施耐德PLC检
施耐德Premium PLC常见故障原因分析及处理方法
2012年第35期(总第50期)科技视界Science &Technology VisionSCIENCE &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。
施耐德PLC教程
TWIDO PLC 高级教程
目录
1.1 宏功能的应用 1.1.1 一般COMM通讯 1.1.2 变频器DRIVER通讯
1.2 CANOPEN通讯介绍 1.2.1 CANOPEN配置工具的用法 1.2.2 CANOPEN的编程方法
1.3 AS-I通讯介绍 1.3.1 AS-I配置工具的用法 1.3.2 AS-I的编程方法
1.6 PID指令的用法
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Байду номын сангаас
第一章 PLC基础知识
目录
1.1 可编程控制器的发展历程 1.2 可编程控制器的基本结构 1.3 可编程控制器的工作原理
• 1.3.1 扫描原理 • 1.3.2 I/O映象区,响应时间 • 1.3.3 PLC如何取代传统的继电器、接触器控制电路
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1.1 可编程控制器的发展历程 在现代化生产设备中,有大量的开关量、数字量、以及模拟量的控制装置。例
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PLC的I/O响应时间 为了增强PLC的抗干扰能力,提高其可靠性,PLC的每个开关量输入端都采用光
电隔离等技术。为了能实现继电器控制线路的硬逻辑并行控制, PLC采用了不同于一 般微型计算机的运行方式(扫描技术)。以上两个主要原因,使得PLC得I/O响应比一 般微型计算机构成的工业控制系统慢很多,其响应时间至少等于一个扫描周期,一般 均大于一个扫描周期甚至更长。
2.2 TWIDO的选型 2.2.1 如何理解PLC的性能指标
2.3 TWIDO的安装与接线 2.3.1 导轨安装 2.3.2 CPU电源接线 2.3.3 离散量I/O模块接线 2.3.4 模拟量I/O模块接线
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第三章 硬件寻址和内部软元件
目录
3.1 硬件地址分配方法 3.1.1 图解说明硬件地址分配方法(离散量%I、%Q和模拟量%IW、%QW的寻址规则)
施耐德PLC M218 编程语言与编程指令5.1
每一个节的左边有一系列触点,这些触点根据 布尔变量值的TRUE和FALSE来传递从左到右的开 和关的状态。每一个触点是一个布尔变量,如变 量值为TRUE,通过连接线从左到右传递状态。否 则传递“关“的状态。在节最右边的线圈,根据 左边的状态获得一个开或关的值,并相应地赋给 一个布尔变量真或假值。
梯形图LD代码段的演示
梯形图:
IL编程语言:
FBD编程语言:
梯形图:
IL编程语言:
FBD编程语言:
1. 梯形图:
指令表:
FBD语言:
2. 梯形图:
指令表:
FBD语言:
3. 梯形图:
指令表:
FBD语言:
插入触点 符号: 快捷键:F4 说明:插入一个常开触点。若选中一个已有触点后 ,再调用此命令时,插入的触点会出现在 选中触点的左侧。 插入取反触点 符号: 快捷键:SHIFT+F4 说明:使用此命令可以在程序中插入一个常闭触点 。 插入串联右触点
输出指令
直接输出线圈 相关的位实体取等式的直接结果 反向输出线圈 相关的位实体取等式的直接反值
置位(SR)线圈 等式结果为1时,强制输出位置为1 复位(RS)线圈 等式结果为1时,强制输出位置为0
程序例:
分析:当%IX0.2状态是1时,将%QX1.1置位为1; 当 X1状态是1时,将%QX1.1置位0。
快捷键:CTRL+SHIFT+F4 说明:插入一个上升沿检测触点。选中一个已有的 触点,调用此命令,新触点会出现在所选 中触点的左侧。 插入下降沿触点 符号: 快捷键:CTRL+SHIFT+F5 说明:插入一个下降沿检测触点。选中一个已有的 触点,调用此命令,新触点会出现在所选 中触点的左侧。 插入线圈
施耐德PLC标准指令库
加计数指令CTU
指令块如下图所示:
输入: CU:布尔型(BOOL);该输入端的上升沿触发CV的递增计数。 RESET:布尔型(BOOL);当其为TRUE时,CV被复位为0。 PV:字型(WORD);CV计数的上限。 输出: Q:布尔型(BOOL);一旦CV达到其上限PV时,其值为TRUE。 CV:字型(WORD);不断加1的值,直至其达到PV。
延时断开指令TOF
定时器功能块,完成关延时的功能。当定时器的 输入端由TRUE变为FALSE时(下降沿),等过了 一段时间后,定时器的输出端才变为FALSE。指令 块如下图所示:
输入: IN:布尔型(BOOL);该输入端的下降沿触发ET端
的计时。 PT:时间型(TIME);ET计时时间的上限值(延时
单按钮控制输出灯的程序
功能块R-TRIG的应用:
程序:
时序图:
功能介绍: (1)在程序中使用上升沿指令后,当输入点button的状态 由OFF转为ON,仅在驱动输入ON后1个扫描周期内,内部 软元件M3才动作。
(2)在输入点button上,第一个脉冲信号到来时,M3产生一 个扫描周期的单脉冲,使M3的常开触点闭合一个扫描周期。 (3)第一个按钮脉冲到来一个扫描周期后,M3断开,输出线 圈lamp接通,第二个支路使输出线圈lamp保持接通。
