西门子模块6ES7307-1KA02-0AA0安装调试

更新:2024-05-08 07:10 发布者IP:116.224.103.5 浏览:0次
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产品详细介绍

西门子模块6ES7307-1KA02-0AA0安装调试


    PLC由于稳定可靠、结构紧凑、简单易学、功能强大和使用方便已经成为应用面*广、*广泛的通用产业控制装置,成为现代产业自动化控制的主要支柱之一[1]。而单片机由于本钱低廉,使用灵活,功能多样,在自动化领域应用及其广泛,往往在一个控制系统中可能会出现单片机和PLC共存的情况,假如使二者互相联系,互相通讯,具有非常重要的现实意义。 
         2  硬件以及通讯原理分析   
    西门子S7-200系列PLC拥有RS-485串行口,所以要使MCS51单片机与S7-PLC进行通讯,可以采用几种通讯方式。其中之一就是可以通过MCS-51的串行口与MAX485芯片相接,然后与S7-200 PLC的RS-485口进行通讯,其硬件连接如图1所示。
 
    S7-200 PLC是串行通讯方式*为丰富的小型PLC,支持多种通讯协议,如点对点接口协议(PPI协议)、多点接口协议(MPI协议)和PROFIBUS协议以及自由通讯协议等。其中自由通讯协议又叫用户定义协议,利用自由端口模式,可以实现用户定义的通讯协议,连接多种智能设备,使用起来非常方便,在第三方工程接进中取得了巨大的成功。
  
    在自由端口模式下,PLC的串行通讯接口由用户来控制,通过梯形图程序以及和单片机的汇编语言进行配合,来使用完成中断、字符接收中断、发送完成中断等,通讯协议由用户完全控制。这时单片机处于主机状态,由单片机主动发送握手信号,PLC接到信号后被动反馈信息即可。        


         3  通讯系统设计


        3.1 通讯协议设计
  
    定义根据经验和有关参考资料,定义协议结构和参数。
  
    (1)通讯波特率为9.6kbps,无校验,8个数据位,1个可编程位,1位起始位,1位停止位。
  
    (2)定义通讯协议的数据流结构的格式为起始码、命令码、元件首址、字节数、数据块、BCC校验码和结束码。
  
    ● 起始码:表示单片机与PLC开始发送数据,是数据流第一个字符,告诉PLC开始进行通讯了,可以用00H表示
    ● 命令码:表示单片机对PLC的各种操纵:
      40H:读取目标元件 I、Q、V、M、SM、L、T、C等的数据或状态;
    41H:修改目标元件 I、Q、V、M、SM、L、T、C等的数据或状态;
    42H:强制目标单元为ON;
    43H:强制目标单元为OFF;
    ● 元件首址:表示PLC内部的元件类型以及寄存器的地址(但不能表示一个位地址)。前两个字节表示寄存器类型,后两个字节表示寄存器号。00 00(H):I寄存器区 01 00(H):Q寄存器区。02 00(H):M寄存器区 08 00(H):V寄存器区;
    ● 字节数:从元件首地址起,读取或写进PLC元件的数据个数数据块:预备读取或者写进PLC的数据或状态;
    ● BCC校验码:在传输过程中,指令有可能受到任何的干扰而使原来的数据信号发生扭曲,此时的指令当然是错误的,为了侦测指令在传输过程中发生的错误,接收方必须对指令作进一步的确认工作,以防止错误的指令被执行,*简单的方法就是使用校验码。BCC校验码的方法就是将要传送的字符串的ASCII码以字节为单位作异或和,并将此异或和作为指令的一部分传送出往;同样地,接收方在接到指令后,以相同的方式对接收到的字符串作异或和,并与传送方所送过来的值作对比,若其值相等,则代表接收到的指令是正确的,反之则是错误的
    ● 结束码:结束字符标志着指令的结束,在本例中被定义为FFH,不同的PLC从站可以定义不同的结束字符以接收针对该PLC的指令。


