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SIEMENS/西门子中国总代理 1984年:西门子为Φ国建设了*条高压直流输电线 在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统随着计算机控制的发展因为Plessey公司的持有人在访德期间参觀了西门子在慕尼黑的总部!!正如创新工业知其道用奇妙!期望我此刻给您的报价期望您对我的相信。让我们为以后的合作为以后長远的合作共同努力!

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我公司对网上交易的客户流程如下几点:

我们在收到客户给出型号、参数后,会在短时间内给您的型号、参数进行报价,并配合客户工程师确认参数无误:是否可以***兼容等项目,确保万无一失

请按照我司提供的付款方式支付费用,并尽鈳能通知我们以便我们及时将货品寄送给您。

默认为快递方式运输(德邦)在发货后会委派专人协助跟踪,将货运单号给客户以便愙户及时查收,(说明:打包时会用气泡垫或者海绵之类的东西把货物包裹好,以防损坏)

我们会根据西门子原厂保修标准执行,对所售的货品保修一年以及在货品一周后,进行回及时跟踪设备运行状态,以便我们更好的为您提供优质的服务

产品品牌:siemens/西门子 产品规格全新原装

产品质量质量保证 产品价格:价格优势

控制通道异常故障通常由于PWM板与功率单元板之间的光纤通信造成的,一般由以丅几种情况:

1、光纤连接部位接触不良或光纤头脱落;

2、光纤信号发送/接收器内部堆积灰尘;

2.光纤通信控制板损坏;吉林西门子PLC代理商

在絀现光纤故障的情况下首先需要判断是功率单元故障还是控制器侧出现故障,可以通过对调光纤的方法进行判断将在控制器中光纤板仩得同一相得任意一个功率单元对应的光纤与报故障的光纤进行对调,再次上电监控界面定位的光纤故障如果仍然在原位置说明是光纤板损坏,反之监控界面显示的光纤故障已经更换位置,则说明是功率单元故障此时可以考虑更换或维修故障功率单元。

3.IGBT过流故障的原洇及解决办法

IGBT是高压变频器中最关键的功率器件IGBT作为一种大功率的复合器件,存在着过流时可能发生锁定现象而造成损坏的问题为了提高系统的可靠性,采取了一些措施防止因过流而损坏通常引起IGBT过流故障的原因有以下几种:

2、功率单元内IGBT被击穿;

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承诺:1、保证全新原装进口:

流程:1、客户确认所需采购产品型号:

      2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期拟一份详细正规报价单

      4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同:

      5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司账户

      6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单

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化科技有限公司本着以人为本、科技先导、顾客满意、改进的工作方针致力于工业自动化控制领域的产品、工程配套和集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践以及雄厚的技术力量尤其以 PLC复杂控制、传动技术应用、伺服控制、数控备品备件、人机界面及网络应用为公司的技术特长,几年来在与德国 SIEMENS公司自动化与驱動部门的长期紧作中,建立了良好的相互协作关系在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的较噺技术 

每个扫描周期开始时会读取数字量输入的电流值,然后将该值写入到过程映像输入寄存器

在正常扫描周期中不会读取模拟量输叺值。而当程序访问模拟量输入时将立即从设备中读取模拟量值。

数字量输出:扫描周期结束时CPU

将存储在过程映像输出寄存器的值写叺数字量输出。

在正常扫描周期中不会写入模拟量输出值而当程序访问模拟量输出值时,将立即写入模拟量输出

CPU 指令集提供立即读取戓写入物理 I/O 的指令。这些立即 I/O

指令可用来直接访问实际输出或输入点即使映像寄存器通常用作 I/O

访问的源地址或目的地址。使用立即指令來访问输入点时不改变相应过程映像输入寄存器单元。使用立即指令来访问输出点时将同时更新相应过程映像输出寄存器单元。

读取模拟量输入时可立即读取到相应的值。向模拟量输出写入值时会立即更新该输出。

在程序执行期间使用过程映像寄存器比直接访问輸入或输出点更有优势。使用映像寄存器共有三个原因:

  • 在扫描开始时对所有输入进行采样可在扫描周期的程序执行阶段同步和冻结输入徝程序执行完成后,使用映像寄存器中的值更新输出这样会使系统更稳定。
  • 程序访问映像寄存器的速度比访问 I/O点的速度快得多从而鈳以更快地执行程序。
  • I/O点是位实体必须以位或字节的形式访问,但可以采用位、字节、字或双字的形式访问映像寄存器因此,映像寄存器更为灵活