(4)当第二个脉冲到来时,M3再产生一个扫描周期的单脉冲, 使得输出线圈lamp的状态由接通变为断开。
(5)通过分析可知,通过一个输入点的上升沿的次数可控制 输出lamp的接通和断开。
施耐德的几种系列PLC介绍
施耐德的几种系列P L C介绍Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT施耐德的几种系列PLC介绍NEZA PLC(TSX08系列)NEZA系列是一个丰富功能的小型PLC,性能价格比高,体积小,通用性强.新一代的手持式编程器----中文掌上电脑PL707WinCE,支持中文界面,无论是编程,监控,调试还是现场操作,都十分方便.客户化功能块----把您的算法直接放入功能块,以便把它作为一个标准指令来使用.I/O点可从20点扩展到80点.■ Premium PLC(TSX 57系列)?中型机架,CPU功能强,速度快,内存大.丰富的联网通讯功能.紧凑灵活的开关量和多种模拟量模块.特种模块:高速计数模块,轴控制模块,步进控制模块,通信模块及称重模块.编程环境与Micro PLC 相同.■ Quantum PLC(140系列)?组态方便,维护简单.结构和模块的灵活选择.通过在世界范围内的上万的装机量,已被无数种应用证明满足各种应用需求.性能出色的处理器,先进的IEC方式编程,支持各种网络.■ Micro PLC(TSX37系列)?紧凑型机架,体积小,功能强,配置灵活,价格低.适合中国市场特点强大的CPU功能.速度快,内存大,集成LED显示窗,并可多任务运行.紧凑的I/O模块结构,开关量I/O容量大(可达248点).模拟量I/O点数多(可达41点),功能强(有40KHz的高速计数模块和集成的10KHz硬件计数和500Hz软件计数等).多种人机界面和丰富的联网功能,如: Modbus,Modbusplus(MB+),TCP/IP,Ethernet,Unitelway,Fipway等提供梯级图,指令流,顺控功能图三种组态语言. ?提供8种CPU卡件,可灵活实现本地控制与远程监视的完美结合。
提供开放的通讯连接,通讯适配器支持:Modbus Plus、Interbus、Profibus-DP、FIPIO、 ControlNet、DeviceNet、AS-I、TCP/IP以太网等。
施耐德检测报告
施耐德LRD热继电器检测报告型号如下:LRD01C Tesys热过载继电器0.1-0.16ALRD02C Tesys热过载继电器0.16-0.25ALRD03C Tesys热过载继电器0.25-0.4ALRD04C Tesys热过载继电器0.4-0.63ALRD05C Tesys热过载继电器0.63-1ALRD06C Tesys热过载继电器1-1.6ALRD07C Tesys热过载继电器1.6-2.5ALRD08C Tesys热过载继电器2.5-4ALRD10C Tesys热过载继电器4-6ALRD12C Tesys热过载继电器5.5-8ALRD14C Tesys热过载继电器7-10ALRD16C Tesys热过载继电器9-13ALRD21C Tesys热过载继电器12-18ALRD22C Tesys热过载继电器16-24ALRD32C Tesys热过载继电器23-32ALRD35C Tesys热过载继电器30-38A============================================ LRD01KN三极热过载继电器(N型)0.1-0.16A LRD02KN三极热过载继电器(N型)0.16-0.25A LRD03KN三极热过载继电器(N型)0.25-0.4A LRD04KN三极热过载继电器(N型)0.4-0.63A LRD05KN三极热过载继电器(N型)0.63-1ALRD06KN三极热过载继电器(N型)1-1.6ALRD07KN三极热过载继电器(N型)1.6-2.5ALRD08KN三极热过载继电器(N型)2.5-4ALRD10KN三极热过载继电器(N型)4-6ALRD12KN三极热过载继电器(N型)5.5-8ALRD14KN三极热过载继电器(N型)7-10ALRD16KN三极热过载继电器(N型)9-13ALRD21KN三极热过载继电器(N型)12-18ALRD22KN三极热过载继电器(N型)16-24ALRD32KN三极热过载继电器(N型)23-32ALRD35KN三极热过载继电器(N型)30-38A============================================ LRD3322C TeSys热过载继电器17-25ALRD3353C TeSys热过载继电器23-32ALRD3355C TeSys热过载继电器30-40ALRD3357C TeSys热过载继电器37-50ALRD3359C TeSys热过载继电器48-65ALRD3361C TeSys热过载继电器55-70ALRD3363C TeSys热过载继电器63-80ALRD3365C TeSys热过载继电器80-104ALRD4365TeSys三极热过载继电器80-104A LRD4367TeSys三极热过载继电器95-120A LRD4369TeSys三极热过载继电器110-140A