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6ES7215-1AF40-0XB0安装调试
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发布时间: 2023-06-22 01:15
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详细信息

6ES7215-1AF40-0XB0安装调试

输入共享数据块的数据结构
如果打开一个未分配给用户自定义数据类型或功能块的数据块,则可以在数据块的声明视图中定义其结构。对于未共享的数据块,不能改变声明视图。
打开一个共享数据块,表示该块与UDT或FB无关。
如果该视图尚未设置,则显示数据块的声明视图。
根据下列信息填写所显示的表格以定义结构。
对于未共享的数据块,不能修改声明视图。

输入和显示参考FB(背景DB)的数据块的数据结构
输入
在将数据块与功能块(背景DB)相关联时,该功能块的变量声明定义了数据块的结构。任何改动都只能在相关的功能块中进行。
打开相关的功能块(FB)。
编辑功能块的变量声明。
再次创建背景数据块。
显示
在背景数据块的声明视图中,您可以显示如何对功能块中的变量进行声明。
打开数据块。
如果该视图尚未设置,则显示数据块的声明视图。
参见下表以获取更多信息。
对于未共享的数据块,不能改变声明视图。

输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构
打开用户自定义的数据类型(UDT)。
如果该视图尚未设置,则显示声明视图。
通过确定变量的顺序、数据类型和初始值来定义UDT的结构,并可以在需要时使用下表中的信息。
通过使用TAB键或RETURN建退出该行,以完成变量的输入。

输入和显示参考UDT的数据块的结构
输入
当您将数据块分配给用户自定义的数据类型时,该用户自定义数据类型的数据结构即定义了数据块的结构。任何改动都只能在相应的用户自定义数据类型中进行。
打开用户自定义的数据类型(UDT)。
编辑用户自定义数据类型的结构。
再次创建数据块。
显示
您只能在数据块的声明视图中显示如何在用户自定义的数据类型中对变量进行声明。
打开数据块。
如果该视图尚未设置,则显示数据块的声明视图。
参见下表以获取更多信息。
不能修改声明视图。任何改动都只能在相应的用户自定义数据类型中进行。

在数据视图中编辑数据值
只能在数据块的数据视图中编辑实际值。
如果需要,使用菜单命令视图 > 数据视图切换到数据视图中的表格显示。
在"实际值"列的域中输入数据元素所需的实际值。实际值必须与数据元素的数据类型相兼容。
在编辑期间,任何错误的输入(例如,如果输入的实际值与数据类型不兼容)都会立即被识别并以红色显示。这些错误必须在保存数据块之前予以更正。
将数据值重新设置为其初始值
只能在数据块的数据视图中重新设置数据值。
如果需要,使用菜单命令视图 > 数据视图切换到数据视图中的表格显示。
为此,选择菜单命令编辑 > 初始化数据块。
所有变量将被重新分配其期望的初始值,这表示所有变量的实际值将由其对应的初始值所覆盖。
保存数据块
为将新创建的块或数据块中经修改的数据值输入到编程设备数据库中,必须保存各个块。数据随后将被写入到编程设备的硬盘中。
为将块保存在编程设备的硬盘中:
激活希望保存块的工作窗口。
选择以下菜单命令之一:
文件 > 保存将使用同一名称对块进行保存。
文件 > 另存为将使用一个不同的S7用户程序或一个不同的名称对快进行保存。在随后出现的对话框中输入新的路径或新的块名称。对于数据块,由于名称DB0已为系统保留,所以可能无法使用该编号。
在这两种情况中,只有在其语法没有任何错误时才可保存块。语法错误将在创建块时同时进行识别,然后以红色显示。在保存块之前,必须纠正这些错误。

1、外部的电磁感应干扰
如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不"原则的具体方法:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;采用屏蔽线回路,须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式;变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊、动力接地混用;变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。
  2、安装环境
变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
除上述3点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。
  3、电源异常
电源异常表现为各种形式,但大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混和形式。这些异常现象的主要原因多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
1)如果附近有直接起动电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,应和变频器供电系统分离,减小相互影响;
2)对于要求瞬时停电后仍能继续运行的场合,除选择合适价格的变频器外,还因预先考虑负载电机的降速比例。变频器和外部控制回路采用瞬停补偿方式,当电压回复后,通过速度追踪和测速电机的检测来防止在加速中的过电流;
3)对于要求必须量需运行的设备,要对变频器加装自动切换的不停电电源装置。
二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态也能继续工作,但整流器个别器件电流过大及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。
  4、雷击、感应雷电
雷击或感应雷击形成的冲击电压有时也能造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路器开闭也能产生较高的冲击电压,变压器一次侧真空断路器断开时,通过耦合在二次侧形成很高的电压冲击尖峰
为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件,保证输入电压不高于变频器主回路期间所允许的大电压,当使用真空断路器时,应尽量采用冲击形成追加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,因在控制时序上保证真空断路器动作前先将变频器断开

MODBUS是一种性价比非常之高的短距离,低成本通信解决方案,但是它也有缺点,比如实时性不高,传递的数据量有限, 通信速率不高,容易受到干扰,但是瑕不掩瑜,我们不能因为它有缺点,就讳疾忌医,相反,我们要不断发现并解决它的漏洞,提高设备的可靠性,,我就跟大家分享下,在应用MODBUS通信过程中的几点经验。
1.布线
首先,你的MODBUS线缆一定不要放在线槽里,有些人总以美观为理由,把通信线放置在线槽内,其实这是非常错误的想法,是的照明电工思维方式。难道放在外面就不美观了?再说,我们做的是工业控制产品,不是艺术品,可靠性是位的,不能为了追求美观,而放弃了可靠性。
其次,MODBUS线缆要用双绞线,要知道,对于MODBUS通信,双绞比屏蔽更重要。如果没有双绞线,建议你自己做,或是买那种照明用的双绞线,这种线缆线径够粗,而且是两种颜色,便于识别。


图一 市售的红黑双色线
如图一所示,这是小编我在某个项目中使用的通信线,就是在五金市场买的,红黑双色,天然双绞,线径够粗,还是很不错的。
2.多台从站建议用时间轮询,内部用功能块触发
当你和多个从站通信的时候,站点和站点之间用时间轮询,站点内部用功能块的信号轮询,这样可以大大提高通信的可靠性,既不会太浪费时间,又能确保某一从站出问题而不影响其他从站。


图二 时间间隔与BUSY信号配合的轮询通信
如图二,是plc和两台变频器的通信,红色线上部分是台变频器,红色线下半部分是第二台变频器。蓝色箭头使用时间间隔方法,每个变频器分配30毫秒的时间,而黄色荧光笔是每台变频器的通信扫描。
3.对于控制变频器,启停使用硬接线


图三 典型变频器的MODBUS控制
如图三所示,只是一个变频器的控制电路,图中红色圆圈部分,是用硬接线控制启停,黄色荧光笔部分,使用MODBUS通信写入频率,读取实际频率和电流。如果完全使用MODBUS通信,启停部分就使用一个通信字,而且一旦通信死掉,变频器就处于失控状态,这是很危险的。而使用硬接线控制启停,无论任何情况下,都能确保变频器可以安全可靠的停下
4.波特率
波特率越高,通信速率越快,但是稳定性降低,很容易受到干扰。一定要在稳定可靠的前提下追求速度,所以,一般建议波特率用9600。既能保证通讯速率,又能把速率过高引起的不稳定降到低。


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