產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
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潯之漫 智控技術有限公司 上海詩慕自動化設備有限公司
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更新時間:2020-05-25 23:16:03瀏覽次數:145
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6ES7 972-0CB20-0xA0USB接口編程適配器(USB接口編程電纜)
**上**的風力渦輪機轉子葉片已經運抵目的地。它們從丹麥埃斯比約港口運至?sterild,安裝在一臺6兆瓦原型海上風電機組上。這三個長達75米的轉子葉片的運輸堪稱物流*的壯舉——采用特殊的運輸車分別將每個葉片運輸至320公里以外的目的地。這種運輸車長85米,寬5米,高4米,總重54噸。該680馬力重型運輸車的**速度可達到67公里/小時。為了給運輸車留出足夠的通行空間,必須拆掉6個路燈柱和11個交通標志牌。
為了增加發電量,目前風力渦輪機的發展趨勢是越來越大。它們的發電量取決于轉子掃過的空間,而這基本上取決于轉子的面積,因此轉子葉片將變得越來越長。當然,這還意味著風力渦輪機將變得越來越重,輪機基座負載也會更大。因此這也促使轉子葉片向更輕、更堅固的方向發展。
PROFIBUS-DP 是一種通訊標準,一些符合PROFIBUS-DP規約的第三方設備也可以加入到PROFIBUS網上作為SIMATIC主站的從站。支持PROFIBUS-DP的從站設備都會有GSD文件。GSD文件是對設備一般性的描述,通常以*.GSD或*. GSE文件名出現,將GSD文件導入到STEP7軟件中就可以在硬件配置界面的目錄中找到這個設備并組態從站的通訊接口。
如果是要實現不在一個STEP7項目中的兩個CPU集成DP接口之間的主從通信也需要導入從站CPU的GSD文件。
現以CPU314C-2DP集成的DP接口做主站,另一個CPU314C-2DP集成的DP接口做從站,兩個S7-300 CPU分別在兩個STEP7項目中進行配置為例,詳細介紹怎樣導入GSD文件,組態從站通訊接口區進而建立通訊。
網絡拓撲圖如下:
圖 1 網絡拓撲圖
首先從西門子技術資源庫網站上下載相關產品的 GSD 文件,相關鏈接為:
選擇相關產品并下載到本地硬盤中并將文件解壓。
圖 2 GSD文件下載界面
打開SIMATIC Manager,進入硬件組態界面,選擇菜單欄的“Options”->“Install GSD File…”,如圖 3所示。
圖 3 安裝GSD文件
進入GSD安裝界面后,選擇“Browse…”,選擇相關GSD文件的保存文件夾,選擇對應的GSD文件(這里選擇語言為英文的“*.GSE”文件),點擊“Install”按鈕進行安裝。
圖 4 選擇安裝GSD文件
安裝完成后可以在下面的路徑中找到CPU314C-2DP,如圖 5:
圖 5 硬件目錄中的位置路徑
之前介紹,兩個S7-300站是在兩個STEP7項目中進行配置,打開個STEP7項目,插入SIMATIC S7-300站,添加CPU314C-2DP,雙擊DP接口,分配一個PROFIBUS地址,然后在“Operating Mode”中選擇“DP salve”模式。
圖 6 選擇從站操作模式
進入“Configuration”標簽頁,新建兩行通信接口區,如圖 7所示:
圖 7 從站通信接口區
注意:上述從站組態的通信接口區要與主站導入GSD從站后配置的通信接口區在順序、長度和一致性上要保持匹配。
打開第二個STEP7項目,新建S7-300站,添加CPU314C-2DP,雙擊DP接口,新建一條PROFIBUS網絡。然后在“Operating Mode”中選擇“DP master模式。
圖 8 選擇站操作模式
然后從硬件目錄中選擇CPU314C-2DP GSD文件(路徑參照圖5),添加到新建的PROFIBUS網絡中,為其分配PROFIBUS地址,該地址要與之前配置的從站地址一致。 然后為CPU314C-2DP從站組態通信接口區。