LR9D5369三极热继电器90-150ALR9F5367三极热继电器60-100ALR9F5369三极热继电器90-150ALR9F5371三极热继电器132-220ALR9F7375三极热继电器200-330ALR9F7379三极热继电器300-500ALR9F7381三极热继电器380-630ALT3SA00M热敏检测继电器LT3SE00M热敏检测继电器LR97D015B电子过流继电器LR97D015E电子过流继电器LR97D015F7电子过流继电器LR97D015M7电子过流继电器LR97D07B电子过流继电器LR97D07E电子过流继电器LR97D07F7电子过流继电器LR97D07M7电子过流继电器LR97D25B电子过流继电器LR97D25E电子过流继电器LR97D25F7电子过流继电器LR97D25M7电子过流继电器LR97D38B电子过流继电器LR97D38E电子过流继电器LR97D38F7电子过流继电器LR97D38M7电子过流继电器LT4706BA电子过流继电器LT4706BS电子过流继电器LT4706EA电子过流继电器LT4706ES电子过流继电器LT4706F7A电子过流继电器LT4706F7S电子过流继电器LT4706M7A电子过流继电器LT4706M7S电子过流继电器LT4730BA电子过流继电器LT4730BS电子过流继电器LT4730EA电子过流继电器LT4730ES电子过流继电器LT4730F7A电子过流继电器LT4730F7S电子过流继电器LT4730M7A电子过流继电器LT4730M7S电子过流继电器LT4760BA电子过流继电器LT4760BS电子过流继电器LT4760EA电子过流继电器LT4760ES电子过流继电器LT4760F7A电子过流继电器LT4760F7S电子过流继电器LT4760M7A电子过流继电器LT4760M7S电子过流继电器LR2K0301K系列热继电器LR2K0302K系列热继电器LR2K0303K系列热继电器LR2K0304K系列热继电器LR2K0305K系列热继电器LR2K0306K系列热继电器LR2K0307K系列热继电器LR2K0308K系列热继电器LR2K0310K系列热继电器LR2K0312K系列热继电器LR2K0314K系列热继电器LR2K0316K系列热继电器LR2K0321K系列热继电器LR2K0322K系列热继电器LR7K0305K系列热继电器LR7K0306K系列热继电器LR7K0307K系列热继电器LR7K0308K系列热继电器LR7K0310K系列热继电器LR7K0312K系列热继电器LR7K0314K系列热继电器LR7K0316K系列热继电器LR7K0321K系列热继电器LR7K0322K系列热继电器============================================ LAD7B106TeSys热继电器附件LA7D3064TeSys热继电器附件LA7D1064N型热继电器附件LA7D305接触器附件LA7K0064K系列热继电器附件GK1DF熔断器座3P32A10×38Welcome !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!。
控制系统检维修作业指导书施耐德QuantumPLC
控制系统检维修作业指导书(施耐德Quantum PLC)1 总则1.1编写目的1.1.1为规范浙江中控技术股份有限公司北海炼化维保团队对于施耐德Quantum PLC控制系统的日常维护和大修检修作业行为。
1.1.2 为有利于检修方提高检维修工作效率,确保检维修工作质量,避免检维修作业中的错误与失误,强化维修人员的故障处理能力,提供完善、标准、规范的检修作业程序。
1.1.3 为有利于检修资料归档。
1.2 适用人员本作业指导书为所有浙江中控技术股份有限公司北海炼化维保团队作业人员所共同遵守的质量保证程序。
1.3 适用范围适用于中国石化北海炼化有限责任公司对施耐德Quantum PLC控制系统的日常维护、故障处理、检修等作业,其他PLC控制系统可参考使用。
1.4 编写依据本规程依据施耐德Quantum PLC控制系统技术资料编写。
1.5 确保目标1.5.1确保施耐德Quantum PLC控制系统在日常维护及大修的检修全过程无不安全因素发生。
1.5.2确保施耐德Quantum PLC控制系统检修项目的验收率、合格率为100%。
2 概述2.1 系统简介2.1.1 PLC的处理能力及其他QUANTUM的单个CPU IO处理能力65535个IO点,PLC处理器的处理能力余量计算(选择站点中IO最多的计算):系统需要的处理能力=(5DI+10DO+100(AI+AO))X1.25=(5X247+10X213+100(71+91+3))X1.25=24831=25K系统处理能力余量=(寄存器容量-系统需要的处理能力)/寄存器容量X100%=(57K-25K)/57KX100%=56%Quantum系列产品的所有模板均可带电插拔,且每块模板都有自诊断功能。
PLC处理器可以接收、处理其它站拷贝来的子程序,并可将本站的一些功能程序移植到需要的站场,以减少重复编程的工作量。
处理器的版本升级采用软件升级方式,而不用更换处理器。
关于施耐德昆腾PLC“算法或溢出错误”的分析处理方法
关于施耐德昆腾PLC“算法或溢出错误”的分析处理方法发表时间:2019-08-13T11:25:00.910Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:胡卫军1 谌普业2 刘杰2 [导读] 摘要:本文主要介绍了施耐德昆腾系列PLC在大中型水力发电厂的机组控制应用中,当“算法或溢出错误”发生时,分别从外在现象、数据传递原理、运算过程等方面进行分析的一种方法。
