展:


中央控制器和3个扩展机架多可连接32个模块:
总共可将 3 个扩展装置(EU)连接到中央控制器(CC)。每个 CC/EU 可以连接八个模块。

通过接口模板连接:
每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 CPU 旁边的插槽中,并自动处理与扩展装置的通信。


通过 IM 365 扩展:
1 个扩展装置远扩展距离为 1 米;电源电压也通过扩展装置提供。

 西门子模块6ES7321-1FF01-0AA0

 

描述
SIMATIC CPU 的存储器的一部分被系统功能所占用,这些系统功能所占用的大小依赖于CPU的不同参数。


CPU 中监控缓冲区的信息的数量

 通信任务的大数量

过程映像输入输出区的大小

所有带优先级的本地堆栈的数量


对于主存储区很小的CPU来说,改变上述参数对于完善CPU的性能是非常有意义的。

CPU程序使用的主存储器的一个主要的部分是CPU的诊断缓冲区,这儿需要决定在监控缓冲区中使用的信息数量。








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