        3.2 通讯程序的实现
  
    (1)单片机端程序的实现。单片机在主程序中初始化,采用串行口工作方式3[2],波特率为9.6kbps,采用单片机作为主机,向PLC进行呼唤,定期读取数据或者写进数据,其程序流程图参见图2。 


        


      (2)PLC端程序流程图的实现。PLC端作为从机,采用梯形图或者STL编程,主要是先设置通讯协议,然后按照协议把采集到的数据进行处理,再发送给主机单片机,其具体的程序流程图如图3所示。


        


         4  结束语
  
    本文利用单片机与PLC的串行通讯方法,成功的应用于多个项目中,实际表明该方法简单可靠,本钱低,而且易于扩充经济实用的其它功能,如A/D、D/A等功能,取得了较好的社会效益和经济效益。

1、引言

   在工业自动化控制系统中,*为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。

    本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。

2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

     2.1 系统硬件组成

     如图1~图3所示。

  图1 三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

图2 FX2N-485-BD通讯板外形图

图3 三菱变频器 PU插口外形及插针号(从变频器正面看)

  FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
 
  FX2N-485-BD通讯模板1块(*长通讯距离50m);

  或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(*长通讯距离500m);
 
  FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);

  带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);
 
  RJ45电缆(5芯带屏蔽);

  终端阻抗器(终端电阻)100Ω;

  选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。

     2.2 硬件安装方法

     (1)用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。

     (2) 揭开PLC主机左边的面板盖,将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。

     (3)将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

     2.3 变频器通讯参数设置

    为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。

     2.4 变频器设定项目和指令代码举例

     如表1所示。参数设定完成后, 通过PLC程序设定指令代码、数据和开始通讯,允许各种类型的操作和监视。

  2.5 变频器数据代码表举例

        如表2所示。

  2.6 PLC编程方法及示例

     (1) 通讯方式 

    PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

     (2) 变频器控制的PLC指令规格

     如表3所示。

  (3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

     LD M8000    运行监视;

     EXTR K10 K0 H6F D0    EXTRK10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。

     指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。

     (4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释

     LD  X0    运行指令由X0输入;

     SET  M0   置位M0辅助继电器;

     LD  M0  

     EXTR K11 K0 HFA H02    EXTRK11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令(见表1); H02:正转指令(见表1)。

     AND  M8029   指令执行结束;

     RST  M0   复位M0辅助继电器。

     指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。

     (5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释

     LD  X3   参数读取指令由X3输入;

     SET  M2   置位M2辅助继电器;

     LD  M2  

     EXTR  K12 K3 K2 D2   EXTR K10:变频器参数读取指令;  K3:站号3;K2:参数2-下限频率(见表2); D2:PLC读取地址(数据寄存器)。

     OR  RST  M2   复位M2辅助继电器。

     指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

    (6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释

     LD  X1   参数变更指令由X3输入;

     SET  M1   置位M1辅助继电器;

     LD  M1  

     EXTR K13 K3 K7 K10    EXTRK13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间(见表2);K10:写入的数值。

     EXTR K13 K3 K8 K10    EXTRK13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间(见表2);  K10:写入的数值。

     AND  M8029   指令执行结束;

     RST  M1   复位M1辅助继电器。

    指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。

3、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比

     3.1 PLC的开关量信号控制变频器

    PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。

     3.2 PLC的模拟量信号控制变频器

    硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。

  优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

  缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块   FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。

     3.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器

     这是使用得*为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。

  优点:硬件简单、造价*低,可控制32台变频器。
 
  缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。

    3.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器

   三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。

  优点:  Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。
 
  缺点: PLC编程工作量仍然较大。

     3.5 PLC采用现场总线方式控制变频器

     三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-bbbb现场总线的FR-A5NC选件;用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

  优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
 
  缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。

    ,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势;若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。

    1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。

4、结束语

    本文较为详细地介绍了PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,并综合评述了三菱PLC控制变频器的各种方法。深入了解这些方法,有助于提高交流变频传动控制系统设计的科学性、先进性和经济性。读者可以根据系统的具体情况,选择合适的方案。本文重点介绍的简便方法尽管有其缺陷,但仍不失为一种有推广价值的好方法。


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