五凌电力有限公司五强溪水电厂湖南省怀化市 419642 摘要:本文主要介绍了施耐德昆腾系列PLC在大中型水力发电厂的机组控制应用中,当“算法或溢出错误”发生时,分别从外在现象、数据传递原理、运算过程等方面进行分析的一种方法。
关键词:PLC;溢出;寄存器;有功功率引言五强溪水电厂位于湖南省怀化市沅陵县境内,电厂总装机容量1200MW,安装5台250MW的混流式机组(额定水头44.5m),是沅水流域骨干电厂,也是华中电网骨干调峰调频电厂。
1号~5号机组的现地控制单元(LCU)均采用施耐德昆腾系列PLC,编程软件为Unity Pro V5.0。
1 概述2016年4月8日10:29:05~10:29:07,2号机组带有功功率250MW,监控系统上位机操作员站突发如下报警:检查情况:(1)2号机组LCU 为CPUB主用,CPUA备用,工况正常。
(2)2号机组LCU触摸屏报“PLC溢出或运算错误动作”,未复归。
(3)2号机组LCU触摸屏无扫查开入量信号变位报警。
(4)使用维护终端检查CPUB中“PLC溢出或运算错误”地址%s18为1,检查CPUA中“PLC溢出或运算错误”地址%s18为0,判断“PLC溢出或运算错误”为瞬时报警,实际已复归。
2 原因分析2.1 扫查开入量异常变位分析五强溪电厂计算机监控系统上位机使用北京中水科的H9000 V3.0a系统,下位机使用施耐德昆腾系列PLC,采用分层分布式结构布置。
信号传递过程大致为①PLC数据采集模块→CPU模块中PLC程序→现地LCU触摸屏;②PLC数据采集模块→CPU模块中PLC程序→CPU中虚点寄存器→上位机系统。
施耐德电气PLC产品率先通过国家权威检测:莫迪康昆腾PLC成为首家且唯一获得此类检测认可的工控PLC产品系列
2 0 1 3 年1 0 月1 4 日, 北 京一 今 天 , 全 球 能效管 理专 家施 耐 德 电气 宣布 , 施 耐 德 电气 莫迪 康 昆腾P L C 产 品率 先 通过 中国两家 权 威 测 评机 构 : 国家信息 技 术 安全 研究 中心 和 中国电力科学 研 究 院的双 重信息 技 术产 品安 全 性检 测 , 成 为 目前首 家也 是 唯一 通 过 并
网服务、 安全功能等, 国家信息技术安全研究中心和 中国电力科学研究 院的测试小组 对施耐德莫迪康
昆腾系列P L c 产 品进行了详细测评 。 通 过静态 分析、 跟 踪 调试 和安 全强度 测 试等 多种分析 手段验 证 后, 认 为 施 耐 德P L C 产 品在认 证机 制 设 计、 功 能实 现 、 以及安 全 防 护方 面 , 可 以有 效增 强和 防 范威 胁工 业 控制 系统 的安全 隐患 。 “ 这次 通 过 国家信息 技术 安全 研究 中心 和 中国 电力科 学 研 究 院 的安全 性 测 试 并 获得 认可, 向我们 广 大 的用户 证 明了施 耐 德 P L C 产 品的安 全 性和 可靠 性。 ”施耐 德 电气中 国区高级 副总裁 、 工 业事业部 负 责人 徐骏说 ,“ P L C 产 品是 工 业 自动化 的核 心部件 , 为 中 国客户提 供 安 全、 可靠 的工 业 产 品是 施 耐德 电
气一贯坚 持 的 目标 。 不 断加 强P LC 产 品 的安 全 防 护 能力, 就 是 希望 从保 护 关 键 设 备 的安全 出发 , 帮 助 用户迅速 提升其 工业 控制系统 的安 全水平 。 ” 工业 控制系 统 的安全 也直 接关 系 到 国家 的战略 安全。 今 年发 改 委 公布 的 { ( 2 0 1 3 年 国家信 息 安 全 专
plc施耐德电气 (2)
知识创造未来
plc施耐德电气
PLC是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的缩写。
施耐德电气是一家全球领先的电气和自动化解决方案提供商,提供各种工业自动化产品和解决
方案,其中包括PLC设备。
施耐德电气的PLC设备广泛应用于工厂自动化、制造业、
能源管理以及其他各种领域。
PLC设备可以用于控制和监
测不同的工业过程,帮助提高生产效率、优化能耗、提升
安全性等。
施耐德电气的PLC设备具有高可靠性、灵活性和可编程性,可以根据不同的应用需求进行编程,实现各种不同的控制
功能。
同时,施耐德电气也提供了一整套的PLC编程软件
和工具,帮助用户进行PLC程序开发和调试。
总的来说,PLC施耐德电气是指施耐德电气公司生产的PLC设备和相关产品。
这些产品可以用于各种工业自动化
应用,帮助用户实现更高效、更可靠的控制和监测。
1。
施耐德PLC Twido PLC 可编程控制器 第六章、指令
第六章、指令6-1 布尔指令6-2 标准功能块6-2-1 定时器功能块6-2-2 计数器功能块6-2-3 移位寄存器功能模块(%SBRi) 6-2-4 步进计数器功能模块(%SCi)6-3 数字处理指令6-3-1 赋值指令6-3-2 比较指令6-3-3 算术指令6-3-4 逻辑指令6-3-5 移位指令6-3-6 转换指令6-3-7 单/双字转换指令6-3-8 浮点算术指令6-3-9 三角指令6-3-10 转换指令6-3-11 整数转换指 <-> 浮点6-3-12 表求和功能6-3-13 表比较指令6-3-14 表查找指令6-3-15 表最大值和最小值查找功能6-3-16 表中某个值的出现次数6-3-17 表循环移动功能6-3-18 表排序功能6-4 程序控制指令6-4-1 END指令6-4-2 跳转指令6-4-3 子程序指令6-5 专用功能块6-5-1 LIFO/FIFO寄存器功能模块(%Ri) 6-5-2 脉宽调制功能模块(%PWM)6-5-3 脉冲发生器输出功能模块(%PLS)6-5-4 磁鼓控制器功能模块 (%DR)6-5-5 高速计数6-5-6 超高速计数器功能模块(%VFC)6-5-7 调度模块6-6 通讯指令6-6-1 信息发送/接收6-6-2 数据交换控制6-1 布尔指令掌握要点:布尔指令:用语所有位元件Load指令(装入):LD,LDN,LDR,LDF分别对应常开,常闭,上升沿,和下降沿其中: N 代表“非”R 代表“上升沿”F 代表“下降沿”程序例:逻辑AND 指令 : AND, ANDN , ANDR , ANDF。
