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    西门子PLC以太网通讯电缆
    发布者:nh3064686604  发布时间:2021-01-10 11:53:56  访问次数:147

    西门子PLC以太网通讯电缆 西门子PLC以太网通讯电缆

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    聂工:15221406036(同步微信)——————销售经理

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

    上海诗幕自动化设备有限公司

    本公司专业经销合信/CO-TRUST科思创西门子PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机,电线,电缆,希望能跟您有更多的合作机会24小时销售热线:15221406036聂航
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    西门子plc以太网通讯 西门子1200以太网通讯

    西门子plc以太网通讯 西门子1200以太网通讯


    资源数(默认) 简单通讯 系统诊断 运行系统报警记录
    基本面板 1 1 1 -
    多功能面板 2 1 - -
    精智面板 2 1 2 -
    WinCC RT Advanced 2 1 2 -
    WinCC RT Professional 3 2 2 3

    西门子plc以太网通讯 西门子1200以太网通讯

    西门子plc以太网通讯 西门子1200以太网通讯


    • S7-1200 CPU的PROFINET 口有两种网络连接方法:
      直接连接:当一个S7-1200 CPU与一个编程设备,或是HMI ,或是另一个PLC通信时,也就是说只有两个通信设备时,实现的是直接通信。直接连接不需要使用交换机,用网线直接连接两个设备即可,如图1. 所示。西门子plc以太网通讯 西门子1200以太网通讯
      图1. 通信设备的直接连接

    • 网络连接:当多个通信设备进行通信时,也就是说通信设备为两个以上时,实现的是网络连接,如图2. 所示。多个通信设备的网络连接需要使用以太网交换机来实现。可以使用导轨安装的西门子 CSM1277 的 4 口换机连接其它 CPU 及 HMI 设备。CSM1277 交换机是即插即用的,使用前不用做任何设置。

      西门子plc以太网通讯 西门子1200以太网通讯

    1. 实现两个CPU 之间通信的步骤① 建立硬件通信物理连接:由于S7-1200 CPU 的PROFINET 物理接口支持交叉自适应功能,因此连接两个 CPU 既可以使用标准的以太网电缆也可以使用交叉的以太网线。两个CPU的连接可以直接连接,不需要使用交换机。
      ② 配置硬件设备:在 “Device View” 中配置硬件组态。
      ③ 配置永久IP 地址:为两个CPU 配置不同的永久IP 地址
      ④ 在网络连接中建立两个 CPU 的逻辑网络连接
      ⑤ 编程配置连接及发送、接收数据参数。在两个 CPU 里分别调用TSEND_C或TSEND、TRCV_C或TRCV 通信指令,并配置参数,使能双边通信。
    2. 配置 CPU之间的逻辑网络连接配置完 CPU 的硬件后,在项目树 “Project tree”>“Devices & Networks” >“Networks view”视图下,创建两个设备的连接。
      要想创建PROFINET 的逻辑连接,用鼠标点中个 PLC 上的PROFINET通信口的绿色小方框,然后拖拽出一条线,到另外一个PLC 上的PROFINET通信口上,松开鼠标,连接就建立起来了,如图3. 所示。
      西门子plc以太网通讯 西门子1200以太网通讯
      图3. 建立两个CPU之间的连接


    错误 状态(W#16#...) 描述
    0 0000 执行任务无错误
    0 7000 没有激活的任务
    0 7001 启动任务处理,建立连接,等待连接伙伴
    0 7002 数据正在发送或接收
    0 7003 连接中断
    0 7004 连接建立并被监视,无激活的任务

    seline;text-align:justify;text-indent:2em;color:#333333;background-color:#FFFFFF;"> 表2. 错误代码

