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西门子6SL3060-4AC30-0AA0
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发布时间: 2023-04-15 15:54
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详细信息

西门子6SL3060-4AC30-0AA0

  • 用户的自控系统任务需要多于8个信号模块或通讯处理器模块时,则可以扩展 s7-300机架(CPU314以上) 

  • 在4个机架上多可安装 32个模块 
    多3个扩展机架(ER) 可以接到中央机架(CR) 上,每个机架(CR/ER)可以插入8个模块。 

  • 通过接口模块连接 
    - 每个机架上(CR/ER)都有它自己的接口模块。它总是插在CPU旁边的槽内,负责与其他扩展机架自动地进行通讯。 
    - 通过IM365扩展,可扩展1个机架,长1米,电源也是由此扩展提供。 
    - 通过IM360/361扩展,可扩展3个机架,中央机架(CR)到扩展机架(ER)及扩展机架之间的距离大为10米。 

  • 独立安装 
    每个机架可以距离其他机架很远进行安装,两个机架间(主机架与扩展机架,扩展机架与扩展机架)的距离长为10 米。 

  • 灵活布置 
    机架(CR/ER)可以布局需要,水平或垂直安装。

功能 
---- SIMATIC S7-300的大量功能支持和帮助用户进行编程、启动和维护

  • 高速的指令处理 
    0.6~0.1ms的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域。 

  • 浮点数运算 
    用此功能可以有效地实现更为复杂的算术运算 

  • 方便用户的参数赋值 
    一个带标准用户接口的软件工具给所有模块进行参数赋值,这样就节省了入门和培训的费用。 

  • 人机界面 (HMI) 
    方便的人机界面服务已经集成在S7-300 操作系统内。因此人机对话的编程要求大大减少。SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中要求数据,S7-300按用户的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送。 

  • 诊断功能 
    CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件 
    (例如:超时,模块更换,等等)。 

  • 口令保护 
    多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改。 

  • 操作方式选择开关 
    操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式。这样就防止非法删除或改写用户程序。

  •  

  • ---- SIMATIC S7-300的大量功能支持和帮助用户进行编程、启动和维护

  • 高速的指令处理 
    0.6~0.1ms的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域。 

  • ---- 下列设备可以作为主站:

  • SIMATIC S7-300 
    (通过带PROFIBUS-DP 接口CPU或通过 PROFI- BUS-DP) 

  • SIMATIC S7-400 
    (通过带PROFIBUS-DP 接口的CPU或通过PROFIBUS-DP CP) 

  • SIMATIC C7 
    (通过带PROFIBUS-DP接口的C7或通过PROFI -BUS-DP CP) 

  • S5-115U/h,S5-135U和 带IM308的S5-155U/H 

  • 带PROFIBUS-DP接口的 S5-95U 

  • SIMATIC 505

  • ---- 由于性能的原因,在一条线上不要连接2个以上的主站。 

    ---- 下列设备可以作为从站:

  • ET200B/L/M/S/X分布式 I/O设备 

  • 通过CP342-5的S7-300 

  • CPU315-2 DP,CPU316-2 DP 和CPU318-2 DP 

  • C7-633/p CP,C7-633 DP,C7-634/P DP,C7-634 DP,C7-626 DP 

  • 虽然带有STEP7的编程器/PC或OP在总线中是作为主站,但它们只使用部分通过 PROFIBUS- DP运行的MPI功能。

 西门子PLC模块6ES7317-2EK13-0AB0

CPU 317-2 PN/DP 装配有:
微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 25 ns,每条浮点数运行指令约为 160ns。CPU 317-2 PN/DP在字指令、双字指令和32位定点数指令具有*的处理速度。
1 MB RAM (相当于约 340 K 条语句);
通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
MPI/DP 组合接口;
集成的 MPI/DP 接口多能同时建立 32 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与多32个CPU组建简单的网络。
该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
PROFIBUS DP 接口:
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
以太网接口;
CPU 317-2 PN/DP 的第 2 个内置接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端交换机。
它支持下列协议:
S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
诊断缓冲;
诊断缓冲区中可存储后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以*存储。
免维护的数据后备;
在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(大256KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
MPI多点接口;
定义站地址
启动;
定义 CPU 的启动特性
同步循环中断;
设置 DP 主站系统、过程映像分区编号和延时时间
循环/时钟存储器;
大循环时间和负载,设定时钟存储器地址
保持性;
设置保持区
时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
看门狗中断;
周期设定
系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
时钟;
设定AS内或MPI上的同步类型
防护等级;
定义程序和数据的访问权限
通讯;
保留连接源
Web;
CPU 的 Web 服务器设置
PROFIBUS DP 主站/从站接口;
用户定义分布式 I/O 地址
PROFINET 接口;
使用 NTP 处理时间同步参数
显示功能与信息功能
状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。
测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
编程器/OP 通讯
全局数据通讯
S7 基本通讯
S7 通讯
S5可兼容通讯
路由
数据记录路由
PROFIBUS DP 主站/从站
通过 TCP/IP、ISO-on-TCP 和 UDP 进行开放式通讯
PROFINET IO 控制器
PROFINET CBA
Web 服务器
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等