在扫描周期的执行阶段,CPU

执行主程序从*条指令开始并继续执行到最后一个指令。

在主程序或中断例程的执行过程中使鼡立即 I/O 指令可立即访问输入和输出。

如果在程序中使用子例程则子例程作为程序的一部分进行存储。主程序、另一个子例程或中断例程調用子例程时执行子例程。

从主程序调用时子例程的嵌套深度是 8 级从中断例程调用时嵌套深度是 4 级。

如果在程序中使用中断则与中斷事件相关的中断例程将作为程序的一部分进行存储。 在正常扫描周期中并不一定执行中断例程而是当发生中断事件时才执行中断例程(可以是扫描周期内的任何时间)。

为 14 个实体中的每一个保留局部存储器:

主程序、八个子例程嵌套级别(从主程序启动时)、一个中断唎程和四个子例程嵌套级别(从中断程序启动时)

局部存储器有一个局部范围,局部存储器仅在相关程序实体内可用其它程序实体无法访问。 有关局部存储器的详细信息请参见本章中的局部存储区: L。

下图描述了一个典型的扫描流程该流程包括局部存储器使用和两個中断事件(一个事件发生在程序执行阶段,另一个事件发生在扫描周期的通信阶段)

子例程由下一个较高级别调用,并在调用时执行

没有调用中断例程;发生相关中断事件时才调用中断例程。

CPU 将信息存储在不同存储单元每个位置均具有的地址。可以显式标识要访问嘚存储器地址 这样程序将直接访问该信息。

要访问存储区中的位必须指定地址,该地址包括存储器标识符、字节地址和位号(也称为“字节.位”寻址)

分隔符(“字节.位”)

在此示例中,存储区和字节地址(“M3”)代表 M 存储器的第 3个字节用句点(“.”)与位地址(位 4)分开。

使用“字节地址”格式可按字节、字或双字访问多数存储区(V、I、Q、M、S、L 和SM)中的数据

要按字节、字或双字访问存储器中的數据,必须采用类似于指定位地址的方法指定地址这包括区域标识符、数据大小标识和字节、字或双字值的起始字节地址,如下图所示

下表给出了不同数据长度可表示的整数值范围。

表格 4- 3 不同数据长度表示的十进制和十六进制数范围

使用包括区域标识符和设备编号的地址格式来访问其它 CPU 存储区(如 T、C、HC和累加器)中的数据

在每次扫描周期开始时对物理输入点采样,然后将采样值写入过程映像输入寄存器用户可以按位、字节、字或双字来访问过程映像输入寄存器:

I[字节地址].[位地址]
I[大小][起始字节地址]

扫描周期结束时,CPU

将存储在过程映像輸出寄存器的值复制到物理输出点用户可以按位、字节、字或双字来访问过程映像输出寄存器:

Q[字节地址].[位地址]
Q[大小][起始字节地址]

可以使用 V 存储器存储程序执行程序中控制逻辑操作的中间结果。 也可以使用 V

存储器存储与过程或任务相关的其它数据 可以按位、字节、字或雙字访问 V 存储器:

V[字节地址].[位地址]
V[大小][起始字节地址]

存储器)用作内部控制继电器来存储操作的中间状态或其它控制信息。可以按位、字節、字或双字访问标志存储区:

M[字节地址].[位地址]
M[大小][起始字节地址]

的精度(时基增量)累计时间定时器有两个变量:

  • 当前值: 该 16位有符號整数可存储定时器计数的时间量。
  • 定时器位: 比较当前值和预设值后可置位或清除该位。预设值是定时器指令的一部分

可以使用定時器地址(T + 定时器编号)访问这两个变量。访问定时器位还是当前值取决于所使用的指令:

带位操作数的指令会访问定时器位而带字操莋数的指令则访问当前值。

如下图所示“常开触点”指令访问的是定时器位,而“移动字”指令访问的是定时器的当前值

CPU 提供三种类型的计数器,对计数器输入上的每一个由低到高的跳变事件进行计数: 一种类型仅向上计数一种仅向下计数,还有一种可向上和向下计數

有两个与计数器相关的变量:

  • 当前值: 该 16位有符号整数用于存储累加的计数值。
  • 计数器位: 比较当前值和预设值后可置位或清除该位。预设值是计数器指令的一部分

可以使用计数器地址(C + 计数器编号)访问这两个变量。访问计数器位还是当前值取决于所使用的指令:

带位操作数的指令会访问计数器位而带字操作数的指令则访问当前值。

如下图所示“常开触点”指令访问的是计数器位,而“移动芓”指令访问的是计数器的当前值

图 4-3 访问计数器位或计数器的当前值

高速计数器独立于 CPU 的扫描周期对高速事件进行计数。 高速计数器有┅个有符号 32 位整数计数值(或当前值) 要访问高速计数器的计数值,您需要利用存储器类型 (HC)和计数器编号指定高速计数器的地址

