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    西门子O.25千瓦变频器6SL3211OKB125BA1
    发布者:黄工  发布时间:2016-04-09 00:15:02  访问次数:57

    西门子O.25千瓦变频器6SL3211OKB125BA1,西门子O.25千瓦变频器6SL3211OKB125BA1

                                       {西门子与客户携手,让关键所在,逐一实现}

    德国制造: 现货      联   系   人: 黄勇《黄工》   24小时联系手机:  13701633515
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    流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
    流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
    流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行
    流程六:6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单 

    读取CPU 412-2DP的Q区地址超范围的问题

    下面是CPU模块信息的诊断缓冲区中的事件:
    Event 1 of 120:  Event ID 16# 2522
    Area length error when reading
    Q area, bit access, Access address:    240
    FC number:    250
    Module address:    314
    Requested OB: Programming error OB (OB121)
    Priority class:  1
    Internal error, Incoming event
    07:38:26.517 PM  08/19/2013

    诊断信息指出读取Q区的位地址出错,错误地址240,要求调用编程错误组织块OB121。
    从CPU 412-2的手册查到默认的过程映像地址为128字节,超出范围可改为PQ地址,但是PQ区不能使用位地址,需要改为字节、字或双字地址。可在CPU属性对话框的“周期/时钟存储器”选项卡设置I/Q区的范围(见下图)。


    西门子S7-200编程电缆制作

    西门子S7-200编程电缆100%能用,绝对无损坏电脑和PLC,安全可靠。(注:681是电阻,它的阻值是680欧姆;682是电阻,它的阻值是6.8K) 

    6ES7211-0AA23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU211,DC/DC/DC,6输入/4输出
    6ES7211-0BA23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU211,AC/DC/Rly,6输入/4输出
    6ES7212-1AB23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
    6ES7212-1BB23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
    6ES7214-1AD23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
    6ES7214-1BD23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
    6ES7214-2AD23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
    6ES7214-2AS23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
    6ES7214-2BD23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
    6ES7216-2AD23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
    6ES7216-2BD23-0XB0 SIMATIC S7-200 CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
    6ES7212-1AB23-0XB8 S7-200CN CPU222,DC/DC/DC,8输入/6输出
    6ES7212-1BB23-0XB8 S7-200CN CPU222,AC/DC/Rly,8输入/6输出
    6ES7214-1AD23-0XB8 S7-200CN CPU224,DC/DC/DC,14输入/10输出
    6ES7214-1BD23-0XB8 S7-200CN CPU224,AC/DC/Rly,14输入/10输出
    6ES7214-2AD23-0XB8 S7-200CN CPU224XP,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
    6ES7214-2AS23-0XB8 S7-200CN CPU224XPsi,DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/1AO
    6ES7214-2BD23-0XB8 S7-200CN CPU224XP,AC/DC/Rly,14输入/10输出(NPN输出),集成2AI/1AO
    6ES7216-2AD23-0XB8 S7-200CN CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
    6ES7216-2BD23-0XB8 S7-200CN CPU226,AC/DC/Rly,24输入/16输出
    6ES7221-1BF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC
    6ES7221-1BH22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC
    6ES7221-1EF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入 交流120/230V AC
    6ES7222-1BD22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出24V DC 5A
    6ES7222-1BF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出24V DC
    6ES7222-1EF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出 交流120/230V AC
    6ES7222-1HD22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出继电器 10A
    6ES7222-1HF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出继电器
    6ES7223-1BF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出 24V DC
    6ES7223-1BH22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出 24V DC
    6ES7223-1BL22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出 24V DC
    6ES7223-1BM22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出 24V DC
    6ES7223-1HF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出继电器
    6ES7223-1PH22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出继电器
    6ES7223-1PL22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出继电器
    6ES7223-1PM22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出继电器
    6ES7231-0HC22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,4输入
    6ES7231-0HF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,8输入
    6ES7231-7PB22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,2输入
    6ES7231-7PC22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,4输入
    6ES7231-7PD22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块,4输入
    6ES7231-7PF22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块,8输入
    6ES7232-0HB22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,2输出
    6ES7232-0HD22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,4输出
    6ES7235-0KD22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM235 模拟量输入输出模块,4输入/1输出
    6ES7253-1AA22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM253 定位模块
    6ES7277-0AA22-0XA0 SIMATIC S7-200, EM277 Profibus-DP 从站模块

    西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏的原因分析和解决办法

    一、 S7-200PLC内部RS485接口电路图:电路图见附件
    图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,最大电流为10A的齐纳二极管,24V电源和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1、Z2可将共模电压钳制在±6.7V,从而保护RS485芯片SN75176(RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V~+12V)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。
    西门子S7-200PLC内部RS485接口电路图


