wincc @1001.PDL如何组态王与wincc的区别

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Wincc组态软件介绍
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wincc组态手册中提到的实例在哪...
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wincc组态手册中提到的实例在哪里有下载啊? - 已解决问题
wincc组态手册中提到的实例在哪里有下载啊?
问题补充:官网上下的组态手册1,2,3,里面提到的实例,不是那个DEMO
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 10:02:54 | 提问者:& - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:18598
wincc的安装盘里面有
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
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不知道你说的是那个手册?你可以到网上课堂看看!
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 11:22:36
wincc&的英文网站上有下载
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 11:22:52
本网站的下载中心。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 12:18:15
我也想知道啊,谁能给个下载地址啊
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 13:16:58
没有看到光盘里有啊
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 14:46:25
为什么非要找实例呢?如果您亲手写一遍,效果会强百倍。实践才是硬道理...&&&GOOD&LUCK!!
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 14:47:15
有个问题哈,这个实例我怎么无法运行呢,很麻烦,说什么错误,还找不到启动画面。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 19:46:29
在技术论坛里查找些WINCC例子学习吧
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 20:30:27
买本WINCC的书,一般都带例子
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 08:18:14
上西门子德国网站去找也许能有
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 16:50:11
上一页1下一页&
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联系人:&&&张亮&&&(销售经理)
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框架规格为 FSA 的 SINAMICS V20 的备用风扇
框架规格为 FSD 的 SINAMICS V20 的备用风扇
风扇具有很长的使用寿命。 可以订购备用风扇。
选型与订货数据
用于 SINAMICS V20 变频器
用于机座号 FSA
用于机座号 FSB
用于机座号 FSC
用于机座号 FSD
用于机座号 FSE
默认情况下,WinCC中提供了&SYSTEM INFO&的通道来显示系统信息。使用&系统信息&通道,可以在WinCC变量管理器中创建变量,在运行时获得系统诊断信息。例如,可以创建包含以下运行信息的变量:
可以在&WinCC 其他组件(例如图形编辑器,&变量记录,&全局脚本)中使用这些变量。
有时要显示和编辑的系统信息并非能由&系统信息&的通道提供,&例如:
显示RAID硬盘系统状态
显示CPU和主板温度
显示可用风扇的运行或错误状态
显示可用UPS(不间断电源)的运行或错误状态&