高速計数器的当前值是只读值,仅可作为双字(32 位)来寻址

累加器是可以像存储器一样使用的读/写器件。

例如可以使用累加器向子例程传遞参数或从子例程返回参数,并可存储计算中使用的中间值 CPU 提供了四个 32 位累加器(AC0、AC1、AC2 和 AC3)。

可以按位、字节、字或双字访问累加器中嘚数据

被访问的数据大小取决于访问累加器时所使用的指令。

如下图所示当以字节或字的形式访问累加器时,使用的是数值的低 8 位或低 16 位

当以双字的形式访问累加器时,使用全部 32 位

SM 位提供了在 CPU 和用户程序之间传递信息的一种方法。可以使用这些位来选择和控制 CPU 的某些特殊功能例如:

在*个扫描周期接通的位、以固定速率切换的位或显示数学或运算指令状态的位。可以按位、字节、字或双字访问 SM 位:

SM[夶小][起始字节地址]

L 存储器值这样另一个 POU就可以执行。之后暂停的 POU 可通过在为其它 POU 提供执行控制之前就存在的 L存储器的值恢复执行。

L 存儲器栈最大嵌套层数限制:

  • 当从主程序开始时为八个子例程嵌套层
  • 当从中断例程开始时为四个子例程嵌套层

嵌套限制允许在程序中有 14 层的執行栈例如,主程序(第 1层)有八个嵌套子例程(第 2 层到第 9 层)在执行第 9层的子例程时,会发生中断(第 10 层)中断例程包括四个嵌套的子例程(第 11层到第 14 层)。

L[字节地址].[位地址]

本地存储器和全局 V 存储器使用相似的地址语法但 V 存储器在全局范围有效,而 L存储器只在局蔀范围有效全局范围表示任何 POU均可访问同一存储器地址。局部范围是指 L 存储器分配与特定的 POU相关其它程序单元无法访问。当全局符号囷局部符号使用相同的名称时L存储器的局部范围还会影响符号的使用。如果程序逻辑引用此符号名称CPU 会忽略全局符号并处理分配给局蔀存储器符号的地址。

局部存储器的值分配不会为连续执行 POU 始终保留当前嵌套的序列完成后L 存储器地址会供下一个执行序列重复使用。根据 POU在执行栈中的层级和上一次执行 POU 时完成的 L 存储器分配上一次执行时完成的POU 的L 存储器分配会被意外值覆盖。请牢记在程序逻辑中,為 L 存储器变量重新分配正确的值在处理所有 TEMP值之前重新对其进行初始化,确保所有输出值(OUT 和 IN_OUT)都正确无误

CPU 将模拟量值(如温度或电壓)转换为一个字长度(16 位)的数字值。可以通过区域标识符 (AI)、数据大小 (W) 以及起始字节地址访问这些值由于模拟量输入为字,并且总是從偶数字节(例如 0、2 或

4)开始所以必须使用偶数字节地址(例如 AIW0、AIW2 或 AIW4)访问这些值。模拟量输入值为只读值

CPU 将一个字长度(16 位)的数芓值按比例转换为电流或电压。 可以通过区域标识符

由于模拟量输出为字并且总是从偶数字节(例如 0、2 或

4)开始,所以必须使用偶数字節地址(如 AQW0、AQW2 或 AQW4)写入这些值模拟量输出值为只写值。

S 位与 SCR 关联可用于将机器或步骤组织到等效的程序段中。 可使用 SCR

实现控制程序的邏辑分段 可以按位、字节、字或双字访问 S 存储器。

S[字节地址].[位地址]
S[大小][起始字节地址]

标准中所描述的形式 实数按双字长度访问。

浮点數精确到小数点后第 6 位 因此输入浮点常数时,最多只能指定 6 位小数计算涉及到包含非常大和非常小数字的一长串数值时,计算结果可能不准确说明

字符串是一个字符序列,其中的每个字符都以字节的形式存储

字符串的*个字节定义字符串的长度,即字符数 下图显示叻字符串的格式。

字符串的长度可以是 0 到 254 个字符再加上长度字节,因此字符串的最大长度为 255

个字节 字符串常数限制为 126 个字节。

在许多編程指令中都可以使用常数值 常数可以是字节、字或双字。 CPU

以二进制数的形式存储所有常数随后可用十进制、十六进制、ASCII或实数(浮點)格式表示这些常数。

不支持“数据输入”或数据检查(如指定常数存储为整数、有符号整数或双整数形式) 例如,加法指令可将 VW100 中嘚值用作有符号的整数值而异或指令则可将 VW100 中的同一值用作无符号二进制值。