    二、常发生的故障现象分析:
    当PLC的RS485口经非隔离的PC/PPI电缆与电脑连接、PLC与PLC之间连接或PLC与变频器触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下:
    ●R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2、桥式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受最大10A电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:102×10=1000W,当然会将其烧断。
    ●SN75176损坏,R1、R2和Z1、Z2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于Z1、Z2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生±15kV的静电。
    ●Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将Z1或Z2和SN75176击穿,由于电流较小和发生时间较短因而R1、R2不至于发热烧断。
    由以上分析得知PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。所以EIA-485标准要求将各个RS485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!
    当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。
    连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。
    当通信线路较长或有室外架空线时,雷电必然会在线路上造成过电压,其能量往往是巨大的,常有用户沮丧地说:“联网的几十台PLC全部遭打坏了!”。
    三、 解决办法:
    1、从PLC内部考虑:
    ●采用隔离的DC/DC将24V电源和5V电源隔离,分析了三菱、欧姆龙、施耐德PLC以及西门子的PROFIBUS接口均是如此。
    ●选用带静电保护、过热保护、输入失效保护等保护措施完善的高挡次RS485芯片,如:SN65HVD1176D、MAX3468ESA等,这些芯片价格一般在十几元至几十元,而SN75176的价格仅为1.5元。
    ●采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件TVS或BL浪涌吸收器,如P6KE6.8CA的钳制电压为6.8V,承受瞬态功率为500W,BL器件则可抗击4000A以上大电流冲击。
    ●R1和R2采用正温度系数的自恢复保险PTC,如JK60-010,正常情况下的电阻值为5欧,并不影响正常通信,当受到浪涌冲击时,大电流流过PTC和保护器件TVS(或BL),PTC的电阻值将骤然增大,使浪涌电流迅速减小。
    2、从PLC外部考虑:
    ● 使用隔离的PC/PPI电缆,尽量不用廉价的非隔离电缆(特别是在工业现场)。西门子公司早期出产的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF00-0XA0)是不隔离的,现在也改成隔离的电缆了!
    ● PLC的RS485口联网时采用隔离的总线连接器.
    ● 与PLC联网的第三方设备,如变频器、触摸屏等的RS485口均使用RS485隔离器BH-485G进行隔离,这样各RS485节点之间就无“电”的联系,也无地线环流产生,即使某个节点损坏也不会连带其它节点损坏。
    ● RS485通信线采用PROFIBUS总线专用屏蔽电缆,保证屏蔽层接到每台设备的外壳并最后接大地。
    ● 对于有架空线的系统,总线上最好设置专门的防雷击设施。 

    找到了解决S7-200通讯口损坏的办法了

    在我们单位众多的S7-200PLC中,不时有通讯口损坏,致使不能连接PC或不能进行通讯,在对PLC解体时发现,在PLC通讯口出有一芯片--75176,这就是通讯接口芯片,在芯片周围有5个FB,标识FB1~FB5,这其实就是5个保险,在通讯连不上时,一般就是这5个保险中的某个烧毁了,可用同等型号的保险代替,也可用导线直接短路。一般就能解决问题。不过更换时要注意,由于元件时贴片的,十分小,空间也小,所以焊接时注意不要短路。

    软继电器

    PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“ON”状态。如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“OFF”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。

    能流

    如图1-1所示触点1、2接通时,有一个假想的“概念电流”或“能流”(PowerFlow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的。能流只能从左向右流动。利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。图1中存在的能流有(1,2)、(1,5,4)、(3,4)和(3,5,2),为此可以将图1转化为图2.

    母线

    梯形图两侧的垂直公共线称为母线(Bus bar)。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右流动。右母线可以不画出。

    梯形图的逻辑解算

    根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。

    继电器电路转换梯形图

    将继电器电路转换为功能相同的PLC外部接线图和梯形图步骤如下:
    1)了解和熟悉被控设备的工艺过程和机械的动作情况,根据继电器电路图分析和掌握控制系统的工作原理,这样才能做到在设计和调试控制系统时心中有数。
    2)确定PLC的输入信号和输出负载,以及与它们对应的梯形图中的输入位和输出位的地址,画出PLC的外部接线图。
    3)确定与继电器电路图的中间继电器、时间继电器对应的梯形图中的位存储器(M)和定时器(T)的地址。
    4)根据上述关系画出梯形图。[3] 
来源:上海赞国
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