    错误 状态(W#16#...)
    描述
    1 8070
    所有内部背景存储区在使用中
    1 8080
    输入的通信口ID号无效
    1 8081
    超时,模块错误,内部错误
    1 8085
    LEN参数值为0,或者大于允许值
    1 8086
    ConNECT 参数在允许范围之外
    1 8087
    已经到达大连接数,不允许额外的连接
    1 8088
    LEN参数大于DATA中所定义的长度;接收存储区太小。
    1 8089
    CONNECT参数未指向DB块
    1 8090
    信息长度非法,模块非法,信息非法。
    1 8091
    参数化信息版本错误
    1 8092
    参数化信息中非法的长度记录
    1 809A
    ConNECT 参数指向的区域不符合连接描述的长度
    1 809B
    连接描述中的local_device_id与CPU不符
    1 80A1

    连接错误

    • 定义的连接还未建立
    • 定义的连接当前被结束;通过这个连接的传输不允许
    • 接口正在重新初始化
    1 80A3
    试图终止一个不存在的连接
    1 80A4
    远程伙伴连接的IP 地址非法。例如,远程IP与本地IP相同。
    1 80A7
    通信错误:在TCON指令完成前又调用了TDISCON。
    1 80B2
    CONNECT参数指向了一个由关键字UNlinkED生成的DB块
    1 80B3

    参数不一致:

    • 连接描述中有错误
    • 本地端口(参数local_tsap_id)已经在另一个连接中出现
    • 连接描述中的ID与参数定义的ID不同
    1 80B4

    当使用ISO on TCP建立一个被动连接时,错误代码警告你所输入的TSAP不符合下面的地址要求:

    • 对于本地的一个2字节的TSAP ID值,个字节可以是E0或是E1(十六进制),第二个字节是00或是01。
    • 对于本地的三个字节或大于三个字节的TSAP ID值,个字节可以是E0或是E1(十六进制),第二个字节是00或是01,所有其它字节应该是有效的ASCII字符。
    • 对于本地的三个字节或大于三个字节的TSAP ID值,如果个字节不是E0或E1(十六进制),那么所有TSAP ID必须是有效的ASCII字符。
    1 80C3 所有连接资源都被使用了
    1 80A4 远程伙伴连接的 IP 地址无效。 例如,远程伙伴的 IP 地址与本地
    伙伴的 IP 地址相同。
    1 80A7 通信错误: 在 TCON 完成前调用了 TDISCON(TDISCON 必须
    先完全终止 ID 引用的连接)
    1 80B2 参数 ConNECT 指向使用关键字 UNlinkED 生成的数据块
    1 80B3

    不一致的参数:

    • 连接描述错误
    • 本地端口(参数 local_tsap_id)已在另一个连接描述中存在
    • 连接描述中的 ID 与作为参数指定的 ID 不同
    EM型号 订货号 规格
    EM DE08 6ES7 288-2DE08-0AA0 8点数字量输入
    EM DT08 6ES7 288-2DT08-0AA0 8点数字量输出
    EM DR08 6ES7 288-2DR08-0AA0 8点继电器型数字量输出
    EM DT16 6ES7 288-2DT16-0AA0 8点数字量输入/8点数字量输出
    EM DR16 6ES7 288-2DR16-0AA0 8点数字量输入/8点继电器输出
    EM DT32 6ES7 288-2DT32-0AA0 16点数字量输入/16点数字量输出
    EM DR32 6ES7 288-2DR32-0AA0 16点数字量输入/16点继电器输出
    EM AE04 6ES7 288-3AE04-0AA0 4点模拟量输入琚健
    EM AQ02 6ES7 288-3AQ02-0AA0 2点模拟量输出
    EM AM06 6ES7 288-3AM06-0AA0 4点模拟量输入/2点模拟量输出
    EM AR02 6ES7 288-3AR02-0AA0 2点16位RTD
    EM AT04 6ES7 288-3AT04-0AA0 4点16位TC
    EM DP01 6ES7 288-7PD01-0AA0 Profibud-DP SMART
    EM AM03 6ES7 288-3AM03-0AA0 2点模拟量输入/1点模拟量输出
    EM AR04 6ES7 288-3AR04-0AA0 4点16位RTD
    EM AE08 6ES7 288-3AE08-0AA0 8点模拟量输入
    EM AQ04 6ES7 288-3AQ04-0AA0 4点模拟量输出
    EM DE16 6ES7288-2DE16-0AA0 16 点数字输入模块
    EM QR16 6ES7288-2QR16-0AA0 16 点继电器型数字量输出模块
    EM QT16 6ES7288-2QT16-0AA0 16 点晶体管型数字量输出模块