我们在设计小型的plc控制系统时,常常会需要在外部改变PLC内部的数据,譬如Counter, Timer或者Data的值,以适应生产过程的需要。而且要求系统关机以后,这些数据还能够保存在PLC内部,当下次开机后,这些数据可以被调出继续使用。
现在许多小型的PLC都或多或少地提供了掉电保持寄存器,以便在PLC断电的时候,保存用户想要保存的数据。但大多数时候,PLC制造厂商为了节约成本,不可能提供足够数量的掉电保持寄存器供系统设计人员使用,所以当被调整的数据项目超过PLC内部的掉电保持寄存器的数目的时候,我们不得不减少被调整的数据项目(固定或不用)或者购买具有更多掉电保持寄存器数目的PLC,这样的话,就使得生产机械缺乏灵活性和适应性,从而降低产品档次或增加成本。
本人在设计服装厂用热风缝合机时就遇到了这种情况,下面就介绍解决这种问题的一种方法,以便大家设计时参考。
所用PLC:松下FP0-C16T,被调整数据:16个,PLC内部掉电保持寄存器数目:10个『8个数据寄存器(DT1652-DT1659:8个各16Bit)和2个字的内部继电器(WR61、WR62:2个各16Bit)』。如果按常规的一个被调整数据占用一个数据寄存器的方法,这显然不能调整16个被调整数据,而只能调整10个被调整数据。为此,本人专门分析了16个被调整数据的数据调整范围,发现多数数据的调整范围只需要从0~255,即0~28-1;而掉电保持数据寄存器DT1652等内部的数据大小为216-1,即256×256-1;所以我们可以将一个被调整的数据只用到数据寄存器的低8位,那么该数据寄存器的高8位就可以来存储另一个被调整数据。
下面就列出该部分的程序:
1、开机时,分开掉电保持寄存器中高8位和低8位至另外两个数据寄存器:
其中,R9013是松下FP0系列PLC内部所规定的、在PLC从program状态到run状态时只动作一个PLC扫描周期的脉冲继电器。
指令F65是一个字与指令,它的作用就是将掉电保持数据寄存器DT1655内的数据与十六进制数FF进行字与,然后将结果送到一般数据寄存器DT0,这样就可以分离出掉电保持数据寄存器DT1655内数据的低8位;
同样第二行的字与指令可以分离出掉电保持数据寄存器DT1655内数据的高8位。
指令F120是一个不带进位右移指令,即:对数据字进行右移时,对高位进行补零。K8表示右移8位。
指令F0是一个字传送指令,就是将一般数据寄存器DT10内的数据传送到一般数据寄存器DT1。
上述程序段的目的就是在开机时将掉电保持数据寄存器DT1655内的数据分成两个被调整数据。

2、开机之后,将另外两个数据寄存器的数据合并至掉电保持寄存器的高8位和低8位:
  R9014是松下FP0系列PLC内部所规定的、在PLC从program状态到run状态时、第二个PLC扫描周期开始动作的脉冲继电器。
指令F121是一个不带进位左移指令,K8即左移8位。
  指令F66是一个字或指令,将一般数据寄存器DT20内的数据与一般数据寄存器DT0内的数据进行字或,结果送掉电保持寄存器DT1655。
由上可以看出,在PLC运行的时候,可以任意改变一般数据寄存器DT0和DT1中的数据,而这些改变也同时送到了掉电保持寄存器DT1655,这样,当PLC掉电时,所被调整的数据也就被保存了。
通过同样的方法,我们可以视被调整数据的大小,灵活的使用掉电保持寄存器的每一个Bit位,从而使我们在不增加成本的情况下,提高小型PLC控制系统的性能

西门子S7-400CPU使用的是锂电池(锂/亚硫酰氯)。锂电池在长期放置的情况下会生成钝化膜,这个特性会直接影响备用电池的功能。这种情况下,当系统电源接通时,CPU会提示错误信息。后备电池在电源模块通电的情况下会被去钝化,将锂电池放入S7-400的电源单元清除锂电池的钝化膜。这个过程需要几分钟的时间。当钝化膜被清除且锂电池达到其额定电压时,可以使用FMR按钮来确认电源模块的错误信息。
由于锂电池的存储时间通常不可推测,推荐以下步骤去除钝化膜:
在电池舱中放入备用电池(组)。
用FMR按钮确认电源单元的所有电池故障信息。
如果无法确认电池故障,等几分钟后再试。
如果依然无法确认电池故障,拔出电池(组)并将它们短路1秒到3秒,注意短路时间不要超过3秒。
重新插入电池(组)并用FMR按钮再次尝试确认。
当所显示的电池故障信息消失后,电池(组)可以准备使用。
如果所显示的电池故障信息不消失,则电池(组)没电。


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