(一) 需要准备哪些硬件和软件呢?
**次使用S7-200时,需要准备硬件有:S7-200CPU,如CPU224XP(订货号:6ES7 214-2BD23-0XB8)
编程电缆 PC/PPI电缆(订货号:6ES7 901-3DB30-0XA0)
需要准备的软件有:SETP7-Micro/Win V4.0 SP6
还需要准备一台装有Windows XP SP2的电脑
准备好硬件,我们就需要在电脑上正确安装S7-200的编程软件。特别提示要注意这个软件是SETP7-Micro/Win,而不是SETP7。据老工程师讲,SETP7是给S7-300等系列PLC编程用的,不能给S7-200进行编程。对于SETP7-Micro/Win软件而言,目前常用的版本是V4..0 SP6。和安装其它软件一样,正确安装好编程软件后,您就可以在桌面上看到如下所示的图标。至此,我们就为下一步的调试做好基本准备喽!
(二) 如何为PLC的接线呢?
从以下接线图可以看出,我们需要做的就是将为PLC提供电源和为数字量输入点正确接线。
(三) 如何与PLC通信呢?
1. 连接编程电缆
将编程电缆的USB口侧插在电脑上,DB接口插在PLC的PORT0或者PORT1上。然后将PLC的模式开关设置为STOP。
2. 编程软件设置
(1)打开编程软件后,在整个界面的左侧,点击设置PG/PC接口。如下图所示:
在出现的对话框中,选择PC/PPIcable(PPI),并点击属性
属性对话框的**个界面,使用如下设置:
在属性对话框中的*二个选项卡中,选择通讯接口为USB,具体如下设置:
之后保存并关闭相应的对话框。
(2)回到编程软件的初始界面,然后点击通信
出现如下界面:
将搜索所有波特率打勾后,双击刷新即可。
如果能出现如下页面,即表示PC与PLC的通讯成功。
(四) 如何编写程序呢?
打开编程界面,单击红色标注处,可以添加一个常开触点
同样的方法添加一个输出线圈:
需要为输入和输出分配正确的地址,如下所示。之后点击下载
出现如下界面后,继续点击下载
下图显示的是下载中的界面:
下载成功后,就可以进行PLC调试,进一步测试具体功能是否可以实现。
(五) 如何调试PLC呢?
先将模式开关设置为RUN,然后拨动连接在输入点I0.0上开关,即可看到输出点点亮了。至此,表明我们的程序和PLC运行一切正常。
如果想在编程软件上监控输入点和输出点的状态,可以点击状态表
西门子6SN1118-0DM31-0AA1
打开状态表后,在地址栏中输入需要监控的地址,如下所示:
之后点击监控即可:
正常监控后就可以在当前值中看到相应的数值:
开关未按下时的状态
开关按下后的状态
从以上的笔录,我们可以看出S7-200PLC是一款简单易学的控制设备。当然,PLC还有通讯、PID控制、运动控制等等很多功能,我们可以在本网站中的相关介绍中一步一步的对其进行学习和了解。相信不需要很长时间,您也可以成为S7-200PLC的使用高手!
