PLC梯形图编程语言是从继电器接点控制线路图上发展起来的一种编程语言,两者的结构非常类似,但其程序执行过程存在本质的区别。因此,同样作为继电器接点控制系统与梯形图的基本组成3要素——触点、线圈、连线,两者有着本质的不同。
1.触点的性质与特点
梯形图中所使用的输入、输出、内部继电器等编程元件的“常开”、“常闭”触点,其本质是PLC内部某一存储器的数据“位”状态。程序中的“常开”触点是直接使用该位的状态进行逻辑运算处理;“常闭”触点是使用该位的“逻辑非”状态进行处理。它与继电器控制电路的区别在于:
①梯形图中的触点可以在程序中无限次使用,它不像物理继电器那样,受到实际安装触点数量的限制。
②在任何时刻,梯形图中的“常开”、“常闭”触点的状态是的,不可能出现两者同时为“l”的情况,“常开”、“常闭”触点存在严格的“非”关系。
2.线圈的性质与特点
梯形图编程所使用的内部继电器、输出等编程元件,虽然采用了与继电器控制线路同样的“线圈”这一名称,但它们并非实际存在的物理继电器。程序对以上线圈的输出控制,只是将PLC内部某一存储器的数据“位”的状态进行赋值而已。数据“位”置“1”对应于线圈的“得电”;数据“位”置“0”对应于“断电”。因此,它与继电器控制电路的区别在于:
①如果需要,梯形图中的“输出线圈”可以在程序中进行多次赋值,即在梯形图中可以使用所谓的“重复线圈”。
②PLC程序的执行,严格按照梯形图“从上至下”、“从左至右”的时序执行,在同一PLC程序执行循环内,不能改变已经执行完成的指令输出状态(已经执行完成的指令输出状态,只能在下一循环中予以改变)。有效利用PLC的这一程序执行特点,可以设计出许多区别于继电器控制线路的逻辑,如“边沿”处理信号等。
3.连线的性质与特点
梯形图中的“连线”仅代表指令在PLC中的处理顺序关系(“从上至下”、“从左至右”),它不像继电器控制线路那样存在实际电流,因此,在梯形图中的每一输出线圈应有各自立的逻辑控制“电路”(即明确的逻辑控制关系),不同输出线圈间不能采用继电器控制线路中经常使用的“电桥型连接”方式,试图通过后面的执行条件,改变已经执行完成的指令输出。
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1、串联电路块的并联连接指令OLD
两个或两个以上的接点串联连接的电路叫串联电路块。串联电路块并联连接时,分支开始用LD、LDN指令,分支结束用OLD指令。OLD指令与后述的ALD指令均为无目标元件指令,而两条无目
标元件指令的步长都为一个程序步。OLD有时也简称或块指令。
2、并联电路的串联连接指令ALD
两个或两个以上接点并联电路称为并联电路块,分支电路并联电路块与前面电路串联连接时,使用ALD指令。分支的起点用LD、LDN指令,并联电路结束后,使用ALD指令与前面电路串联。
ALD指令也简称与块指令,ALD也是无操作目标元件,是一个程序步指令。
3、输出指令 =
1、= 输出指令是将继电器、定时器、计数器等的线圈与梯形图右边的母线直接连接,线圈的右边不允许有触点,在编程中,触点以重复使用,且类型和数量不受限制。
4、置位与复位指令S、R
S为置位指令,使动作保持;R为复位指令,使操作保持复位。从的位置开始的N个点的寄存器都被置位或复位,N=1~255如果被复位的是定时器位或计数器位,将清除定时器或计数器
的当前值。
5、跳变触点EU,ED
正跳变触点检测到一次正跳变(触点的入信号由0到1)时,或负跳变触点检测到一次负跳变(触点的入信号由1到0)时,触点接通到一个扫描周期.正/负跳变的符号为EU和ED,他们没有操作数,触
点符号中间的”P”和”N”分别表示正跳变和负跳变
6、空操作指令NOP
NOP指令是一条无动作、无目标元件的一个序步指令。空操作指令使该步序为空操作。用NOP指令可替代已写入指令,可以改变电路。在程序中加入NOP指令,在改动或追加程序时可以减少步
序号的改变。
7、程序结束指令END
END是一条无目标元件的一序步指令。PLC反复进行输入处理、程序运算、输出处理,在程序的后写入END指令,表示程序结束,直接进行输出处理。在程序调试过程中,可以按段插入END
