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ALLEN BRADLEY 100-A24NZ243

供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2015/11/12 15:42:24

0 人气:4

  • 型号:ALLEN BRADLEY 100-A24NZ243

  • 数量:10

  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司

  • 有效期:2019/2/1 0:00:00

描述:

ALLEN-BRADLEY 100-C09Z2410

Allen-Bradley CAT 100-A30N3

ALLEN BRADLEY 100-A24NZ243

Allen Bradley 100-A24NZ3

Allen-Bradley  100-C09D10

ALLEN BRADLEY 100-A45NZ3

ALLEN BRADLEY 100-A18NZ3

ALLEN BRADLEY 1492-G100

ALLEN-BRADLEY 100-C3OZ-00

Allen Bradley  1745-E101

Allen Bradley 100C12A10

Allen Bradley 100-A12ND3

ALLEN BRADLEY 100-C23KD10

Allen Bradley 100-A09ND3

ALLEN BRADLEY 100-A24NZ243

Allen Bradley 100S-C16

PLC采用循环扫描的工作方式,在PLC中用户程序按先后顺序存放,CPU从第一条指令开始执行程序,直到遇到结束符后又返回第一条,如此周而复始不断循环。PLC的扫描过程分为内部处理、通信操作、程序输入处理、程序执行、程序输出几个阶段。全过程扫描一次所需的时间称为扫描周期。当PLC处于停状态时,只进行内部处理和通信操作服务等内容。在PLC处于运行状态时,从内部处理、通信操作、程序输入、程序执行、程序输出,一直循环扫描工作。

     1.输入处理

     输入处理也叫输入采样。在此阶段,顺序读入所有输入端子的通端状态,并将读入的信息存入内存中所对应的映象寄存器。在此输入映象寄存器被刷新。接着进入程序执行阶段。在程序执行时,输入映象寄存器与外界隔离,即使输入信号发生变化,其映象寄存器的内容也不会发生变化,只有在下一个扫描周期的输入处理阶段才能被读入信息。

       2.程序执行

       根据PLC梯形图程序扫描原则,按先左后右先上后下的步序,逐句扫描,执行程序。遇到程序跳转指令,根据跳转条件是否满足来决定程序的跳转地址。从用户程序涉及到输入输出状态时,PLC从输入映象寄存器中读出上一阶段采入的对应输入端子状态,从输出映象寄存器读出对应映象寄存器,根据用户程序进行逻辑运算,存入有关器件寄存器中。对每个器件来说,器件映象寄存器中所寄存的内容,会随着程序执行过程而变化。

      3.输出处理

     程序执行完毕后,将输出映象寄存器,即器件映象寄存器中的Y寄存器的状态,在输出处理阶段转存到输出锁存器,通过隔离电路,驱动功率放大电路,使输出端子向外界输出控制信号,驱动外部负载。

1、检查PLC供电电源、控制电源。

2、根据故障现象和中控室提供的故障信息综合分析,重点检查该设备启停条件和软、硬连锁条件是否已经此伏具备。

3、检查PLC控制柜内元件的触点、接点等接触是否完好,逻辑控制回路是否完好,接线有无松动。

4、控制站内的I/O端子线有无松动,控制信号能否发出,信号保险有无熔断。

5、对压力、温度或流量开关,要核实现场真实数值是否已达到动作要求。

6、对现场智能设备或仪表,检查故障、报警信息臁各项参数设置的正确性。

7、检查现场设备的故障来源,如属信号指令有误,势必导致保护装置的动作异常。

微分电路分上升沿微分和下降沿微分脉冲电路,下面分别讨论。

上升沿微分脉冲电路, PLC 是以循环扫描方式工作的,在 PLC 第一次扫描时,输入 X0 由 OFF 变为 ON 时, M100 、 M101 线圈接通,但处在第一行的 M101 的常开触点仍接通,因为该行已经扫描过了,等到 PLC 第二次扫描时, M101 的触点才断开, Y0 线圈断开。

下面再介绍一下下降沿微分脉冲电路,如图所示,当 X0 由 ON 变为 OFF 时 M100 接通一个扫描周期,则 Y0 输出一个扫描脉冲,具体工作原理,请同学们自己分析。

图  下降沿微分脉冲电路

定时器的记时时间都有一个最大值,如 100ms 的定时器最大记时时间为 32767.7s 。如工程中所需的延时时间大于这个数值怎么办,一个最简单的方法是采用定时器接力方式,即先启动一个定时器记时,记时时间到时,用第一只定时器的常开触点启动第二只定时器,再使用第二只定时器启动第三只,如此等等。记住使用最后一个定时器的触点去控制最终的控制对象就

图 1 定时器接力获得长延时   图 2定时器配合记数器获得长延时

上述利用多定时器的记时时间相加获得长延时。此外还可以利用记时器配合记数器获得长延时,如图2 所示。图中常开触点 X1 是这个电路的工作条件,当 X1 保持接通时电路工作。

在定时器 T1 的线圈回路中接有定时器 T1 的常闭触点,它使得定时器 T1 每隔 10s 接通一次,接通时间为一个扫描周期。定时器 T1 的每一次接通都使记数器 C1 记一个数。而当记到记数器的设定值并使其工作对象 Y0 接通,从 X1 接通为始点的延时时间为定时器的设定值乘上记数器的设定值。 X2 为记数器 C1 的复位条件。

STEP 7 的标准指令库中常常会出现同名却不同功能的功能块,比如本文的主角“FC105”,在“S5-S7 Converting Blocks”处是用来读取模拟量数值,而在“TI-S7 Converting Blocks”处是用来实现模拟量量程转换。

客户咨询FC105的引脚“KNKD”代表什么含义。沟通后发现其调用了“S5-S7 Converting Blocks”处的FC105,要实现的功能却是模拟量量程转换,于是告知客户将之前的删除并重新调用“TI-S7 Converting Blocks” 处的 FC105。

本以为这个问题就这样轻松搞定,谁知客户的问题仍未解决,其强调已经将之前的FC105删除,但再次调用后显示的仍然是之前的功能块,如图1所示。

思前想后都未发现问题所在,俗话说心动不如行动,于是在组织块中调用“S5-S7 Converting Blocks”处的FC105,删除后重新调用“TI-S7 Converting Blocks”处的 FC105,结果一切正常。那么用户所反映的现象究竟是什么原因造成的呢?

进一步和客户确认是如何删除之前调用的 FC105 的,客户说直接选中 Blocks 中的 FC105 块右键点击删除,并且将弹出窗口中默认的勾选项取消后进行删除的。删除窗口如图2所示,此处勾选的内容指的是变量表的符号名称总是同时被删除,不删除非唯一的块名称。如果不勾选的话,FC105 虽然删除,但“符号表”中被删除块所遗留的信息依旧存在,再次调用的话将出现客户所述的现象。

待客户将“符号表”中被删除块所遗留的信息删除之后,问题迎刃而解。俗话说“失之毫厘,谬之千里”,细节决定成败,STEP 7 编程更不例外,千万要多几个“小”眼。

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