显示可用PLC软件(WinAC RTX&&)运行或错误状态
当使用下列&SIMATIC&工业PCs&时,可以很方便地在WinCC 运行中显示和编辑上述信息:
SIMATIC IPC DiagBase
&SIMATIC PC DiagBase&软件访问计算机的硬件,并在单独的Windows应用程序中显示信息(硬盘和风扇状态, CPU和主板的温度).&在SIMATIC PCs中,&&SIMATIC PC DiagBase&&软件替代&SOM&&诊断软件。
直到工厂提供全部设备前,该软件可从该条目下载,条目号:。此条目也包括使用的SIMATIC PCs 的信息。&
PCDiagBridge
&SIMATIC PC DiagBridge&&软件&(也称为&&PCDiag&) 可以和上面提到的SIMATIC工业计算机,以及软件 &SIMATIC PC DiagBase&一起使用。它是一个ActiveX应用程序,提供了编程接口。可以在&WinCC&全局脚本VBS&使用该接口来访问&SIMATIC PC DiagBase&的信息。可以将此信息写入WinCC内部变量,然后在WinCC画面中显示,或者在报警或变量记录中使用。
&SIMATIC PC DiagBridge&&软件提供免费下载在条目号ID:&。此条目也包括使用的SIMATIC PCs 的信息。
PCDiagBridge&V0.1
PCDiagBridge V1.1.1
PCDiagBridge V1.4.0.1
SIMATIC PCDiagBase V1.0
SIMATIC PCDiagBase V1.1
SIMATIC PCDiagBase&V1.2
SIMATIC PCDiagBase&V1.2.0.22
SIMATIC IPC DiagBase V1.4.0.20
除了&SIMATIC PC DiagBase&的信息,&&SIMATIC PCDiagBridge&&还提供了连接的全部&SITOP UPS&和安装的&WinAC RTX&的状态信息。
在相关的&自述&文件中提供了基于SIMATIC PCDiagBridge的详细资料
SITOP UPS USB driver&(FTD2XX.SYS)
必须安装SITOP UPS&的USB&驱动,才能读出&&SIMATIC PCDiagBridge&中SITOP UPS&信息。
该条目提供了一个WinCC V7.0项目,,演示了如何使用SIMATIC PCDiagBridge以及&系统信息&&通道。
&&( 2405 KB )
配置&SYSTEM INFO&通道(显示CPU,内存和硬盘负载)
下面我们描述了在示例项目中显示&SYSTEM INFO&通道信息的步骤。
创建&System Info&通道
在WinCC的资源管理器,右键单击&变量管理&&。&在弹出的菜单中,选择&&添加新的驱动程序...&&。在打开的&添加新的驱动程序...&&&窗口在中,选择&&System Info.chn&,点击&&打开&按钮。
在变量管理器中创建变量
在&&System Info.chn&&通道中创建用于系统诊断的变量,下面的图片中显示了了在&&System Info&&通道中创建的变量。
在&变量属性&对话框中的&地址&中,您可以选择对应变量的硬件属性(源)。
在这个例子中,我们使用&SYSINFO_MEM_UsedPercent&的变量显示内存使用。&&选择&&available main memory&&作为地址参数,格式为&Free mem in %&。使用线性标定,将&&available main memory&&转换为&&main memory used&&&。
在画面中使用变量
在图形编辑器中创建一个画面,显示运行时&CPU,&内存和硬盘使用率。在此示例项目中,我们使用画面&PCDiagSysInfo.pdl&,将该画面设为WinCC Runtime起始画面。
&PCDiagSysInfo.pdl&&图片包含以下信息
常规项目信息
项目名称(名称)
项目名称作为&静态文本&显示。文本域的&Text&&属性根据VBScript动态变化。
使用VBS指令&item.Text = HMIRuntime.ActivateProject.Name&显示项目名称。
项目路径(路径):
项目路径作为&静态文本&&显示,文本域的&Text&&属性根据VBScript动态变化。
使用VBS指令&item.Text = HMIRuntime.ActivateProject.Path&&显示项目路径。
DataSourceName (DSN):