西门子大幅提升工业加热系统性能
? Siplus HCS加热控制系统大幅提升输出功率和功率密度
? Siplus HCS4200现在还可用于配备230/277 V供电系统的**大型加热器阵列
? Siplus HCS4300可以控制加热元件的数量达到之前配备400/480 V线路供电系统的四倍
? 面向具有高启动电流的加热元件配备的软启功能
? 通过TIA博途和Profinet/Profibus通讯协议与自动化网络集成
西门子大幅拓展其开关和控制加热器阵列及元件用Siplus HCS模块化加热控制系统的输出功率和功率密度。例如,适用于230/277 V供电系统的Siplus HCS4200加热控制系统的通道数量增加至原来的两倍以上。HCS4200网络现在拥有多达384路功率输出,能够在较小空间内控制**大型加热器阵列。另外,新POM Midrange功率输出模块使输出功率增加了一倍多——每个230V加热元件的输出功率从1.47 kW增加至3.68 kW。该POM还适用于277 V系统。适用于400/480 V系统的Siplus HCS4300加热控制系统功率密度的提高确保更轻松实现针对该应用的灵活改装。由于拥有多达216路功率输出且每路最大功率输出达到7.6 kW,这一紧凑型加热系统现在可以控制的加热元件数量可达到之前的四倍。
西门子加热控制系统适用于**广泛的行业和应用,例如用于塑料和轻型建筑材料成型、塑焊和薄膜挤出成型等领域以帮助油漆和涂料快速干燥。这一新型加热控制系统可以高效地控制加热元件并避免网络中瞬时电流尖峰,从而帮助企业降低能耗。
三款新型I/O模块可供Siplus HCS4200和HCS4300选择,且均具有实用辅助功能:一款用于温度检测;另一款拥有16路数字输入/输出;*三款用于电压和电流测量,补偿线路电压波动。此外,该加热控制系统还具备软启动功能,以控制具有高达额定电流20倍的较高启动电流的加热器。
通过TIA博途(TIA Portal)工程软件平台和Profinet/Profibus通讯协议,该加热系统能够轻松集成到包含人机界面(HMI)设备、控制器和运动控制组件的自动化网络。在HCS程序库中,单个程序模块可以轻松修改以适用于特定应用。新手用户可以参考示例项目。详细的诊断功能可以在加热过程发生故障时提供支持,帮助迅速修复故障。另外,该诊断功能还可以检测出哪一个加热器发生故障,例如引入或引出熔断器是否跳闸或者线路电压或频率是否**出容许范围。诊断数据通过Profinet/Profibus报告给工厂中央控制器。对于远程诊断,用户可以通过网络浏览器访问这些数据。
西门子软起动器
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6ES7 972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头(不带编程口)升级:6ES7972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BB50-0XA0 快速连线网络接头(带编程口) 升级:6ES7972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头 (不带编程口)升级:6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头 (带编程口) 升级:6ES7 972-0BB42-0XA0
6GK1 500-0EA02 无角度网络接头 (不带编程口)
6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头 (不带编程口)
描述
在 SIMATIC 范围内,对于三大产品系列:SIMATIC S7、SIMATIC S5 和 PC,都支持时间同步。可以通过以太网、P ROFIBUS 和 MPI 进行时间同步。该 FAQ 描述了一个通过 PROFIBUS 进行时间同步的实例。
下面的表格给出了哪些 PROFIBUS-CP 可以用于使用 PROFIBUS 进行时间同步:
模块 订货号
CP443-5 基本型 从订货号6GK7443-5FX01-0XE0 FW V3.0开始
CP443-5 基本型 6GK7443-5FX02-0XE0
CP443-5 扩展型 从订货号6GK7443-5DX02-0XE0 FW V3.0开始
CP443-5 扩展型 6GK7443-5DX03-0XE0
CP443-5 扩展型 6GK7443-5DX04-0XE0
CP443-5 扩展型 6GK7443-5DX05-0XE0
CP5613 (FO/A2) 6GK1561-3AA00
6GK1561-3AA01
6GK1561-3FA00
CP5614 (FO/A2) 6GK1561-4AA00
6GK1561-4AA01
6GK1561-4FA00
CP5623 6GK1562-3AA00
CP5624 6GK1562-4AA00
表 01
从一定的固件版本开始下面的 CPU 可以通过集成的 DP 接口实现时间同步。
模块 订货号 固件版本
CPU 31x 6ES7 31.. V2.5
CPU 41x 6ES7 41.. V3.0
IM154-8 CPU 6ES7154-8AB00-0AB0 V2.5
IM154-8 PN/DP CPU 6ES7154-8AB01-0AB0 V3.2
