SIMATIC S7-300(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
SIMATIC S7-400(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
SIMATIC ET 200(通过带有 PROFINET 接口的 CPU)
以下可作为智能设备或设备连接:
SIMATIC S7-1500
SIMATIC S7-1200(FW 4.0 或更高版本)
ET 200S IM151-8 PN/DP CPU, ET 200pro IM154-8 PN/DP CPU
ET 200SP CPU 1510SP-1 PN, CPU 1512SP-1 PN
SIMATIC S7-300(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
SIMATIC S7-400(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
ET 200 分布式 I/O 设备
作为直接按键模块运行的人机界面设备
现场设备
通过 PROFIBUS DP 进行过程通信
SIMATIC S7-1500 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线系统。通过带有 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或通讯模块,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
以下设备可作为主站连接:
SIMATIC S7-1500
(通过带 PROFIBUS DP 接口或 PROFIBUS DP 通信模块的 CPU)
SIMATIC S7-300
(使用带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
SIMATIC S7-400
(使用带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带 IM 308
SIMATIC 505
以下设备可作为普通从站或智能从站来连接:
分布式 I/O 设备,例如 ET 200
现场设备
SIMATIC S7-200、S7-1200、S7-300
C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP
SIMATIC S7-400(仅通过 CP 443-5)
SIMATIC S7-1500(只能通过 CP/CM 1542-5)
不过,安装有 STEP 7 的编程器/PC 或 SIMATIC HMI 面板仅使用部分通过 PROFIBUS DP 运行的 PG 和 OP 功能。
通过以太网的数据通信
S7-1500 可通过集成 PROFINET 接口或通过通信模块连接到工业以太网总线系统。可连接以下设备:
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1500
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC S5-115U/H、S5-135U、S5-155U/H
编程设备
PC、工业 PC
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
数控
机械手控制装置
驱动控制装置
其它厂商的设备
支持的协议:
TCP/IP
ISO-on-TCP (RFC1006)
UDP
SNMP
DCP
LLDP
HTTP
HTTPS
MODBUS TCP
OPC UA
工业以太网通信处理器 CP 1543-1 提供了以下附加功能:
1 Gbit 接口
支持 IPv6
安全性:通过硬件识别、IP/MAC 访问列表、防火墙、* 隧道进行访问保护
通过 ISO 协议与 S5 系统通信
FTP(客户端/服务器),电子邮件,SNMPv1 / v3
通过 PROFIBUS 的数据通信
SIMATIC S7-1500 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 可连接到 PROFIBUS DP 总线系统。可连接以下设备:
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1500
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC S5-115U/H、S5-135U、S5-155U/H
编程设备
PC、工业 PC
