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西门子plc sf红灯亮故障原因分析
西门子PLC上面的SF灯红亮时表示故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,
内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。
把PLC里的程序先掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量断线、超出量程等),而不会引起SF和BF灯同时亮;
根据以上分析,ZD检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1,出线为B2、A2),不能接反;如果仅有一路电气网段,即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为S7-300PLC和后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;
如果ABB变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器,所以PLC上SF灯亮,而BF灯闪烁,这是正常现象;
一般PLC与屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与屏之间的MPI通信不需要STEP7组态,也不需要编写任何程序,只需在屏组态上设置一下相关通信参数即可,所以屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的;
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1.EM231模拟量输入模块
DB6:消息,类型:BOOL,与机接口;
功能
类型通常按产生的原因、噪声的和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,分为噪声、偶发噪声等;按声音不同,分为共模和差模。共模和差模是一种比较常用的分类。共模是对地面的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在线上感应的共态(同方向)电压送加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的电器供电室,变送器输出的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控,造成元器件损坏(这就是一些I/O模件损坏率较高的原因),这种共模可为直流、亦可为交流。差模是指用于两极间得电压,主要由空间电磁场在间耦合感应及由不平衡电路转换共模所形成的电压,这种让直接叠加在上,直接影响测量与控制精度。
(Ⅰ)读输入:S7-200从输入单元读取输入状态,并存入输入映像寄存器中。
西门子PLC S7-200常见问题故障及解决办法
1、西门子Step7MicroWINV4.0安装在什么下才能正常工作?
Step7Micro/WINV4.0的安装、运行为:
WINOOWs2000SP3以上
WINOOWsXPHome
WINOOWsXPProfessional
西门子plc没有在其他操作下,不保证能够使用。
2、Step7Micro/WINV4.0和其他的版本兼容性如何?
Micro/WINV4.0生成的项目文件,旧版本的Micro/WIN不能打开或上载。
3、siemens200PLC硬件版本有什么区别?
二代S7-200(CPU22x)系列也分几个主要的硬件版本。
6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。
22版与21版相比,硬件、都有改进。22版向下兼容21版的功能。
22版与21的主要区别是:
21版CPU的口通讯速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率,22版不再有智能模块位置的
西门子plc的电源改如何连接?
在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏。
5:S7-200 PLC的处理器是多少位的?
S7-200CPU的处理芯片数据长度为32位。从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数据长度也可以看出。
6、如何进行S7-200的电源需求与计算?
S7-200CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
注意:
EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。
CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算。
序号
(1)超时检测机械设备在各工步的所需的时间一般是不变的,即使变化也不会太大,因此可以以这些时间为参考,在PLC发出输出,相应的外部执行机构开始时启动一个定时器定时,定时器的设定值比正常情况下该的时间长20%左右。例如设某执行机构(如电动机)在正常情况下运行50s后,它驱动的部件使限位开关,发出结束。若该执行机构的时间超过60s(即对应定时器的设定时间),PLC还没有接收到结束,定时器延时接通的常开触点发出故障,该停止正常的循环程序,启动和故障显示程序,使操作人员和人员能迅速判别故障的种类,及时采取排除故障的措施。
下面分别介绍各种设计。其中,前3种的设计依据都是图1所示的顺序控制流程。图中,步1的转步主令X0为连接启动按钮的输入继电器(为简明起见,后述的转步主令均省去“输入继电器”几个字,只提输入),X1为原位开关,X2、X3、X4分别为步2、3、4的转步主令开关。M1~M5分别为各步的受控辅助继电器。Y1~Y4分别为各步受控的输出继电器。
时基中断包括定时中断和定时器T32/T96中断。定时中断用于支持一个周期性的活动。周期时间从1毫秒至255毫秒,时基是1毫秒。使用定时中断0,必须在B34中写入周期时间;使用定时中断1,必须在B35中写入周期时间。将中断程序连接在定时中断事件上,若定时中断被允许,则计时开始,每当达到定时时间值,执行中断程序。定时中断可以用来对模拟量输入进行采样或定期执行PID回路。定时器T32/T96中断指允许对定时间间隔产生中断。这类中断只能用时基为1ms的定时器T32/T96构成。当中断被启用后,当前值等于预置值时,在S7-200执行的正常1毫秒定时器更新的中,执行连接的中断程序。
用户程序是随PLC的控制对象而定的,由用户根据对象生产工艺的控制要求而编制的应用程序。为了便于读出、检查和修改,用户程序一般存于CMOS静态RAM中,用锂电池作为后备电源,以保证掉电时不会丢失信息。为了防止对RAM中程序的,当用户程序经过运行正常,不需要改变,可将其固化在只读存储器EPROM中。现在有许多PLC直接采用EEPROM作为用户存储器。
4.指令
STOP——停止