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西门子6ES7518-4UP00-0AB0现货供应
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发布时间: 2023-06-15 01:15
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西门子6ES7518-4UP00-0AB0现货供应

西门子变频器的设计水平同各品牌变频器相比,功能强大,****!如果再能从设计上就考虑到将来的方便性并在制造选材上一下零件的是为的了。 西门子变频器整流单元的耐压是1200V。若能使用耐压1600V的整流单元,我认为会大大性并故障率。

  二、西门子S7-200的口通信说明西门子S7-200系列PLC有一种特殊的通信:口通信。在这种通信下。用户可以在自定义的通信协议(可以在用户程序中控制通信参数:选择通信协议、设定波特率、设定校验、设定字符的有效数据位)下,通过建立通信中断事件,使用通信指令,控制PLC的串行通信口与其它设备进行通信。只有当CPU主机处于RUN工作下(此时特殊继电器0.7为1)才允许通信,此时西门子S7-200失去了与通信装置进行正常通信的功能。当CPU主机处于STOP工作下时,通信被禁止,PLC的通信协议由通信协议自动切换到正常的PPI通信协议。三、下面以西门子S7-200系列PLC为例,介绍PLC与变频器建立通讯并实现对变频器起停、给定、监控、发送广播指令等功能的控制。变频器作为MODBUS协议从站接收来自CPU226 PLC的通信指令。一、 变频器在与CPU226通信前须做好以下工作:1.确认已安装好AC60系列485通信模块;2.用一根带9针阳性插头的串口通信电缆连接在CPU226 PLC的通信口端(PORT0或PORT1),电缆另一端的第3、8线分别接在CHV变频器A+、B-端子上;3.预先设置变频器以下参数:H-66=0//变频器设为从站H-67=1 //变频器通讯地址为1H-69=3 //通讯波特率9.6KH-68=1 //(E、8、1)//通讯数据偶校验E-01=2 //变频器的运行采用通讯E-02=6 //变频器的给定设定采用通讯二.PLC内存使用说明西门子S7-200系列PLC的通讯端口编程必定会用到两个指令,即XMT(发送)指令和RCV(接收)指令。编写程序时需要为这两个指令数据缓冲区,一般以低位数为0的地址作为数据缓冲区的起始地址。1.发送指令XMT缓冲区(写/读)VB100 //xmt指令要发送的字节个数VB101 //变频器通讯地址(01)VB102 //modbus功能码(06/03)VB103 //变频器被写地址高位/变频器被读起始地址高位VB104 //变频器被写地址低位/变频器被读起始地址低位VB105 //被写数据高位/被读数据字个数高位VB106 //被写数据低位/被读数据字个数低位VB107 //被发送数据CRC低位VB108 //被发送数据CRC高位2.接收指令RCV缓冲区VB200 //rcv指令要接收的字节个数VB201 //变频器地址(01)VB202 //modbus功能码(06/03)VB203 //变频器被写地址高位/被读数据字节个数高位VB204 //变频器被写地址低位/被读数据字节个数低位VB205 //被写数据高位/被读数据高位VB206 //被写数据低位/被读数据低位VB207 //被接收数据CRC低位VB208 //被接收数据CRC高位VB217 //被接收数据CRC验算低位VB218 //被接收数据CRC验算高位2.CRC校验子程序(R0)伟创AC60变频器内置的MODBUS协议采用RTU传输格式,只是采用了部分MODBUS从协议(只支持03、06、08H这三种命令)通信速率比ASCII更快。该格式使用CRC校验对每次发出或接收的数据帧进行校验。因此,该子程序使用了多个局部变量,以方便其它子程序调用。

 

  西门子变频器的设计水平同各品牌变频器相比,功能强大,****!如果再能从设计上就考虑到将来的方便性并在制造选材上一下零件的是为的了。 西门子变频器整流单元的耐压是1200V。若能使用耐压1600V的整流单元,我认为会大大性并故障率。