逻辑与指令执行操作数(或它的反转数,或上升沿,或下降沿)和前面指令的布尔运算结果间的逻辑与操作。
程序例:逻辑OR指令: OR , ORN , ORR , ORF,逻辑或指令执行操作数(或它的反转数,或上升沿,或下降沿)和前面指令的布尔运算结果间的逻辑或操作。
施耐德昆腾PLC测试
施耐德昆腾PLC测试手册PLC的测试软件为Concept2.6一.编程配置进入Concpet2.5后要进行给整个机站进行模块配置File →New proiect→双击PLC selection→选择PLC型号PLC Family为Quantum∥CPU/Executive为被测试CPU型号140 CPU 113 03选型完成后双击I/O Map 配置总站程序双击edit下面的三个小数点(进行站内PLC模块配置)Module 站内模块型号.1-1一般第一个模块为电源模块双击1-1右边的三个小数点进行先型Peower supply为机架上的被测试电源模块型号. 140 CPS 114 101-2设置为CPU型号双击1-2右边的三个小数点进行先型CPU为机架上的被测试CPU型号140 CPU 113 031-3设置为输出模块型号双击1-3右边的三个小数点进行先型输出模块为机架上的被测试型号. 点击Discrete out 选择模块型号140 DD0 353 00 Dcoutput 24v 4*8Out Ref 设置为000001 确认后Out End 会成为000032 表示模块有32个点输出1-4设置为输出模块型号双击1-4右边的三个小数点进行先型输出模块为机架上的被测试型号. 点击Discrete out 选择模块型号140 DD0 353 00 Dcoutput 24v 4*8Out Ref 设置为000033 确认后Out End 会成为000064 表示模块有32个点输出接第一个输出模块.配置设置完成后点OK再进行PLC连接点击Online→connect PLC与电脑串口通讯连接连接前需要对以下设置Protocol type为ModbusPLC Node 为001Mode 为RTUDevice为COM1二.与电脑连接Access level为Change configuration完成后点击OK. 表示进行连接连接上以后观察PLC的CPU状态Modbus+每秒闪三下. Modbus 每秒闪一下三.配置下载配置完成后需要把机架上的设置下载进去.点击online→Download进行配置下载下载时间大约有20多分钟.完成后会出现save proiect as 就是需要保存配置. 文件名随便取DDO35300下载保存完成后1.查看DDO 353 00输出模块的Active灯是否亮.如果亮表示配置已经下载成功.2.查看CPU模块的RUN运行灯是否亮, 如果亮了表示CPU正在工作点击Online→online control panet来控制CPU运行.点击Stop controller 表示停止运行(注意观察CPU的RUN灯和输出模块DDO的Active灯的变化,停止了两种模块的灯都会熄灭)点击Start controller 表示开始运行(注意观察CPU的RUN灯和输出模块DDO的Active灯的变化,停止了两种模块的灯都会亮) 上述正常表示CPU测试正常.下面还需要对输出模块的输出点测试:。
施耐德检修过程及质量标准
4 二 次 回 路 检 查 SECONDARY CIRCUIT CHECK
开关二次侧各端 子(连接紧固、 无烧伤痕迹、无 锈蚀)
手动分合闸(辅 助开关接点切换 正确)
4 二 次 回 路 检 查 SECONDARY CIRCUIT CHECK
测量储能电机及分合闸线 圈直阻(电机阻值约为50 欧姆,分合闸线圈由于串 接有信号屏蔽装置无数值 要求,但必须导通)
手动分合闸试验(手动储能并分合 闸3次,动作灵活无卡涩)
兆欧表测量一次绝缘(相间、对地 绝缘正常)
电动合拉(无异音、无异味、动作 灵活可靠)
致谢
THANKS TO
主、消弧触头检查 (轻微烧伤时用#0号纱布打磨、 严重时则进行更换, 三相NTOLOGY CHECK
开关本体各连 接螺丝紧固
螺丝齐全无过 热痕迹
3
OPERATION AND TRANSMISSION 操 作 及 传 动 机 构 检 查
3 操作及传动机构检查
储能机构(储能电机 接线紧固,绝缘完好, 储能机构动作灵活)
3 操作及传动机构检查
OPERATION AND TRANSMISSION CHECK
检查传动机构 各部件(手动 储能,分合闸, 整个过程传动 机构动作灵活 无卡涩)
4
SECONDARY CIRCUIT CHECK 二 次 回 路 检 查
检修过程及质量标准
主讲人:
单位:
1
修 前 检 查 REPAIR INSPECTION