断诊断,用于同步模式
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2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
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2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
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DI(Digital Input)开关量输入,
亦称数字量输入。以开关状态为输出的传感器,如水流开关、风速开关、压差开关等,将高/低电平(相当于开关)两种状态输入到控制器,控制器将其转换为数字量1或0,进而对其进行逻辑分析和计算,这种控制器通道即为DI通道。
DO(Digital Output)开关量输出,
亦称数字量输出,它可由控制软件将输出通道变成高电平或低电平,通过驱动电路即可带动继电器或其他开关元件动作,也可驱动指示灯显示状态。开关量输出DO信号可用来控制开关、交流接触器、变频器以及可控硅等执行元件动作。
AI(Analogy Input)模拟量输入,
模拟量输入的物理量有温度、压力、流量等,这些物理量由相应的传感器感应测得,往往经过变送器转变为电信号送入控制器的模拟输。
AO(Analogy Output)模拟量输出,
模拟量输出的信号是电压(如0~5V、0~10V间的电压)或电流(如0~10mA间的电流),其输出电压或电流的大小由控制软件决定。
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迈向分布式能源的未来
西门子正在探索如何利用智能电网管理未来的分布式能源环境。与此同时,公司也在思考储能、自主微电网和虚拟电厂等技术将如何为电网运营商和能源生产商带来新机遇。
如今,电力系统转型在许多国家不断推进,其程度不亚于一场技术革命。以往,电力供应仅仅依靠为数不多的集中式化石燃料电厂或核电站。如今,在新的体系中,将有越来越多的分布式发电设施向电网输送电力。但是,由于这种分布式发电设施的发电量大多随天气状况发生波动,因此,保持电力供需之间的平衡就成为了一项挑战。考虑到电力供需失衡将导致电压质量下降并有可能损害接入电网的电气设备,解决这项问题就变得尤为重要。而智能电网正是克服这一难题的良方。精心维护的IT系统可确保智能电网能够将多种能源供应者与带有储能单元的可调节电力消费设施相结合,确保电网稳定性。不仅如此,智能电网在电力销售中也将起到积极的作用。
Arvid Amthor博士对测试街道的电力仿真系统进行调节。
集成式储能设备
在现今瞬息万变的环境中,新型储能设备扮演着关键的角色。它们能够吸纳过剩电力,而后将电力送入电网以应不时之需。这种系统的应用广泛,既可用于安装了屋顶太阳能板的户住宅,也可用于乡村或城市的地区电网,还可用于为人烟**地区输送电力的配电网络。为此,由西门子带领的一个名为“SENSIBLE(针对楼宇和社区的以储能为基础的可持续能源)”的联合体正在进行一项欧盟项目,目的是研究如何将储能设备优化集成到电网架构中。在这个联合体中,西门子与13家企业和科研机构合作。这其中包括位于巴黎、纽伦堡、诺丁汉和塞维利亚等地的大学,以及EDP电力公司。这项研究将在三处地点开展。
在埃尔兰根,西门子研究院的研究员正在模拟未来办公楼。楼内配备有热电联产单元、蓄热系统和电池式储能装置等设施。
在埃尔兰根,Stefan Langemeyer博士正在配置空调系统风扇的变频器。
西门子研究院的研究人员Roland Reichenbacher正在为热泵编写运行程序。
Thomas Lehmann博士(左)和Amjad Mohsen博士正在讨论能源管理系统在未来楼宇中所扮演的角色。