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
数控
机械手控制装置
驱动控制装置
其它厂商的设备
通过点到点通信模块进行数据通信
通过点到点通信模块,可实现功能强大的点到点连接。例如,可以连接以下设备:
SIMATIC S7、SIMATIC S5 自动化系统和其他公司的系统
扫描仪、条形码阅读器、识别系统
机械手控制装置
打印机
支持的协议:
Freeport:适用于通用通信的用户可设置报文格式
3964(R) 可提高传输可靠性
Modbus RTU 主站
Modbus RTU 从站
USS,通过指令实现
接口性质:
RS 232 带辅助信号
RS 422 用于全双工连接
RS 485 用于半双工和多点连接
传输速率为 300 - 115 200 bit/s
通过 Sub D 连接器进行连接
功能
提供有大量功能,支持用户的 S7-1500 编程、调试和维护等工作。
性能
指令处理速度更快, 取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型
代码生成得到优化,响应时间显著缩短
集成技术
通过标准 PLCopen 运动控制块,简便、快速地对运动序列进行编程
运动控制功能支持速度控制轴、定位轴、相对同步操作(在没有位置同步规范的条件下实现同步)以及外部编码器、凸轮和探头。
CPU 技术中还集成了诸如**同步操作(利用位置同步规范进行同步)凸轮系统等扩展的运动控制功能。
方便的诊断和调试工具提供了驱动器调试支持
向组态系统和人机界面自动发送报警消息:简化的故障排除步骤节省了调试时的时间与工作量。
等时同步模式
将分布式信号采集、信号传输和程序执行与具有恒定总线循环时间的 PROFIBUS 和 PROFINET 的循环进行同步耦合:
采集输入信号并进行处理,按固定时间间隔(恒定总线循环时间)将输出信号输出。同时创建了前后一致的部分过程图像。
由于分布式 I/O 以恒定总线循环时间进行同步信号处理,可实现精确可重现的确定过程响应时间
在分布式自动化解决方案中,SIMATIC S7-1500 还可执行高速处理操作,并可取得较高的精度和重现性。这意味着可在提供且恒定的质量的同时提高产量。
提供了用于完成运动控制、测量值采集、高速控制等复杂任务的全面组件。
集成安全功能
通过密码进行知识保护,防止未经授权而读取和修改程序块(与 STEP 7 相结合)
通过复制保护
来提高保护程度,防止未经授权而复制程序块:通过复制保护,可将 SIMATIC 存储卡上的程序块与其序列号绑定,以便只有在将配置的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。
4 级授权方式:
可向用户组分配不同访问权限。通过新的保护级别 4,还可以限制与 HMI 设备之间的通信。由于操作保护得到改进,控制器可以检测到组态数据的更改或未经允许的传输。
设计与操作
带集成显示屏的 CPU:
可方便地分析集中和分布式模块的状态,或不使用编程设备而设置或更改 IP 地址。系统诊断信息和用户报警在显示屏上以普通文本形式显示,有助于快速有效地响应产生的错误消息。菜单和消息文本在显示屏上可以多种语言显示。
集成系统诊断
系统诊断信息在显示屏上以纯文本格式持续显示,TIA Portal,HMI 设备和 web 服务器,包括驱动器中的消息,在CPU停止运行的状态下均有可能。此功能是作为一个系统功能集成在 CPU 固件中,*由用户单独组态。若配置了新硬件组件,则自动更新诊断信息。
通过质量信息,直接在用户程序中进行简单快速的诊断:
通过激活模块的质量信息 (QI),可直接在用户程序中查询和评估所提供过程值的有效性。此时,访问是通过过程映像并使用简单二进制或加载命令进行的。先决条件是可在 TIA Portal 中对模块进行诊断,并对质量信息进行组态。
支持 SIMATIC ProDiag S7-1500 – 用于轻松创建机器诊断与工厂诊断。它提升了可用性,并支持就地的故障分析和故障排除功能。
通过 SIMATIC STEP 7 Professional V12 组态软件进行组态
SIMATIC S7-1500 控制器系列可在 Totally Integrated Automation Portal 平台中使用 STEP 7 Professional V12 或更高版本来编程。SIMATIC STEP 7 Professional V12 是 SIMATIC S7-1500 的直观组态系统。
兼容性
移植:
与 SIMATIC STEP 7 Professional V13 集成的一个移植工具可帮助从 S7-300/S7-400 切换到 S7-1500 控制器,并自动转换程序代码。无法自动转换的程序代码将会记录下来,并可以手动进行调整。客户支持页面的下载区域中还以独立工具的形式提供了该移植工具。STEP 7 V11 项目可在兼容模式下继续和 STEP 7 V1