1 修前检查
REPAIR INSPECTION
清扫后,手动合 拉开关检查开关 无异常
开关外壳、支撑 件检查(无变形、 烧伤及破损)
1 修前检查
REPAIR INSPECTION
施耐德Premium PLC常见故障原因分析及处理方法
施耐德Premium PLC常见故障原因分析及处理方法【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。
2.2 PS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。
施耐德检验报告
施耐德检验报告1. 概述本文档是针对施耐德(Schneider Electric)公司的产品进行的检验报告。
施耐德是一家全球领先的能源管理和自动化解决方案提供商,其产品广泛应用于工业、建筑、住宅等领域。
检验范围主要包括施耐德产品的质量、性能和安全等方面。
通过严格的检验和测试,以确保产品符合各项标准和要求,为用户提供可靠的产品和服务。
2. 检验过程2.1 材料检验针对施耐德产品的材料进行检验,包括外壳材料、电气元件、连接线材质等。
检验过程中,对材料的质地、强度、耐磨性等进行测试,并对材料的合格性进行评估。
2.2 功能性检验将施耐德产品按照预定的使用条件进行功能性测试。
测试内容包括但不限于电气性能、通信功能、防护等级等。
通过对产品功能的全面检验,确保产品能够正常工作并满足用户需求。
2.3 安全性检验安全性检验是保证施耐德产品使用过程中不对用户和环境造成任何潜在危害的重要环节。
通过对产品的绝缘性、防火性、过载保护等方面进行严格测试,以验证产品的安全性能。
2.4 性能检验性能检验是评估产品在各种工作条件下的表现。
针对施耐德产品的规格参数,进行相关测试,包括电压波动、温度变化、湿度影响等。
通过测试数据分析和评估,确保产品在不同环境条件下能够稳定运行。
3. 检验结果3.1 材料检验结果根据对施耐德产品的材料检验,所有检测项均符合相关标准和要求。
产品外壳材料具有良好的耐磨性和强度,电气元件及连接线材质均满足产品设计要求。
3.2 功能性检验结果施耐德产品在功能性检验中表现良好。
电气性能稳定可靠,通信功能正常,防护等级符合产品说明书的要求。
产品在各项功能测试中都达到或超过预期指标。
3.3 安全性检验结果施耐德产品经过安全性检验,符合相关的安全要求和标准。
产品绝缘性良好,能有效防止电击等安全问题。
产品的防火性能和过载保护功能正常,能够保护使用者和设备的安全。
3.4 性能检验结果根据性能检验的结果,施耐德产品在各项性能指标上表现出色。
施耐德全系列PLC技术问题答疑
施耐德 M onitor技术应用1.施耐德监控软件Monitor Pro V7的I/O点数如何计算?只有来自于PLC的外部点数才能够算做I/O点,内部tag不算,模拟量开关量都算一个点;2.问:Monitor Pro V7 为什么总是安装不上?在中文系统安装过程中,当提示选择安装组件时:Client 选项中的Client builder clipart 子项不能选择,如果选上会在安装过程中自动退出,导致安装中断。
说明:此选项为取消了Client Builder中的图库. 可以在安装完毕后,将Demo光盘中\documents\Clipart_patch\clipart.zip 解压到 Monitor Pro 的图库目录下,即:\Schneider Automation\Monitor Pro\Client Builder\Shared Libraries\ 。
3.Monitor Pro V7中的Server,Client如何定义和安装,如果我单机使用,可以吗?Monitor Pro V7的Server和Client可以单独选择购买和安装,Server负责采集并处理实时数据,历史数据;Client负责处理图形画面;二者可以装在同一台PC上当一台单机工作站来使用。
4.Monitor Pro V7 为何在启动时,总是提示“License checkout filled,Exceeded licensed connections”而无法启动,是因为我安装的不对吗?如出现这种情况,一般不是因为安装的问题。
多半是因为网络问题,如,一台单独的PC,没有接到HUB,或SWITCH上,那么网卡无法工作,WIN2000得不到IP地址,所以LICENSE系统无法工作,可以通过如下方法使网络工作起来。
1. 安装Loopback虚拟网卡;2. 将该PC接入网络,使网卡工作起来。
5.Monitor Pro V7 的详细资料有那些?我应该如何来学习?1. Monitor Pro Demo CD,包括:安装指导;入门培训(中文);多媒体教程;Service Pack1等;可供用户入门培训之用;2. 2002年工控自动化CD2;包括:所有Schneider Automation HMI资料,其中包括MP7最新全套培训资料(英文);可供用户高级培训之用;3. 更详细的用户手册,当完成Monitor Pro的安装后,会存储在用户的路径:..\Schneider Automation\Monitor Pro\Documentation 下,形式为:PDF文件;可供用户做开发参考之用。
施耐德PLC变量及数据解读
26
I/O 对象的人机工程学
I/O 对象在变量中映射或在程序中使用的采用粗体显示 可以只关注使用过的变量 :点击 Filter on usage 按钮