IM154-8F PN/DP CPU 6ES7154-8FB01-0AB0 V3.2
IM154-8FX PN/DP CPU 6ES7154-8FX00-0AB0 V3.2
表 02
下面带有 CPU 的接口模块通过 DP 主站接口模块 6ES7138-4HA00-0AB0 实现时间同步。
模块 订货号 固件版本
IM151-7 CPU 6ES7151-7AA20-0AB0 V2.6
IM151-7 F CPU 6ES7151-7FA20-0AB0 V2.6
IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB00-0AB0 V2.7
IM151-8 PN/DP CPU 6ES7151-8AB01-0AB0 V3.2
IM151-8F PN/DP CPU 6ES7151-8FB00-0AB0 V2.7
IM151-8F PN/DP CPU 6ES7151-8FB01-0AB0 V3.2
表 03
通过 PROFIBUS 执行时间同步
图. 01
下面部分包括以下操作指导:
1. S7-400 站作为时间主站(传输方)的配置
2. S7-400 站作为时间从站(接收方)的配置
3. 具有时间同步功能的 PC 的配置
在硬件组态中组态 S7-400 站的时间同步。在 CPU 属性窗口中选择 "诊断/时钟"选项卡 ,然后选择同步模式。可以组态 S7-400 CPU 作为时间主站( 时间传输方) 或时间从站(时间接收方)。
设置是在 CPU 中同步(在 PLC 同步)还是通过 MPI 同步(在 MPI 同步)。在 PLC 中的同步包括CP。
可以在 1 秒和 24 小时之间选择同步的时间间隔。
S7-400 作为时间主站(传输方)的配置
下面是配置 S7-400 站作为时间主站的操作。
序号 操作
1. 在 S7-400 站的硬件组态中,打开 CPU 的属性窗口,选择“诊断/时钟”选项卡。
在 PLC 的同步模式中设置“作为主站”,并且选择同步的时间间隔,例如 10 秒。
点击“确定”关闭窗口。
图. 02
2. 在硬件组态中参数化 S7-400 的 PROFIBUS CP 进行时间传递。
打开 PROFIBUS CP 的属性窗口,切换到“选项”选项卡,参数化传递时间消息的方向。如果 S7-400 站是作为时间主站,使能传递时间消息的方向:
From station to LAN
来自 CPU 的时间消息通过 PROFIBUS CP 传递到 PROFIBUS 子网上。
图. 03
表 04
S7-400 站作为时间从站(接收方)的配置
下面是配置 S7-400 站作为时间从站的操作。
序号. 操作
1. 在 S7-400站的硬件组态中,打开CPU的属性窗口,选择“诊断/时钟”选项卡。
在PLC的同步模式中设置为“作为从站”。
点击“确定”关闭窗口。
图. 04
2. 在硬件组态中参数化 S7-400 的 PROFIBUS CP 进行时间传递。
打开 PROFIBUS CP 的属性窗口,切换到“选项”选项卡,参数化传递时间消息的方向。如果 S7-400 站是作为时间主站,使能传递时间消息的方向:
From LAN to station
来自 PROFIBUS 子网的时间消息会被 PROFIBUS CP 接收,并传递到 CPU。
图. 05
西门子6SN1118-OAE11-OAAO
表 05
注意
时间同步可确保较大偏差为 10 毫秒的网络范围的精度。
PC 站时间同步的配置
CP5613 (FO/A2), CP5614 (FO/A2), CP5623 和 CP5624 可用于 PC 的时间同步。通过 SIMATIC NET PC V6.0(CD 07/2001)及以上版本,CP5613 (FO) 和 CP5614 (FO) 可用 NCM PC 组态。在PC 站的硬件组态中,打开 PROFIBUS PC CP 的属性窗口,切换到“选项”选项卡,使能 "Time of day" 功能,可以组态 PROFIBUS PC CP 作为时间主站(传输方)或者是时间从站(接收方)。
图. 06
PC 不能自动发送和接收时间。必须使用应用程序实现,程序通过函数调用写或从 CP 读取时间。
说明:
按照如下操作将‘SIMODRIVE传感器等时线’同步 PROFIBUS DP 编码器(订货号:6FX2001-5xPxx)连接到 Technology CPU:
配置同步 PROFIBUS DP 编码器。
设置同步 PROFIBUS DP 编码器参数。
将硬件配置载入 CPU。
组态同步 PROFIBUS DP 编码器的技术对象。
创建 technology DB。
插入 FB MC_ExternalEncoder。
1. 配置同步 PROFIBUS DP 编码器
从硬件目录中将编码器插入项目中。编码器位于 “PROFIBUS_DP >SIMODRIVE” (图 1)。
使用拖放将编码器加入到 PROFIBUS 主站系统。
现在将报文 81 插入编码器站的槽 1。
图 1:硬件目录中的编码器选择
2. 设置同步 PROFIBUS DP 编码器的参数
右击从站(图1:上面部分)并选择“Object Properties”。 进入“Parameter Assignment”栏并且设置相关值。这些值的设置参考条目号 18769911 。
图2:“List of usable encoders”中的参数分配例子 (条目号: 18769911)