硬件组态,设置CPU315-2PN/DP MPI/DP 接口为DP 主站,ASM456 作为3号从站连接到主站。双击ASM456 ,选择User mode 为 FB45/FC45,MOBY mode 为MOBY U/D/RF300 normal addressing,通信传输速率115.2Kbaud。如图12
图12:STEP7硬件组态
ASM456 逻辑首地址256。如图13
图13:ASM456硬件地址
编译并下载到CPU315-2PN/DP,CPU 运行,通信建立。
4.2.4 打开FC45例子程序
解压MOBY 软件CD中的程序文件 , datenFC45.ARJ。如图14
图14:例子程序
拷贝例子程序到项目中。
由UDT10生成的DB45是MOBY 参数DB,其中包含ASM456逻辑地址,通道号,命令DB号,以及命令DB的起始地址。如图15
图15:DB45
该程序是RF300单载体操作,因此,参数DB中参数MOBY_mode选择5,RESET_Long参数选择1(True)。如图16
图16:DB45
4.2.5 编程序
在OB100(S7-300启动初始化程序)中置位每一个通道的init_Run。如图17
图17:OB100程序
在OB1中周期性执行FC45,启动MOBY命令。如图18
图18:OB1程序
OB 122 评估出ASM 模块故障信号。如图19
图19:OB122程序
5、调试
5.1 MOBY启动
由于选择MDS_Control默认设置“1”,读写设备总在监测MDS是否进场。如果变量Ready=True,Error=false,一旦MDS进入读/写窗口,ASM456上PRE灯点亮,MOBY 状态字的MDS_Present 被置位,此时,通过Command_Start 即可启动MOBY命令。
如果Ready= false,则请检查是否在OB100中被初始化,或检查FC45是否在OB1中被周期性执行。
如果Error= True,则应检查错误原因。错误信息会被分别记录在error_MOBY,error_FC,或error_BUS。具体信息请参阅下文或FC45手册*五章。
5.2 MOBY命令
使用UDT 20可以生成命令DB块,本例命令DB块为DB47,通过修改命令DB块的命令参数和命令地址,可以实现对RF360T的读、写、初始化等操作。
5.2.1 写操作
例如,将数据从DB48的DBB0到DBB9共5个字节写到MDS地址0开始的地址。
命令格式:表3
命令
[hex] 子命令
[hex] 长度
[dec] MDS地址
[hex] DB块
[dec] DB块起始地址[dec]
1 0 10 0 48 0
表3:写命令
命令DB块。如图20
图20:DB47
5.2.2 读操作
例如,将数据从MDS地址0开始的10个字节读到DB50的DBB0到DBB9。
命令格式,如表4
命令
[hex] 子命令
[hex] 长度
[dec] MDS地址
[hex] DB块
[dec] DB块起始地址
[dec]
2 0 10 0 50 0
表4:读命令
命令DB块,如图21
图21:DB47
5.2.3 初始化MDS
例如,将RF360T初始化为0,RF360T为8Kbyte ,地址空间为2000H。
命令格式,如表5
命令
[hex] 子命令
[hex] 长度
[dec] MDS地址
[hex] DB块
[dec] DB块起始地址
[dec]
3 0 -- 2000 -- --
表5:初始化命令
命令DB块,如图22
图22:DB47
6、错误诊断
MOBY的操作,一般有以下两种故障类型。
6.1 导致CPU停机的故障
ASM456有故障,而OB86没有下载到CPU;
ASM456有故障,OB122没有编程并下载到CPU;
如果只有当执行FC45时,CPU才故障停机,可能的故障原因有:
? 参数DB或参数DB的起始地址不正确;
? 命令DB不正确;
? 数据DB不存在或空间不够大。
6.2 error=1故障
当MOBY某通道的error 被置位,会有如下三类错误:
6.2.1 Error_MOBY
这类故障是由ASM和MOBY读/写设备引发的,主要有以下两种
? ASM456和MOBY读/写设备以及MDS之间的通信故障;
? ASM456不能执行命令。
此类故障发生时,ASM上ERR灯闪烁。
6.2.2 Error_FC
FC45故障,主要原因是参数DB或命令DB中参数赋值错误。
6.2.3 Error_BUS