    首先,请参见“s7-200模拟量全系列总览表”,初步了解s7-200模拟量系列的基本信息,具体内容请参见下文详细说明: 



    ai 模拟量输入模块

    a. 普通模拟量输入模块:

    如果,传感器输出的模拟量是电压或电流信号(如±10v或0~20ma),可以选用普通的模拟量输入模块,通过拨码开关设置来选择输入信号量程。注意:按照规范接线,尽量依据模块上的通道顺序使用(a->d),且未接信号的通道应短接。具体请参看《s7-200可编程控制器系统手册》的附录a-模拟量模块介绍。

    4ai em231模块:

    首先,模拟量输入模块可以通过设置拨码开关来选择信号量程。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围,且开关设置只有在重新上电后才能生效。也就是说,拨码设置一经确定后,这4个通道的量程也就确定了。如下表所示:

    注:表中0~5v和0~20ma(4~20ma)的拨码开关设置是一样的,也就是说,当拨码开关设置为这种时,输入通道的信号量程,可以是0~5v,也可以是0~20ma。



    8ai em231模块:

    8ai的em231模块,第0->5通道只能用做电压输入,只有第6、7两通道可以用做电流输入,使用拨码开关1、2对其进行设置:当sw1=on,通道6用做电流输入;sw2=on时,通道7用做电流输入。反之,若选择为off,对应通道则为电压输入。

    注:当第6、7道选择为电流输入时,第0->5通道只能输入0-5v的电压。

    b. 测温模拟量输入模块(热电偶tc;热电阻rtd):

    如果,传感器是热电阻或热电偶,直接输出信号接模拟量输入,需要选择特殊的测温模块。测温模块分为热电阻模块em231rtd和热电偶模块em231tc。注意:不同的信号应该连接至相对应的模块,如:热电阻信号应该使用em231rtd,而不能使用em231tc。且同一模块的输入类型应该一致,如:pt1000和pt100不能同时应用在一个热电阻模块上。

    热电偶模块tc:

    em231 tc支持j、k、e、n、s、t和r型热电偶,不支持b型热电偶。通过拨码设置,模块可以实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。另外,该模块具有断线检测功能,未用通道应当短接,或者并联到旁边的实际接线通道上。?

    热电阻模块rtd:

    热电阻的阻值能够随着温度的变化而变化,且阻值与温度具有一定的数学关系,这种关系是电阻变化率α。rtd模块的拨码开关设置与α有关,如下图所示,就算同是 pt100,α值不同时拨码开关的设置也不同。在选择热电阻时,请尽量弄清楚α参数,按 照对应的拨码去设置。具体请参看《s7-200可编程控制器系统手册》的附录a-热电偶和热电阻扩展模块介绍。

    em231 rtd模块具有断线检测功能,未用通道不能悬空,接法方式如下:

    (1)请将一个电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道,注意:电阻的阻值必须和rtd的标称值相同;

    (2)将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。

    因为热电阻分2线制、3线制、4线制,所以rtd模块与热电阻的接线有3种方式,如图所示。其中,精度的是4线连接,精度低的是2线连接。

    提示:

    (1). 在step7 micor/win软件中(s7-200的编程软件),对于模拟量输入通道设有软件滤波功能,如图所示,具体请参见《s7-200 ? logo? sitop 参考》->系统块-模拟量滤波。

    但是,在系统块中设置模拟量通道滤波时,rtd和tc模块占用的模拟量通道,应禁止滤波功能。

    (2) em231 tc和rtd模块上,均有24v电源指示灯和sf故障指示灯。如图所示:(a)若24v电源指示灯=off,则说明该模块没有24v工作电源;(b)若sf红灯闪烁,原因可能是:模块内部软件检测出外接断线,或者输入超出范围。

