西门子通讯网卡6GK1561-3AA01/总代理
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技术规范:
SITOP BUF8600 缓冲模块用于在短时电源故障期间延长缓冲时间。每个基本模块多可以使用两个缓冲模块。一个 LED 指示灯会提示缓冲模块的操作状态。针对带双层电容器的缓冲模块可以附加通过一个控制触头禁用缓冲运行,并通过两个信号触点继续处理有关缓冲就绪和缓冲运行的信息。扩展模块与基本模块或相邻模块通过一个集成的连接器相连。
在短暂电源故障时,储存在缓冲模块中的能量能够不间断地为电源系统的输出继续供电。
BUF8600 缓冲模块有两种型号可供选择:带有电解质电容器的缓冲模块和带有双电层电容器的缓冲模块。
电网输入端子 ① 用于连接电网。输出子 ② 和 0 V 端子 ③ 用于连接负载设备。此外,通过 0 V 端子 ③ 还可建立与其他附加模块的接地连接。
在以太网/PROFINET 接口 ⑤ 上连接用于 PROFINET 运行的以太网/PROFINET 电缆(RJ45 插接连接 8P8C)。
① 电源输入端 PE、L1/+、N/L2/- | 各带一个螺栓型端子的插接端子 |
② 输出端 1、 2、 3、 4 | 每个输出端上各带一个螺钉的两个螺栓型端子 |
③ 0 V 端子 0 V | 带三个螺栓型端子的插接端子 |
④ 信号触点 11、 12、 14; 远程复位 RST | 各带一个螺栓型端子的共用插接端子 |
⑤ PROFINET(双端口开关) | RJ45 插接连接 8P8C |
SIMATIC HMI PRO(PRO = 受保护)设备专为安装在支撑臂/底座上而设计。由于 SIMATIC HMI PRO 设备采用坚固耐用的铝质外壳,其具有防护等级为 IP65 的全面保护,适合在恶劣的环境中使用。HMI 与控制柜分离实现了灵活的设计概念。SIMATIC HMI PRO 设备应用于由于空间有限,HMI 设备无法直接安装在控制柜中的情况或需要将操作单元直接安装在机器上的情况。这些设备均不带风扇,且只可使用标准的连接电缆。
使用提供的基本适配器,可将 SIMATIC HMI PRO 设备直接安装在所需支撑臂系统的支撑臂头部。可单独订购适配器套件。可以将基本适配器安装到设备的顶部或底部。穿过支撑臂敷设连接电缆。
使用 4:3 PRO 设备的扩展单元附件,可对现场操作控制选件进行扩展。扩展单元可安装在 SIMATIC HMI PRO 设备的右侧和/或左侧,并且可单独配备带照明按钮、急停按钮、RFID 读取器等。
下列设备可用作 SIMATIC 全封闭式 HMI 设备:
新功能:宽屏多点触控设备
具有以下特性:
宽屏 (16:9) 电容式多点触控,带玻璃前盖
窄框
细长型现代设计
19' 显示屏尺寸
可安装在支撑臂和基座上
SIMATIC IFP1900 PRO – 可布置在离计算单元大 30 m 距离处(扩展型)
SIMATIC IPC477D PRO – 可任意配置(佳匹配),系统性能高,适用于要求苛刻的可视化、计算或控制应用
4:3 单点触控设备
具有以下特性:
4:3 单点触控显示屏
提供了各种显示屏尺寸
可安装在支撑臂和基座上
SIMATIC MP 377 PRO 15' Touch – 除可视化外,它还可执行其它自动化任务,例如,作为 PLC 软件平台运行
SIMATIC 平板显示器 PRO 15'/19' Touch –具有触摸屏功能的工业监视器,可以安装在距离操作员控制单元远 30 米的地方(与扩展的平板相同)
变频器参数设置
与通信有关的变频参数:
参数 | 设置值 | 功能说明 | ||
P0700 | 5 | 命令源选择:com链路USS通讯 | ||
P1000 | 5 | 频率设定源选择:com链路USS通讯 | ||
P2009 | 0 | USS规格化:不规格化 | ||
P2010 | 6 | USS波特率:9600bps | ||
P2011 | 1 | USS地址:1 | ||
P2012 | 2 | PZD长度:2个字 | ||
P2013 | 4 | PKW长度:4个字 | ||
r2024~r2031 | 只读 | USS诊断数据 |
以上参数只对与变频器USS通讯相关的参数进行介绍,变频器其他参数设置请参照《MM440使用大全》。
4 USS通讯编程
4.1 CPU314-2PtP串行接口发送和接收程序
CPU314-2PtP调用系统功能块SFB60和SFB61进行串行通讯接口数据的发送和接收,SFB60与SFB61系统功能块已经包含在CPU中,只需在OB1中直接调用并分配背景数据块即可。在本例中分配DB60为SFB60的背景数据块,在OB1中调用程序:
在SFB60发送通信块中需要对下列参数进行赋值:
REQ: | 发送请求,每个上升沿发送一帧数据。 |
R: | 终止发送。 |
LADDR: | PtP串口的起始地址,请查看PLC硬件配置中,PtP属性对话框Addresses栏址中显示的数值,本例中为“1023",转化为16进制数为W#16#3FF。 |
DONE: | 发送完成输出一个脉冲。 |
ERROR: | 发送错误输出1。 |
STATUS: | 发送块状态字。 |
SD_1: | 发送数据区起始地址,发送数据区定义为DB1.DBB0开始的n个字节。 |
LEN: | 发送字节的长度。 |
分配DB61为SFB61的背景数据块,在OB1中调用程序:
在SFB61接收通信块中需要对下列参数进行赋值:
EN_R: | 接收使能。 |
R: | 终止接收。 |
LADDR: | PtP串口的起始地址,请查看PLC硬件配置中,PtP属性对话框Addresses栏址中显示的数值,本例中为“1023",转化为16进制数为W#16#3FF。 |
NDR: | 接收到新数据输出一个脉冲。 |
ERROR: | 接收错误输出1。 |
STATUS: | 接收块状态字。 |
RD_1: | 接收数据区起始地址,接收数据区定义为DB2.DBB0开始的n个字节。 |
LEN: | 接收到数据的长度。 |
4.2 通过发送程序发送定义好的USS报文
将例子中的报文按字节顺序传送到从DB1.DBB0开始的16个字节中,设置MW104=16,当M100.0上升沿时PLC即发送一帧USS报文。如果变频器接收到的报文无误就会返回一条响应报文,需要将M200.0置1 PLC就会接收到响应报文,并把报文存储到从DB2.DBB0开始的16个字节中。
4.3使用S7-300 PLC编写BCC校验程序
在USS通讯中变频器在收到主站发送的报文后会重新计算报文的BCC校验,如果计算结果与报文传送的BCC校验不一致,那么表明变频器接收到的信息是无效的,变频器将丢弃这一信息,并且不向主站发出应答信号。所以正确计算BCC校验尤为重要。前面提到的4个例子报文中已经计算好了BCC校验,下面给出利用S7-300 PLC编程计算15个字节的BCC校验的程序。