浔之漫智控技术(上海)有限公司
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西门子原装PROFIBUS-DP网络电缆代理商

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SIEMENS可编程控制器

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西门子PLC S7-300系列CP343-1故障诊断
  随着工业以太网的广泛应用,西门子PLC S7-300系列中的CP343-1在自动化系统中成为了常用的配置,下面对它在使用中的常见问题做一个说明:
  1. 一般情况下,用户在硬件配置时,需要将CP343-1放置在紧靠CPU的位置;目前对于新型号的CP343-1,也可以将其放置在CPU右侧的任意位置;
  2. 如果CP343-1上面的指示灯显示未运行,用户需要在编程软件STEP7 V5.5的硬件组态中查看是否为CP343-1分配了IP地址,在网络组态中查看是否为CP343-1组态了以太网络;
  3. 如果用户在使用CP343-1时,通过网络将PC与PLC的CPU连接后出现无法下载的情况,需要按照下列步骤进行检查:
  (1)系统数据块错误,这种情况常发生在硬件组态时出现错误;
  (2)背板总线故障,需要检查背板总线是否连接牢固;
  (3)以太网物理连接错误,这种情况需要用户对网线和连接的两端设备的接口进行检查;
  (4)PC/PG接口设置错误,这时需要检查接口类型是否选择为以太网卡;
  (5)IP地址设置有误,用户需要将CP343-1和PC的IP地址设置在同一网段中,以便PC可以对CP343-1进行正常访问;
  (6)PC中的防火墙设置错误,可以将防火墙关闭再进行配置。
  三、总结
  综上所述,西门子PLC S7-300系列的通讯模块CP343-1为用户提供了以太网通讯的方式,这种方式不仅大大提高了通讯的速度,同时增强了系统的可扩展性,使得西门子PLC可以和许多第三方设备方便的进行数据交换,因此通讯模块CP343-1在工业自动化控制系统中应用广泛。如果用户需要更多的了解和使用西门子PLC系列,我们也会更好的提供相关技术支持。

S7-300 输入/输出扩展模块选型表

 

1、通用型扩展模块

SM 321数字量输入模块

系列号

产品图片

描述

选型型号

SM321

(每个模块包括标签条一个,总线连接器一个。但不包括前连接器,需要另购)

16点输入,24VDC

6ES7 321-1BH02-0AA0

16点输入,24VDC,低态有效

6ES7 321-1BH50-0AA0

32点输入,24VDC

6ES7 321-1BL00-0AA0

16点输入,24-48VDC

6ES7 321-1CH00-0AA0

16点输入,48-125VDC

6ES7 321-1CH20-0AA0

16点输入,24VDC,用于等时线模式下运行

6ES7 321-1BH10-0AA0

32点输入,120VAC

6ES7 321-1EL00-0AA0

8点输入,120/230VAC

6ES7 321-1FF01-0AA0

8点输入,120/230VAC与公共电位单独连接

6ES7 321-1FF10-0AA0

16点输入,120/230VAC

6ES7 321-1FH00-0AA0

16点输入,24VDC,用于等时线模式下运行;具有诊断能力

6ES7 321-7BH01-0AB0

SM 322 数字量输出模块

SM322

8点输出,24VDC,2A

6ES7 322-1BF01-0AA0

16点输出,24VDC,0.5A

6ES7 322-1BH01-0AA0

16点输出,24VDC,0.5A,高速

6ES7 322-1BH10-0AA0

32点输出,24VDC,0.5A

6ES7 322-1BL00-0AA0

8点输出,24VDC,0.5A,诊断能力

6ES7 322-8BF00-0AB0

16点输出,24-48VDC,0.5A

6ES7 322-5GH00-0AB0

8点输出,48-125VDC,1.5A

6ES7 322-1CF00-0AA0

8点输出,120/230VAC,1A6ES7 322-1FF01-0AA0
8点输出,120/230VAC,2A6ES7 322-5FF00-0AB0
16点输出,120/230VAC,1A6ES7 322-1FH00-0AA0
32点输出,120VAC,1A6ES7 322-1FL00-0AA0
8点输出,继电器,2A6ES7 322-1HF01-0AA0
8点输出,继电器,5A6ES7 322-1HF10-0AA0
8点输出,继电器,5A,带过压RC
滤波器保护
6ES7 322-5HF00-0AB0
16点输出,继电器,8A6ES7 322-1HH01-0AA0















































































运行时间

执行测试和调试功能的运行时间是操作系统运行时间,因此它们对于每个 CPU 都是相同的。 因激活测试和调试功能而延长的周期时间显示在下表中。

列表: 因测试和调试功能而导致的周期时间延长

功能

CPU 31x 和 CPU 31xC

状态变量

可忽略

控制变量

状态块

通常为 每个监控行 3 µs + 3 x 监控块的运行时间 *

* 监视较大的块和监视循环会导致周期时间显著增加。

通过参数分配设置过程和测试模式(适用于版本 < V2.8 的 CPU)

对于过程模式,通信引起的允许周期负载不只是在“通信的周期负载"(Cycle load due to communication) 中。 还必须通过“过程模式 ⇒ 测试功能引起的允许周期时间增量"(Process mode ⇒ Maximum permitted increase of cycle time as a result of test functions) 进行设置。 因此,*在过程模式下监视参数化的时间,并在发生超时时停止数据采集。 这就是在循环结束前,STEP 7 在循环中停止数据请求的方式(例如)。 在测试模式下运行时,会在每个周期中执行完整循环。 这将显著增加周期时间。

在 LAD/FBD/STL 编辑器中设置过程和测试模式(适用于 ≥ V2.8 的 CPU)

CPU ≥ V2.8 时,可以在 LAD/FBD/STL 编辑器中于“测试/模式"(Test/Mode) 菜单中直接切换过程模式和测试模式。

在状态块中处理测试模式和过程模式下的循环的方式不同。

过程模式: 显示个循环迭代

测试模式: 显示后一个循环迭代。 存在多个循环迭代时,会使周期时间显著增加。

在功能上,过程模式与测试模式之间也不存在差异


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