本文在硬件目錄中CPU314C-2DP GSD文件下方選擇了“Master_I Slave_Q 1B unit”和“Master_Q Slave_I 1B unit”,必須和從站組態時通信接口區保持一致。如圖 9所示。
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(圖/)核能新聞(World-Nuclear-News)報導,在2017年的《核能績效報告》中,核能協會詳細列出了上一年的核能發電與建設成果,在2016年,有10座新的核能反應爐正式運轉,使核電裝置容量了9.1吉瓦,至于總體核能發電達到了350吉瓦以上。
斷開延時定時器(TOF)在PLC梯形圖中的表示方法與上述兩種定時器基本相同,如圖3-14所示為斷開延時定時器(TOF)的典型應用。 該程序中所用定時器編號為T33,預設值PT為60,定時分辨率為10ms。 可以計算出,該定時器的定時時間為60×10ms=600ms=0.6s;則該程序中,當輸入繼電器I0.3閉合后,定時器T38得電,控制輸出繼電器Q0.0的延時斷開的常開觸點T38立即閉合,使輸出繼電器Q0.0線圈得電;當輸入繼電器I0.3斷開后,定時器T38失電,控制輸出繼電器Q0.0的延時斷開的常開觸點T38延時0.6 s后才斷開,輸出繼電器Q0.0線圈失電。
(5)計數器(C)的標注 在西門子PLC梯形圖中,計數器的結構和使用與定時器基本相似,也是應用廣泛的一種編程元件,用來累計輸入脈沖的次數,經常用來對產品進行計數。用“字母C+數字”進行標識,數字從0~255,共256個。 不同型號的PLC,其定時器的類型和具體功能也不相同。在西門子S7-200系列PLC中,計數器分為3種類型,即增計數器(CTU)、減計數器(CTD)、增減計數器(CTUD),一般情況下,計數器與定時器配合使用。 ①增計數器(CTU)的標注。增計數器(CTU)是指在計數過程中,當計數端輸入一個脈沖式時,當前值加1,當脈沖數累加到等于或大于計數器的預設值時,計數器相應觸點動作(常開觸點閉合,常閉觸點斷開)。 在西門子S7-200系列PLC梯形圖中,增計數器的圖形符號及文字標識含義如圖3-17所示,其中方框上方的“???”為增計數器編號輸入位置,CU為計數脈沖輸入端,R為復位信號輸入端(復位信號為0時,計數器工作),PV為脈沖設定值輸入端。 例如,某段PLC梯形圖程序中計數器類型為CTU,增計數器,編號為C1,預設值PV為80,復位端由輸出繼電器
Q0.0的常閉觸點控制。 可以看到,該程序中,初始狀態下,輸出繼電器Q0.0的常閉觸點閉合,即計數器復位端為1,計數器不工作;當PLC外部輸入開關信號使輸入繼電器I0.0閉合后,輸出繼電器Q0.0線圈得電,其常閉觸點Q0.0斷開,計數器復位端信號為0,計數器開始工作;同時輸出繼電器Q0.0的常開觸點閉合,定時器T37得電。 在定時器T37控制下,其常開觸點T37每6min閉合一次,即每6min向計數器C1脈沖輸入端輸入一個脈沖信號,計數器當前值加1,當計數器當前值等于80時(歷時時間為8h),計數器觸點動作,即控制輸出繼電器Q0.0的常閉觸點在接通8h后自動斷開。 ②減計數器(CTD)的標注。減計數器(CTD)是指在計數過程中,將預設值裝入計數器當前值寄存器,當計數端輸入一個脈沖式時,當前值減1,當計數器的當前值等于0時,計數器相應觸點動作(常開觸點閉合、常閉觸點斷開),并停止計數。 在西門子S7-200系列PLC梯形圖中,減計數器的圖形符號及文字標識含義,其中方框上方的“???”為減計數器編號輸入位置,CD為計數脈沖輸入端,LD為裝載信號輸入端,PV為脈沖設定值輸入端。 當裝載信號輸入端LD信號為1時,其計數器的設定值PV被裝入計數器的當前值寄存器,此時當前值為PV。只有裝載信號輸入端LD信號為0時,計數器才可以工作。 該程序中,由輸入繼電器常開觸點I0.1控制計數器C1的裝載信號輸入端;輸入繼電器常開觸點I0.0控制計數器C1的脈沖信號,I0.1閉合,將計數器的預設值3裝載到當前值寄存器中,此時計數器當前值為3,當I0.0閉合一次,計數器脈沖信號輸入端輸入一個脈沖,計數器當前值減1,當計數器當前值減為0時