施耐德Premium PLC常见故障原因分析及处理方法

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2012年第35期(总第50期)
科技视界
Science &Technology Vision
SCIENCE &TECHNOLOGY VISION 科技视界0前言
随着科学技术突飞猛进的发展,PLC 控制技术成为电气控制技术史中的一朵奇葩,施耐德Premium PLC 专门针对生产设备和过程而开发,并针对快速过程进行了优化,执行一条布尔型指令的全部时间仅为37ns,通过内存扩展卡,可以在Premium CPU 中存入整个源程序,存储应用程序的诊断数据,处理复杂的数据结构,甚至包括存储配方及生产数据,具有非常紧凑、灵活等特点,适用于汽车、电子、食品饮料、塑料、冶金和玻璃等工业领域。

1系统概述
施耐德premium 可编程控制器采用模块化设计,不同模块可灵活组合。

一个系统主要包括:
电源模件(PS):将premium 连接到120/230V AC 或24VDC 电源上。

中央处理单元(CPU):有多种CPU 可供用户选择。

数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模件(SM)。

通讯处理器(CP):实现总线连接和点到点连接。

功能模件(FM):专门用于计数、定位、凸轮等控制任务。

2
常见故障原因分析及处理方法
2.1
电池故障:CPU 上均处在监视状态,备用电池故障灯亮
可能原因:电池未装或电池电压低(电量不足)。

处理方法:更换电池。

更换电池步骤:
a.打开电池的进口盖。

b.将有失效电池从电池插槽中拆下来。

c.将新电池放置到插槽中。

d.关闭并锁紧进口盖。

在更换电池时,如果发生电源中断,则由于RAM 存储器自身具有离线单独保存功能,因此,处理器可确保对RAM 存储器进行保存。

2.2PS 故障灯亮
可能原因:a.接受的电压超限。

b.短路。

c.输出电压不稳定。

d.模板损坏。

处理方法:根据上述可能原因排查,如须更换电源模板,先关闭故障模板的电源开关、更换卡件,再恢复供电。

2.3PLC 非正常停机
当CPU 状态仍为STOP 时,中断事件(过程或诊断中断)将由分布式I/O 确认,当CPU 状态随后返回到RUN 时,OB 不再获取此中断。

并需要时输入到诊断查看器中(仅限诊断中断)。

a.PLC 处在STOP 状态、红灯亮
可能原因:相当数量的卡件掉电,CPU 运行时间长期被硬件中断占用和,超出CPU 中设定的WatchDog 时间。

处理方法:调整CPU 中的时间。

b.PLC 处在STOP 状态,所有灯在闪烁可能原因:有通讯卡件的接口松动。

处理方法:检查卡件接口
重新启动CPU,如不行,清内存并重新下载硬件、软件并重新启动CPU。

2.4PLC 无法进入冗余状态
同步模块故障灯亮,REDF 灯亮,S7-400H 系统处在单机运行状态。

可能原因:
a.未安装同步模块。

b.用于连接的同步模块的光缆未接或断线。

c.光缆连接有问题,如没有将同步模块的上口连上口,下口连下口。

d.同步模块的前盖板没有紧固,同步模块未工作。

e.premium 系统中的一子系统故障或掉电。

处理方法:殷实上述可能原因进行排查,如须更换同步模块,按以下步骤:
a.先去除同步模块上光缆。

b.将CPU 切至RUN。

c.从CPU 上拔出同步模块。

d.再插入新的同步模块。

e.再启动CPU。

f.若在第e 步中CPU 处在STOP 状态,则拔除master 上的同步模块。

g.将新的同步模块插入CPU。

h.启CPU。

2.5模块故障
模块故障报警,CPU 上内部故障灯亮,模块所在的系统故障灯亮。

模块的故障灯亮。

可能原因:模块损坏、掉电或检测到故障。

处理方法:更换模块(带电拔出模块,去除连线,更换新的模块)。

更换步骤:
a.切断框架电源.
b.切断I/O 系统的电源。

c.拆下I/O 模块上的接线。

d.视模块的类型,拆去I/O 接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座,并将每根线贴上标签与对应标记。

e.向中间挤压I/O 模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。

f.垂直向上拔出I/O 模块。

g.插入拟换装的I/O 模块。

h.将I/O 模块的紧固扣锁进卡口。

i.按记录标签与对应标记连接I/O 模块的接线。

g.接通框架电源和I/O 模块系统的电源。

k.调试I/O 模块,确认其功能正常。

2.6Unity Pro 及通讯故障
在Unity Pro 处于运行状态时,出现提示,告知无授权。

可能原因:有授权未安装处理方法:安装授权。

2.7状态量信号与现场不符
可能原因:a.掉线。

b.相关保险丝熔断。

处理方法:a.更换保险丝。

b.检查线路的绝缘性。

2.8DO 隔离继电器不动作
可能原因:a.DO 模件无输出,模件通道坏或模件电源不正常。

b.继电器公用线电压不能或掉线。

c.继电器坏。

处理方法:按上述可能原因排查,并做相应处理。

(下转第84页)
施耐德Premium PLC 常见故障原因分析及处理方法
张宗睿
(本溪市机电工程学校辽宁本溪
117000)
【摘要】本文主要阐述了施耐德Premium PLC 系统的主要构成,结合日常生产实际情况分析了系统常见故障的原因,并给出了相应的具体处理方法,具有一定的参考价值。