此类错误是发生在PROFIBUS DP传输层的故障,通过PROFIBUS的系统诊断软件(如PROFIBUS tracer)或BT200可得到详细的信息。FC45手册5.2给出的故障代码是SFC58/59的RET_VAL参数的一些值,具体信息请参考书册《S7-300/400系统和标准函数》或STEP7在线帮助。
产品**:
1. 北京市
2005年辖:16个市辖区、2个县。
东城区 西城区 崇文区 宣武区 朝阳区 海淀区 丰台区 房山区 通州区
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4. 山西省
2005年辖:11个地级市;23个市辖区、11个县级市、85个县。
太原市 古交市 阳曲县 清徐县 娄烦县 大同市 大同县 天镇县 灵丘县
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在多样的机械设计应用中具有统一的设计标准,功率从0.2kW到6000kW。它具有两大完全独立而又可以很好地互相协调的系列:应用于高动态响应循环机械控制的运动控制(MC),和应用于复杂连续生产过程的矢量控制(VC)。这些驱动器几乎覆盖了所有的应用领域。适合于0.2kW以上的所有应用领域。SIMOVERT MASTERDRIVES MC - 运动控制驱动器---- MASTERDRIVES MC覆盖了功率范围从0.2kW到250kW的所有应用领域,并且通过了CE、EN、VL和CSA的国际。另外,运动控制驱动器具有很宽的电压使用范围,这使得它能够在世界各地使用。---- 如果您需要控制循环周期短而且高精度、高动态响应的控制系统,那么您应该仔细考虑一下SIMOVERT MASTERDRIVES MC运动控制驱动器。这种驱动器是智能控制系统的一部分。它能够实现机动、灵活和高效的驱动控制,其性能远远**过同类变频系统。在同步驱动器领域,运动控制确立的**伺服标准也已经有很多年了。这是一种工程造价成本低、控制精确度高、应用灵活的驱动系统,它已经在全世界范围内广泛应用,而且它是完全智能化的控制系统,它能保证您的生产系统在运行中具有很高的动态响应。高动态响应,的灵活性和精确性:MASTERDRIVES MC驱动器使用了32位数字控制技术。 高过载因数能帮助您处理高难度的应用问题:MC运动控制驱动器有较高的过载因数:250ms内300%的过载能力。 高性能,小体积:例如一个功率为0.75kW的Compact PLUS紧凑增强型驱动器长宽高分别仅为260mm、45mm和360mm,可以很容易地安装于300mm深的箱体中。 集成式安全保护装置**了所有功能的安全应用:具有的"安全停止"功能,已经通过了一个安全生产调整部门的。 软件:灵活运用BICO技术,它们可被应用于所有必要的开环和闭环控制。 Performance 2能使循环运行的机器具有更高的动态响应,提高了的动态响应允许电流和转速控制器在T0中的计算时间减少到100微秒,而工艺软件和自由功能模块(例如F01)的计算时间在1.6毫秒之内。这些高性能已经与新一代的运动控制系统-SIMOTION结合在了一起。 F01工艺软件包-可以满足所有应用要求 SIMOLINK:多达200个驱动器的同步控制 SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control 矢量控制模块:能够使您的机器设备与众不同的驱动系统---- 对于额定驱动功率高达6000KW的连续过程控制任务来说,它对自动控制和驱动技术的要求都很高。作为已经在世界范围内取得了巨大成功的驱动系统,SIMOVERT MASTERDRIVE Vector Control 矢量控制模块将是您的正确选择。您会选择一个与众不同的驱动系统,它可以动态、高效、二灵活的应用于所有领域。---- MASTERDRIVES Vector Control 的控制原理是的:从驱动器的过程控制刀自动控制都采用了一个专门的工程管理工具-Drive ES 功率范围从0.55KW到6000KW,采用了性的控制原理、性的参数配置和性的操作控制概念 ---- 就控制精度、控制可靠性以及对电网无干扰的主动性前端(Active Front End)技术的实用性而言,MASTERDRIVES Vector Control 矢量控制于所有对手。而Vector Control Compact PLUS的紧凑性也是世界的。综合化、集成化和智能化时期可以灵活的满足各种机械和应用需求,使机器设备的生产能力达到。简而言之-一个统一的控制系统可以带来管理成本的降低、**化的应用能力、高精确度、应用的灵活性和的应用表现-当然,这需要控制系统与自动化生产系统整体上保持**的协调。---- SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control 可以处理所有驱动问题的通用驱动器。不但可以对三项感应电动机进行驱动控制