  二、西门子S7-200的口通信说明西门子S7-200系列PLC有一种特殊的通信:口通信。在这种通信下。用户可以在自定义的通信协议(可以在用户程序中控制通信参数:选择通信协议、设定波特率、设定校验、设定字符的有效数据位)下,通过建立通信中断事件,使用通信指令,控制PLC的串行通信口与其它设备进行通信。只有当CPU主机处于RUN工作下(此时特殊继电器0.7为1)才允许通信,此时西门子S7-200失去了与通信装置进行正常通信的功能。当CPU主机处于STOP工作下时,通信被禁止,PLC的通信协议由通信协议自动切换到正常的PPI通信协议。三、下面以西门子S7-200系列PLC为例,介绍PLC与变频器建立通讯并实现对变频器起停、给定、监控、发送广播指令等功能的控制。变频器作为MODBUS协议从站接收来自CPU226 PLC的通信指令。一、 变频器在与CPU226通信前须做好以下工作:1.确认已安装好AC60系列485通信模块;2.用一根带9针阳性插头的串口通信电缆连接在CPU226 PLC的通信口端(PORT0或PORT1),电缆另一端的第3、8线分别接在CHV变频器A+、B-端子上;3.预先设置变频器以下参数:H-66=0//变频器设为从站H-67=1 //变频器通讯地址为1H-69=3 //通讯波特率9.6KH-68=1 //(E、8、1)//通讯数据偶校验E-01=2 //变频器的运行采用通讯E-02=6 //变频器的给定设定采用通讯二.PLC内存使用说明西门子S7-200系列PLC的通讯端口编程必定会用到两个指令,即XMT(发送)指令和RCV(接收)指令。编写程序时需要为这两个指令数据缓冲区,一般以低位数为0的地址作为数据缓冲区的起始地址。1.发送指令XMT缓冲区(写/读)VB100 //xmt指令要发送的字节个数VB101 //变频器通讯地址(01)VB102 //modbus功能码(06/03)VB103 //变频器被写地址高位/变频器被读起始地址高位VB104 //变频器被写地址低位/变频器被读起始地址低位VB105 //被写数据高位/被读数据字个数高位VB106 //被写数据低位/被读数据字个数低位VB107 //被发送数据CRC低位VB108 //被发送数据CRC高位2.接收指令RCV缓冲区VB200 //rcv指令要接收的字节个数VB201 //变频器地址(01)VB202 //modbus功能码(06/03)VB203 //变频器被写地址高位/被读数据字节个数高位VB204 //变频器被写地址低位/被读数据字节个数低位VB205 //被写数据高位/被读数据高位VB206 //被写数据低位/被读数据低位VB207 //被接收数据CRC低位VB208 //被接收数据CRC高位VB217 //被接收数据CRC验算低位VB218 //被接收数据CRC验算高位2.CRC校验子程序(R0)伟创AC60变频器内置的MODBUS协议采用RTU传输格式,只是采用了部分MODBUS从协议(只支持03、06、08H这三种命令)通信速率比ASCII更快。该格式使用CRC校验对每次发出或接收的数据帧进行校验。因此,该子程序使用了多个局部变量,以方便其它子程序调用

步骤二:为编程设备分配 IP 地址

  具体操作步骤如下(基于Windows XP SP3 操作系统):

  1、打开 “本地连接 状态" 对话框,如图 4所示;

  方法一: 单击 “开始" 按钮->单击 “控制面板" ->双击打开 “网络和共享中心" ->双击 “本地连接"

西门子6ES7952-1AP00-0AA0

  方法二: 在任务栏右下角单击 “网络" 图标 ,再点击“打开网络和共享中心",再双击 “本地连接"。

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  2、 单击 “属性" 按钮,打开 “本地连接 属性" 对话框,如图所示;

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  3、 在 “此连接使用下列项目" 区域中,滑动右侧滚动条,找到 “ Internet 协议 (TCP/IP)" 并选中该项,单击 “属性" 按钮 ,打开 “Internet 协议 (TCP/IP)属性" 对话框,如图所示;

西门子6ES7952-1AP00-0AA0

  选中 “使用下面的 IP 地址" 前面的单选按钮然后进行如下操作:

  a.输入编程设备的 IP 地址(必须与 CPU 在同一个网段);

  b.输入编程设备的 “子网掩码" ( 必须与 CPU 一致);

  c.输入默认网关(必须是编程设备所在网段中的 IP 地址);

  d.单击“确定"按钮,完成设置。

   STL形式的打开主控继电器指令“MCR(”。使用“MCR(”打开一个MCR区域指令,可以将RLO保存在MCR堆栈中,并打开一个MCR区域。MCR区域是编程在指令“MCR(”和相应指令“)MCR”之间的指令。指令“MCR(”和“)MCR”必须总是组合使用。

    如果RLO =1,则MCR激活。而在该MCR区中的MCR相关指令正常执行。如果RLO =0,则MCR去激活。而在该MCR区中的MCR相关指令根据表3-79执行。

    3-79    MCR的信号状态

MCR的信号状态

    LAD形式的主控继电器接通指令-(MCR>)。“-(MCR<)”(主控继电器区打开指令)用于将RLO保存在MCR堆栈中。以下元素与MCR有关,并在打开一个MCR区时,受保存在MCR堆栈中的RLO状态的影响:

    -(#)    中间输出

    -( )    输出

    -(s)    输出置位

    -(R)    输出复位

    RS    复位触发器

    SR    置位触发器

    MOVE    赋值

  STL形式的主控制继电器断开指令“)MCR”。

    如果RLO =1,则MCR激活。而在该MCR区中的MCR相关指令正常执行。

    如果RLO =0,则MCR去激活。

    MCR(”:开始MCR区域;“)MCR”:结束MCR区域。

    MCR由一个1位宽、8位深的堆栈控制。当所有8个输入项都为“1”时,MCR激活。使用“MCR(”指令,可以将RLO位复制到MCR堆栈中。使用“)MCR”指令,可以删除堆栈中的后一个输入项,并总是空出第1层。

    LAD形式的主控继电器断开指令“-(MCR>)”。

    -( MCR>)”(主控继电器区断开指令)用于将RLO输入从MCR堆栈中删除。


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