在纽伦堡,研究人员正在研究如何将技术应用于办公楼。为此,他们在埃尔兰根西门子园区内的实验大楼和工业大学中部署了热电联产(CHP)装置、模拟光伏系统、热储能单元、空气源热泵和电池等设施。西门子研究院分布式能源系统项目经理Michael Metzger博士表示:“这个系统结合了可再生能源与化石燃料发电、储能设备、可调节负载以及智能电力管理系统,让我们可以更好地研发优化电网运营的策略,以小化供热和供电产生的成本和二氧化碳排放。”
SENSIBLE包括几个子项目。纽伦堡子项目主要研究楼宇内各系统间的交互,而在英国诺丁汉开展的子项目则侧重于研究Meadows街区及3800栋左右的住宅。这些住宅许多都安装了屋顶太阳能板。因此它们是“产销者”,也就是说,它们不仅消耗电能,也生产电能。Metzger指出:“在这个项目中,我们希望查明家用储能设备和该区域的几个大型储能系统在为整个城市街道提供可靠供电的过程中分别扮演了怎样的角色。智能电表可提供关于用电和发电的实时信息。当电力过剩时,的服务供应商就会在电力交易所出售这些电力。”
在虚拟电厂演示室内,大屏幕上显示了对微电网控制系统功能的监测数据。
在SENSIBLE的*三个子项目中,葡萄牙埃武拉的西门子研究人员正在研究如何将本地能源网络变成自主微电网。由于越来越多的光伏发电系统被安装在了这个以农村为主的地区,现有的电力网络正日趋接近容量极限,而储能设备为这个问题提供了解决方法。为了改善电网稳定性和电压质量,研究人员采用了飞轮储能系统。它能在再次输送电能前临时储存电能,而各种不同电池储能系统则能更长时间地储存过剩电能。Metzger说道:“对于微电网来说,这种应用场景十分有趣。因为微电网需要能够立于公共电网在岛屿或偏远地区等地域运行。”
实验镇
在德国的Wildpoldsried,西门子还携手企业和科研机构开展了与SENSIBLE项目类似的研究。Wildpoldsried是一座拥有约2500**民的小镇,其太阳能、风能和生物质等能源的发电量已达到居民耗电总量的四倍以上。Metzger表示:“这里的电力构成与预计2020年时德国全国的电力构成情况大体相似。因此,这座小镇被视为代表整个德国的实验室。”在另一个名为“IREN2”的项目中,项目联合体在Metzger的带领下正在研究复杂微电网能否实现自主运行,以及它是否有可能替代大型常规电厂。
巴伐利亚州的Wildpoldsried小镇的发电总量是其耗电量的四倍以上。
虚拟电厂:为未来能源系统奠定基础
可再生能源发电设施、不同规模的储能设备和需求调节型用电设备间的智能交互是虚拟电厂运行的先决条件。然而,相关人员只有借助西门子的分布式能源管理(DEMS)软件这类的智能系统,才能完成如此艰巨的任务。西门子DEMS业务发展负责人Thomas Dürr表示:“DEMS可将各式各样的发电设施、储能系统和用电者的灵活产能合并起来并进行交易。这就包括从企业处购买过剩电能,或灵活地将自己的过剩电能送入公共电网。”被纳入虚拟电厂的参与者可以通过门户,向DEMS软件登记自己的产能及其他信息。DEMS软件会将所有这些产能整合为合并输出功率,然后在电力交易所或市场上出售,以实现电网调峰。
西门子已将DEMS集成于EnergyIP IT平台。这样,虚拟电厂就可以囊括上万个参与者。EnergyIP可采集并处理智能电表测得的用电数据,并将之与诸如电网状态、客户合同和计费等信息结合在一起。电网运营商可通过应用程序来分析数据并用于制定战略计划和负载管理等,或向客户提供有关信息。EnergyIP是一个可扩展的平台,这意味着它可以调节至几乎任意规模。因此,它可以处理海量数据,从而产出的负载与发电预测。DEMS根据这些预测来控制庞大的虚拟电厂。RWE Smartpool项目正是一个例子。在这个项目中,西门子计划与能源供应商RWE合作,将大量分布式能源系统合并起来。这个项目不仅关注电力供应,而且重视灵活管理能够随时吸纳过剩电能的用电者。简而言之,其目的是确保未来的电力供应将像在大型集中式电厂时代那样稳定可靠。
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总公司:上海赞国自动化科技有限公司
分公司:上海都进自动化设备有限公司
S7300数字量输入模块型号:6ES7 321-1BL00-0AA0中的一两个点位串入220V电压烧毁,其余点位还能正常使用吗?