    注:具体请参见:《s7-200 ? logo? sitop 参考》->em231 rtd/em231 tc。

    ao模拟量输出模块

    s7-200的扩展模块里,分别有2路、4路的模拟量输出模块em232。根据接线方式(m-v或m-i)选择输出信号类型,电压:±10v,电流:0~20ma(4~20ma)。

    ai/ao模拟量输入输出模块

    (a) cpu模块本体集成的2路ai和1路ao

    s7-200只有cpu 224xp和cpu224xpsi,本体集成有模拟量通道。其中,2路ai是:电压信号±10v,1路ao是:电压信号0~10v;或者电流信号0~20ma(4~20ma),输出信号类型可以通过硬件接线来选择。

    (b) em235模拟量输入输出模块

    em235模块有4路ai和1路ao。通过拨码开关设置来选择4路ai通道的输入信号程,如下表所示,这个模块可以测量毫伏级(mv)的信号;1路ao是:电压信号 ±10v;或电流信号0~20ma(4~20ma),可以根据硬件接线方式(m-v或m-i)选择输出信号类型。

    注:模块上的电位计是用来调节输入信号和转换数值的放大关系,在模块出厂时已经设置好了,如无需要,请不要随意更改。

    常见问题分析

    a.模拟量输入与数字量的对应关系:

    模拟量信号(0~10v,0~5v或0~20ma)在s7-200 cpu内部用0~32000的数值表示(注:4~20ma对应6400~32000),这两者之间有一定的数学关系,如图所示:

    b.模拟量模块的硬件接线介绍

    (1)cpu 224 xp集成有2路电压输入,接线方法见a:分别为a+和m、b+和m,此时只能输入±10v 电压信号。

    cpu 224xp还集成有1路模拟量输出信号。电流输出如图b,将负载接在i和m端子之间;电压输出如图c,将负载接在v和m端子之间。

    (2)模拟量输入的接线方式

    以4ai em231模块为例,分别介绍电压、电流型输入信号的接线方式,如图所示。注意:此接线图是一个示意图,表述的是不同的接线方式,并不是指该模块只有a通道可以接入电压,b通道必须悬空,c和d通道只能接入电流。

    当您的信号为电压输入时可以参考接线方法a,以此类推。

    方式a. 电压输入方式:信号正接a+;信号负接a-;

    方式b. 未用通道接法(不要悬空):未用通道需短接,如b+和b-短接;

    方式c. 电流输入方式(四线制):信号正接c+,同时c+与rc短接;信号负接c-,同时c-和模块的m端短接。

    方式d. 电流输入方式(两线制):信号线接d+,同时d+与rd短接;电源m端接d-,同时和模块的m端短接。

    注:具体请参见:《s7-200 ? logo? sitop 参考》->模拟量模块接线。

    (3)电流型信号输入接线方式

    电流型信号的接线方式,分为四线制、三线制、二线制接法。这里讨论的“几线制”,是以传感器或仪表变送器是否需要外供电源来区别的,而并不是指em231模块需要几根信号线,或该变送器的信号线输出。

    a. 四线制-电流型信号的接法:

    四线制信号是指信号设备本身外接供电电源,同时有信号+、信号-两根信号线输出。供电电源可有220vac或24vdc,接线如图所示:

    b. 三线制-电流型信号的接法:

    三线制信号是指信号设备本身外接供电电源,只有一根信号线输出,该信号线与电源线共用公共端,通常情况是共负端的。接线如图所示:

    注:若设备的24vdc供电电源与em231模块的供电电源不是同一个电源,那么,需要将模块的m端与该通道的负端引脚短接(如,m和c-短接)。这是为了使模块与测量通道工作在同一的参考电压,也就是等电位。下面的二线制接法同理。

    c. 二线制-电流型信号的接法:

    二线制信号是指信号设备本身只有两根外接线,设备的工作电源由信号线提供,即其中一根线接电源,另一根线是信号输出。接线如图所示:





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