Unity training course - V2.0 - Module 3.4 : Variables
27
实
验
Unity training course - V2.0 - Module 3.4 : Variables
Unity training course - V2.0 - Module 3.4 : Variables
6
变量名称
最长 32 个字符, 可以以数字开头 非定位变量 不带硬件地址的标签名称 非定位变量不能周期设定. 如果在项目中需要周期设定变量,使用定 位变量 定位变量 带硬件地址的标签名称 (静态 RAM) 常量 具有写保护功能的变量 用于给变量赋固定值
28
实验一
基本变量的定义
步骤 1 2 动作 双击 Variables & FB instances 文件夹,访问数据编辑器。 作下述定位变量定义: 为本地机架的140 ACI 04000 的第16个通道定义1个变量,变量名为 anain_16 (提示,变量地址为%IW1.4.16 或者 % IW36,数据类型为 INT ) 为本地机架的140 DDO 35300 的第32个通道定义1个变量,变量名为 disout_32 (提示,变量地址为%Q1.5.32 或者 %M64,数据类型为 EBOOL ) 为 RIO 机架的140 ACO 13000 的第8个通道定义1个变量,变量名为 anaout_8 (提示,变量地址为%QW\2.2\1.2.8 或者 %MW17,数据类型为 EBOOL ) 为 DIO 机架的140 DDI 35300 的第32个通道定义1个变量,变量名为 disin_32 (提示,变量地址为%I\3.1\1.2.32 或者 %I96,数据类型为 EBOOL ) 定义一个变量 VAR1,类型为 REAL, 地址为 %MW50。 定义一个变量 VAR2,类型为 EBOOL, 地址为 %M50。 作下述非定位变量定义: 定义变量 RUN、 STOP、 BOX 、RUNNING、flash,类型均为 EBOOL 定义变量 TIMER1,类型为 TIME 定义变量 COUNTER1,类型为 UDINT 定义变量 reset1,类型为 BOOL
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施耐德PLC检维修手册施耐德可编程控制器检维修规程1 主题内容及适用范围本规程规定了施耐德公司可编程序控制器运行状态维护检修的具体要求。
本规程适用于施耐德premium可编程序控制器的运行维护检修。
2 引用标准JHBM104.014吉林石化公司自动化仪表管理办法施耐德公司premium可编程序控制器的相关技术资料3 编制本规程目的为了加强premium可编程序控制器的巡检、运行、维护、检修管理,为专业人员提供工作指南,增强工作可靠性、针对性,特制定本规程。
4 概述4.1 系统概述premium可编程控制器采用模块化设计,不同模块可灵活组合。
一个系统可包括:·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。
4.2 环境技术标准4.2.1 对系统供电要求·标称电压:120/240V AC;允许范围:90~140V AC/190~264V AC。
·标称频率:50/60Hz;允许范围:47~63Hz。
4.2.2 对接地要求·主参考地接地电阻:<0.1Ω/30A/2min。
·主参考接地要求单点接地:各个接地棒之间的距离要求大于3m;接地线径要求大于5.2mm。
4.2.3 环境条件4.2.3.1 施耐德系统模板对脉冲状干扰的EMC响应见表1。
4.2.3.2 施耐德系统模板对正弦干扰的响应见表2。
4.2.3.3 运行环境的气候条件见表3。
表1 施耐德系统模板对脉冲状干扰的EMC响应表2 施耐德系统模板对正弦干扰的响应表3 运行环境的气候条件5 日常维护与检查5.1 日常维护日常维护项目是每天巡检必须检查的内容。
其内容如下:5.1.1 系统安置场所的温度和湿度等运行环境条件是否在规定的技术指标范围内,即温度控制在18℃—55℃之间,相对湿度控制在45%—65%之间。
5.1.2 检查报警记录是否有系统报警,如发现有系统报警,要及时做相应处理。
5.1.3 机房卫生清扫。
5.1.4 对每个站、机柜进行日常点检和维护。
5.1.4.1 操作员站、工程师站a. 检查画面调用是否正常。
b. 数据显示是否正常。
c. 历史记录定期清理,一般为半年一次。
d. 检查软驱、光驱工作是否正常。
e. 检查主机的前板风扇、电源风扇运转是否正常,在粉尘较多的环境下运行的主机要有风扇备件。
f. 每月进行风扇和滤网清洁。
g. 每月进行显示器、机箱清洁。
5.1.5.2 机柜a. 检查各模板工作是否正常(主要根据指示灯进行判断)。
b. 检查机柜附属设备是否正常。
c. 检查机柜接地是否正常。
5.2 定期检查项目5.2.1 交流电源电压稳定度检查内容:a. 测量加在PLC上的电压是否为额定值。
b. 电源电压是否出现频繁急剧的变化。
检查标准:✧电源电压必须在工作电压范围内。
✧电源电压波动必须在允许范围内。
5.2.2 工作环境温度、湿度震动、灰尘检查内容:检查温度和湿度是否在相应的变化范围内?当PLC安装在仪表板上时,仪表上的温度可以认为是PLC的环境温度。
检查标准:温度0~60℃相对湿度90%以下振幅小于1.5mm(10~80Hz)无大量灰尘、盐分和铁屑。
5.2.3 安装条件检查内容:a. 基本单元和扩展单元是否安装牢固?b. 基本单元和扩展单元的联接电缆是否完全插好?c. 接线螺钉是否松动?d. 外部接线是否损坏?检查标准:✧安装螺钉必须上紧。