好自己测试一下,有的情况下是可以用的。有时候不仅整个模块烧掉还会烧坏其他模块
该模块输入为隔离型,烧掉几个点,其它几个可能可以使用,但是,为了安全起见还是建议更换模块,排除可能的高电压串入。
不确定能不能用,需要测试下,有备件的话就更换备件吧
这个不确定,整块模块烧坏或者个别通道烧坏的可能性都有,可以把信号线接入其余通道试一下是否可以正常显示。
扩展模块DI点接入前,应在线路上加装隔离栅及保险装置,这样可防止损坏输入通道。损坏的通道应做好标记不能再误用,其它通道应测试通过,好加装隔离措施后再用,以防故障进一步扩大!
你好 介于你的情况,理论来说其他点是可以使用的,但是为了安全起见及系统的稳定性,建议更换模块。谢谢
其他的点应该是可以用的,打开模块外壳可以看到烧毁的元件。
要吧使用,但为了安全还是更换吧!
遇到过,烧了6个通道,其他的通道没事
1、每套1500系统是否至少需要一块系统电源如6ES7 505-0KA00-0AB0?
2、负载电流源如6EP1 336-3BA10是否只能用于为输入/输出电流回路(负载电流回路)以及传感
器和执行器供电,不能替代系统电源?
系统电源是必须的!
系统电源模块不是必须的,因为系统电源可以通过CPU以及接口模块供给,如果机架上IO模块过多,CPU和接口模块提供不了那么多的系统电源,就必须加PS模块进行系统电源分段了!
系统电源为背板通信提供电源
负载电源 PM 可以为模块以及的传感器等供电,它和系统电源PS不是一个概念。
S7-1500PLC PM和PS电源的不同
1. 功能不同:
PS电源为背板总线提供系统电源,该系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电。
PM电源为CPU/IM、I/O模块、PS电源提供DC24V供电。
2. 电压不同:
PS电源输入电压有直流24V、48V/60V,注意是直流。或直流120V/230V或交流120V/230V。
PM电源输入电压只有一种,交流120V/230V,自适应,注意是交流。
3. 输出电压不同:
PS电源输出电压为直流5V。
PM电源输出电压为直流24V。
4. 输出连接方式不同:
PS电源使用U型连接器。
PM电源使用电源连接端子。
5. 硬件组态不同:
PS电源可以在硬件组态中组态到CPU前或I/O机架中。
PM电源在硬件组态中只能组态到CPU或接口模块前。
功能通俗说明:
PM电源跟常用开关电源一样,输出24VDC,样子长得跟S7-1500PLC一样。
PS电源用于增强背板总线电源供电容量,CPU、接口模块后面挂的I/O模块较多时(多可挂32或64个)所提供的功率不够,就得用PS电源模块来扩容。如不扩容,只能另增新的机架。
1500系统要计算背板总线容量的,CPU、接口模块、PS电源提供背板总线功率容量(相当于供电),而后挂的I/O模块、通讯模块等都是消耗容量(相当于用电),用大于供时,下载硬件时就会报错。
1500系统在硬件组态时在CPU和接口模块属性中的计算。所以,回答问题如下:
1、每套1500系统不一定需要系统电源如6ES7 505-0KA00-0AB0,要看CPU和接口模块容量和后挂模块多少。
2、负载电流源如6EP1 336-3BA10可以用作PM电源,但与对外输入/输出电流不要混用,为了CPU的稳定运行。
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单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。
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