【关键词】PLC ;故障;原因分析;处理方法
作者简介:张宗睿(1981.2—),女,本科,助理讲师,2005年7月毕业于辽宁科技大学自动化专业,学士,目前就读于沈阳理工大学机械工程专业研究生,教学成果《半导体二极管》等多篇课件(论文)荣获省、市一等奖,现从事于机电专业教学和研究。

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界0引言
1与0.9
̇大小比较的争论见诸网络、生活中,对于结论各执一词。

本文旨在从纯数学的角度系统的论证1与0.9
̇大小。

1预备知识
定义1[1-2]:对数列{a n },若存在常数a ,对于任意ε>0,总存在正整
数N ,使得当n>N 时,|a n -a|<ε成立,那么称a 是数列{a n }的极限。

记作lim n →∞
a n =a .
定理1:无穷等比递缩数列求和:s=
a 11-q
2结论与证明
(1)结论:1=0.9
̇(2)证明:方法一:
设数列{a n }得首项,a 1=0.9,a 2=0.99且满足
a n +1-a n
a n -a n -1
=0.1(n ≥2),则:
a 3=0.999,a 4=0.9999……a n =0.99…9(n 个9),由此可构造出
0.9̇=lim n →∞
a n
(1)
由定义1可得:∀ε>0(ε∈(0,1)),∃N =[-lg ε],当n>N 时,|1-a n |=10-n
<10lg ε=ε,即|1-a n |<ε,故
lim n →∞
a n =1
(2)
由式(1)和式(2)可知0.9
̇=1,证毕。

方法二:
设数列{a n }为以0.9为首项,110为公比的等比数列,得a 1=0.9,
a 2=a 1·110=0.09,a n =a 1·(110
)n -1
则可构造出0.9̇=∞
i =1∑a i
(3)而根据定理1知等比数列{a n }的和为:s =∞
i =1
∑a i =a
11-q =0.91-110
=1
(4)
由式(3)和式(4)可得0.9
̇=1,证毕。

方法三:
设x =0.9̇,则10x =9+0.9̇故10x =9.9̇,显然有10x -x =9.9̇-0.9̇=9故可得
9x =9
(5)
由式(5)与题设可得0.9
̇=1,证毕。

方法四:0.9̇=0.1̇·9=19
·9=1(6)
由式(6)可得0.9
̇=1,证毕。

方法五[3]:
11=1,如果稍更改规则可得11
=0.9̇除外还可以根据实数的稠密性,通过反证法证明1与0.9
̇之间找不到一个实数ζ使得0.9
̇<ζ<1,故得0.9̇=1。

3结论与反思
1=0.9
̇看似荒谬其实不然。

数学发展到今天,尤其在18世纪之后这不到300年的发展过程中,早已脱离了直观的本能的领域,数学不是靠直觉来说话的,数学是靠严格的论证来体现的,也许最后的结果不符合我们的直觉“审美”,或许我们觉得它很荒诞,但是它的存在必有其合理性,尽管它已经偏离了我们原有的经验轨道。

[1]朱宝彦,戚中.高等数学[M].北京:北京大学出版社,2007.[2]史俊贤.高等数学[M].大连.大连理工大学出版社,2005.
[3]/u/20080430/13/d6ca2a1d-a6e5-4d15-8361-9c7af5ca616a [J].html?1709972502.
[责任编辑:曹明明]
1与0.9
̇大小比较的探讨赵立旺1林树杰2
(1.重庆经贸职业学院
重庆黔江409000;2.奉节县吐祥中学
重庆奉节404607)
【摘要】本文探讨的是1与0.9
̇大小的比较与证明。

本文采用ε-N 定义、构造等比数列、构造方程等思想,从不同角度证明了1=0.9̇的结论。

【关键词】ε-N 定义;等比数列;方程;证明;结论
作者简介:赵立旺(1986—),男,河北邢台人,重庆经贸职业学院,高等数学,教师,研究方向为运筹学。

林树杰(1990—),男,重庆巫溪人,重庆市奉节县吐祥中学数学,教师,研究方向为数学物理。

(上接第77页)3结束语
PLC 控制系统在日常实际应用中出现故障是常见的事情,只有我们不断总结、认真分析和归纳,了解系统功能,尽可能的较少设备故障率,缩短排除故障的时间,才能确保日常正常生产的连续进行,在不久
的将来,PLC 会有更大的发展,产品的品种会更丰富、规格更齐全,通过完美的人机界面、完备的通信设备会更好地适应各种工业控制场合的需求,将在工业控制领域发挥越来越大的作用。

[责任编辑:周娜
]
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