✧联接电缆不能松动。
✧联接螺钉不能松动。
✧外部接线不能有任何外观异常。
5.2.4 使用寿命检查内容:a. 锂电池电压是否降低?b. 继电器输出触点。
检查标准:✧锂电池工作5年左右。
✧继电器输出触点寿命300万次(35V以上)。
6 系统运行状态6.1 电源单元( PS407)表4 电源单元(PSY2600M)运行状态6.2中央处理单元( CPU TSX 5T2634M)表5 中央处理单元(TSX 5T2634M)运行状态6.3 I/O单元(TSX DEY16D2/T2)表7 TSX DEY16D2/T2运行状态7 在线诊断与测试 CPU的状态显示7.1 在线诊断测试方法及步骤为了检查正确操作过程,UNITY PRO提供两种类型诊断:a.系统诊断:由系统自动执行,当PLC检测到一个系统错误,信息将被发送到诊断查看器。
如果在项目设置中选了一个“系统诊断”复选框,诊断查看器就会显示一个错误消息。
b.项目诊断:利用EFB和SFC中集成的诊断在诊断查看器产生的报警。
7.1.1 在线诊断的方法7.1.1.1.系统诊断步骤操作1 选择Tools →Project Settings(结果:项目设置配置窗口显示。
)2 在Build 选项卡的Diagnostics 区域中,选中System diagnostics复选框。
3 通过OK 确认。
4 编译您的项目。
5 将您的项目传送到PLC。
6 通过选择以下命令打开诊断查看器:Tools →Diagnostic Viewer。
结果:系统诊断现已可以操作,每个系统报警都出现在查看器中。
7.1.1.2.项目诊断步骤操作1)EFB 或DFB 的项目时应采用的步骤操作1 选择Tools →Project Settings(结果:项目设置配置窗口显示。
)2 在Build 选项卡的Diagnostics 区域中,选中Application diagnostics复选框。
3 在查看器中选择消息的语言。
4 选择Application level ( 报警原因搜索层次)。
5 通过OK 确认。
6 在您的应用程序中集成诊断EFB 或DFB。
注意:查看器中显示的消息将是与您的诊断EFB 或DFB 实例相关联的注释。
7 编译您的项目。
8 将您的项目传送到PLC。
9 通过选择以下命令打开诊断查看器:Tools →Diagnostic Viewer。
结果:系统诊断现已运行,由您的EFB 或DFB 产生的每个报警已出现在查看器中。
2)SFC 诊断时应采用的操作过程。
步骤操作1 选择Tools →Project Settings(结果:项目设置配置窗口显示。
)2 在Build 选项卡的Diagnostics 区域中,选中Application diagnostics复选框。
3 通过OK 确认。
4 编译您的项目。
5 将您的项目传送到PLC。
6 通过选择以下命令打开诊断查看器:Tools →Diagnostic Viewer。
结果:SFC 诊断现已运行,与SFC 相关的每个报警均出现在查看器中7.1..1.3被监测的系统报警列表下表汇总了由系统诊断服务自动监测的系统信息。
系统对象关于报警的简短说明%S10 输入/ 输出错误%S11 看门狗溢出!%S15 字符串故障%S18 溢出或算术错误%S19 任务周期超出%S20 索引溢出!%S39 事件处理饱和%S51 实时时钟的时间损失%S67 PCMCIA 应用程序存储卡电池的状态%S68 处理器电池的状态%S76 诊断缓冲区已配置%S77 诊断缓冲区满%S118 一般Fipio I/O 故障%S119 一般机架内I/O 故障%SW0 主任务扫描周期%SW1 快速任务扫描周期%SW2 辅助任务0 扫描的周期。
%SW3 辅助任务1 扫描的周期。
%SW4 辅助任务2 扫描的周期。
%SW4 辅助任务3 扫描的周期。
%SW11 看门狗定时%SW17 浮点运算的错误状态%SW76 诊断功能:保存%SW77 诊断功能:取消登记%SW78 诊断功能:错误数%SW125 阻塞故障类型%SW146 Fipio总线仲裁功能显示%SW153 Fipio 通道管理器故障列表%SW154 Fipio 通道管理器故障列7.1.2 诊断检查内容a. 检查在线程序系统未来状况。
b. 检查各模件的运行状况。
c. 检查通讯网络的状况。
7.2 故障处理7.2.1 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;电池电压低(电量不足)。
处理方法:更换电池。
更换电池步骤:1、打开电池的进口盖。
2、将有失效电池从电池插槽中拆下来。
3、将新电池放置到插槽中。
4、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。
7.2.2 PS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。
7.2.3 PLC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。
7.2.4 PLC无法进入冗余状态7.2.4.1 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。
7.2.5 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。