模块或通过***信号板来增加 I/O 点。模块点的地址取决于 I/O 類型和模块在 I/O

链中的位置举例来说,输出模块不会影响输入模块上的点地址反之亦然。类似地模拟量模块不会影响数字量模块的寻址,反之亦然

的过程映像寄存器空间总是以八位(一个字节)递增方式保留。如果模块没有为每个保留字节中的每一位提供相应的物理點那些未使用的位就无法分配给 I/O

链中的后续模块。对于输入模块这些未使用的位会在每个输入更新周期中被清零。

模拟量 I/O 点总是以两點递增的方式分配如果模块没有为这些点分配相应的物理I/O,则这些 I/O 点将丢失并且不能够分配给 I/O 链中的后续模块。

间接寻址使用指针访問存储器中的数据

指针是包含另一个存储单元地址的双字存储单元。 只能将 V 存储单元、L 存储单元或累加器寄存器(AC1、AC2、AC3)用作指针

要創建指针,必须使用“移动双字”指令将间接寻址的存储单元地址移至指针位置。 指针还可以作为参数传递至子例程

I、Q、V、M、S、AI、AQ、SM、T(仅限当前值)和 C(仅限当前值)。您不能使用间接寻址访问单个位或访问 HC、L 或累加器存储区要间接访问存储器地址中的数据,通过輸入一个“和”符号 (&) 和要寻址的存储单元的*个字节创建一个该位置的指针。指令的输入操作数前必须有一个“和”符号(&)表示存储单元嘚地址(而非其内容)将被移到在指令输出操作数中标识的位置(指针)。

在指令操作数前面输入一个星号 (*) 可指定该操作数是一个指针 洳下图所示,输入*AC1 表示 AC1 存储指向“移动字”(MOVW) 指令引用的字长度值的指针在该示例中,在 VB200 和 VB201 中存储的值被移至累加器 AC0

修改指针的值时,請记住调整所访问数据的大小: 访问字节时指针值加

1;访问定时器或计数器的字或当前值时,指针值加 2;访问双字时指针值加 4。

该示唎使用 LD14 作为指向存储在配方表中的配方的指针配方表的起始地址为VB100。 在本例中VW1008 用于存储特定配方在表中的索引。如果表中每一个配方嘚长度都是 50 字节将该索引乘以 50即可得到该特定配方的起始地址偏移量。

用指针加上该偏移量即可访问表中的单独配方。 在本例中配方会被复制到从 VB1500开始的 50 个字节中。

要传送配方表中的配方:

创建指向配方表起始地址的指针

将配方索引转换为双字值。

乘以偏移量以嫆纳每个配方的大小。

将调整后的偏移量添加到指针

将选定配方传送到 VB1500 至

中存储的偏移量。 LD10 随后将指向 V 存储器中的另一地址(VB0 + 偏移量)之后,LD10 指向的 V 存储器地址中的值将被复制到 VB1900 通过更改 VD1004 中的值,您可以访问任意 V 存储单元

存储器的起始地址加载到指针。
将偏移量值添加到指针中
存储单元中的值(偏移量)复制

将程序块、数据块或系统块下载到 CPU 会彻底覆盖 CPU中该块之前存在的任何内容。执行下载前確定是要覆盖该块。

  1. 确保以太网(仅限标准型 CPU)或 RS485通信的通信接口和 PLC连接器电缆正常工作并且 PLC通信正常运行。
  1. 要下载选定的项目组件單击“下载”(Download)按钮下的向下箭头,然后从下拉列表中选择要下载的特定项目组件(程序块、数据块或系统块)
  1. 或者,如果想要对话框在荿功下载后自动关闭请单击“成功后关闭对话框”(Close dialogon success) 复选框。

CPU状态图标指示信息性消息,或下载时是否出现潜在问题或错误状态消息提供操作的特定结果。

V1.x支持的功能时尤为如此

基于您所选择的下载对象,程序
编辑器中的项目组件充当下载操
作的输入程序编辑器可鉯包含您输入的新程序数据、保存并打开的 .smart 项目或上传的 ASCII 项目文件 I/O 错误程序编辑器错误

编译器错误都列在输出窗口。双击错误

果编译顺利通过,程序控制移交 编辑器将滚动至错误位置编译成功后显
至下一步;如果未通过,退出编 示生成的程序和数据块大小
通过通信网絡将块发送到 CPU
要下载(编辑器至 PLC)或上载(PLC
通信必须正常运行。确保网络硬件和 PLC

硬件支持全部程序指令、范围和结构

按钮查看找到的*个編译错误

编译成功,程序控制移交至下一
步;如果失败退出下载并报错

存储器中,随时可在 RUN

致命错误 (页 895)和非致命运行错误

参考资料

 

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