DataSourceName&作为&静态文本&&显示。文本域的&Text&&属性直接链接到&WinCC&系统变量&@DatasourceNameRT&。
根据&&SYSINFO_CPU_UtilizationTotal&&变量直接在画面中显示CPU的负载百分比值。显示方式有:
在一个IO域中
在WinCC OnlineTrendControl中
若在计算机上运行&&WinAC RTX&,运行显示100%的CPU负荷。出现这种现象的原因是&RtxServer.exe&的使用,它但是仅仅显示系统加载了这么多,CPU总是加载而不是使用操作系统的节电功能。
该内存负载百分比值通过&SYSINFO_MEM_UsedPercent&变量直接显示在画面中。显示方式有:
在一个IO域中
在WinCC OnlineTrendControl中
& & & & 如果&WinAC RTX&也在计算机中运行,CPU负载会显示100%。原因是&RtxServer.exe&进程被使用。然而,这仅仅是显示系统进程是这么多,此进程目 的在于总是加载CPU,而不会被操作系统的节电功能定时停掉程序。
硬盘分区负载百分比值通过&SYSINFO_DISK_C_FreePercent&变量直接显示在画面中,显示方式有:
在一个IO域中
在饼图(&类似Windows Explorer)中,根据可用的硬盘空间,椭圆显示蓝色和红色多少不同。
当硬盘已满,椭圆全部是蓝色。
硬盘是空的,椭圆全部是红色。
通过动态对话框来动态变化。
选择&PCDiagBase.pdl&画面的按钮
该按钮用来在运行时选择&&PCDiagBase.pdl&画面。该PCDiagBase图片包含通过&SIMATIC PCDiagBridge&读出的诊断信息。该按钮的背景颜色是根据错误状态动态变化。如果SIMATIC PCDiagBridge中的诊断信息为空,则该按钮的背景颜色是灰色的,否则红色。
CPU,内存和硬盘信息可以在变量记录中归档。变量记录(快速归档和慢速归档)的尺寸设置如下:
每个分段最大尺寸:&100 MB
每个分段的持续时间:&1 day
所有分段最大尺寸:&700 MB
所有分段的持续时间:&1 周
配置报警记录
该系统信息通道的变量在项目中不会触发消息或报警。但是,可以通过脚本或报警记录中的&模拟量报警&监视系统信息通道中的变量。
配置PCDiagBridge(用于显示温度,风扇错误状态,硬盘,不间断电源)
下面我们介绍示例项目中的配置步骤,以显示PCDiagBridge信息。
在变量管理器中创建变量
PCDiagBridge提供了读出硬件信息的对象和方法。在这一步,您必须创建WinCC&变量用于获得&PCDiagBridge&信息。变量名和&PCDiagBridge&读信息的方法名相同。为清楚起见,使用名称为&PCDiag&的一个变量组,变量前缀为&PCDIAG&&。下图显示了用于不同&PCDiagBridge&信息的变量。
用于温度监测的变量:
用于风扇监测的变量:
用于硬盘监测的变量:
用于电压监测的变量:
用于UPS监测的变量:
&PCDIAG_UPS_ExitWinCC&变量不是由&PCDiagBridge提供的,但作为一个触发器在电源故障时调用脚本。该脚本首先关闭WinCC,然后关闭整个系统。
通过&VBScript为变量分配值
在WinCC&全局VBS脚本中创建一个周期动作,用于读取&PCDiagBridge中的硬件信息。下图显示了摘录的脚本。
该脚本的文本文件。
&&( 7 KB )
若使用比V1.1.1&旧的&PC DiagBridge&&版本,必须替换行:
Set PCDiag = CreateObject(&PCDiagBridge.cPCDiag&)& (文本文件第33行)
而使用下行:
Set PCDiag = CreateObject(&PCDiag.cPCDiag&)
在画面中显示变量
通过&PCDiagBridge读取的信息显示在画面&PCDiagBase.pdl&中。
如果系统中取得一个或多个温度测量值,&可以作为IO&域和棒图的相关限制值显示。&
如果系统中取得一个或多个风扇测量值,&可以作为IO&域相关限制值显示。此外,可以显示每个风扇的状态。在&PCDiagBase_Fan_ICON.pdl&画面中定义了风扇的不同状态。
硬盘监测变量:
显示硬盘的静态(模式, 设备名称)和动态数据(S.M.A.R.T&信息)&。
S.M.A.R.T&信息通过动态对话框作为文本显示。
动态对话框的优点在于,在图形编辑器中,可以通过简单配置显示不同语言的不同文本。
电压监测变量:
在全部&SIMATIC PCs,&&只能监视&CMOS&备份电池的电压。若电压正常,显示为绿色方块,否则显示为红色。在&PCDiagBase_STATUS_ICON.pdl&画面中,定义不同的颜色动态化。不同的颜色存储为&EMF&文件,并在WinCC &状态显示&中使用。
UPS&监测变量:
若系统中有&SITOP UPS&,&SITOP UPS前面的LED被显示在图片中。&SITOP DC UPS Module&的使用说明中有它详细的含意说明。
对于&UPS&,有一个复选框标记为&&Shutdown&。如果满足下列条件,WinCC&终止并关闭计算机:
&Shutdown&&复选框被选中。
UPS&备份电池的负载状态低于&85%。
UPS&处于备份模式。
由循环&C&动作触发&&Shutdown&&功能。
通过&&PCDIAG_UPSStateBuffering&和&PCDIAG_UPSStateBufferOK&变量触发动作。
WinCC Alarm Control
在&WinCC Alarm Control&中显示报警,警告和操作信息。
如果一个特定的硬件设备出现故障,在画面中显示一个红色背景的正方形。
用变量&DiskAlarm&, &TempAlarm&, &FanAlarm&, &VoltageAlarm&&和&UPSState&&来显示故障。这些变量是位码,若有一个位置位,意味着这触发了一个硬件设备的上下限值。对应位置的位和设备编号相对应。
PCDiagBridge&变量不在变量记录中归档。
组态报警记录
下图显示了报警记录的组态。
每个分段最大尺寸: 50 MB
每个分段的持续时间: 1 周
所有分段最大尺寸: 500 MB
所有分段的持续时间: 1年
使用说明:
以下SINAUT TIM模块的固件 包括了 驱动包和基本包:
TIM 3V-IE Advanced
TIM模块的固件可在此链接下载:
&解包下载的ZIP文件并双击&Setup.exe&文件开始安装固件。包括驱动包和基本包的TIM 4R-IE的固件自动保存在STEP 7安装环境的以下的路径:
...\Program Files\Siemens\Step7\P7ST\TIMFW_VXW4R
下载固件到TIM模块
按照以下步骤下载固件:
首先下载驱动包。使用 SINAUT ST7 诊断和服务工具下载驱动包到TIM模块。 SINAUT ST7 诊断和服务工具是SINAUT ST7 V2.0之后的版本组态软件的一个组件。
下载完驱动包后再下载基本包。使用NCM S7 固件装载器下载基本包到TIM模块。NCM S7 固件装载器是STEP 7的一个组件。
注意事项:
基本包仅支持FWL格式,因为NCM S7固件装载器从STEP 7 V5.4起不再支持LAD格式。
SINAUT TIM模块TIM 3V-IE 和 TIM 3V-IE&Advanced&不&支持&自动交叉&功能。为了下载TIM固件,用交叉工业以太网安装电缆直接连接SIMATIC Field PG 到SINAUT TIM模块,或者将TIM模块和 SIMATIC Field PG连接到工业以太网交换机。
SINAUT TIM模块&TIM 4R-IE&Advanced 不支持&自动交叉&功能。为了下载TIM固件,可用交叉或非交叉工业以太网安装电缆直接连接SIMATIC Field PG 到TIM模块。
用 SINAUT ST7 诊断和服务工具下载驱动包
用SINAUT ST7诊断和服务工具下载驱动包的使用说明参见条目号:。
用固件装载器下载基本包
基本包作为一个FWL文件存储在上述安装路径,以以下名称命名:
SINAUT TIM&模块
TIM3VIES_Vx.y.z.FWL (x.y.z&= Firmware version, for example 1.2.2)
TIM 3V-IE Advanced
TIM3VIEA_Vx.y.z.FWL (x.y.z&= Firmware version, for example 1.2.2)
TIM4RIE_Vx.y.z.FWL (x.y.z&= Firmware version, for example 1.2.2)
请按下列的步骤安装基本包。
使TIM模块处于下载状态。轻按一下TIM模块的复位按钮。TIM&模块开始重启, 这可通过TIM模块的所有LED灯点亮约5秒钟来辨别。必须在此时间内再次按下复位按钮并且保持住,直到TIM模块的RUN LED灯开始闪烁为止。
现在TIM模块进入到下载状态。
在&&Set PG/PC Interface&:里设置如下的访问点
S7ONLINE (STEP 7) -& ISO Ind. Ethernet
图&01: 设置访问点
这个设置也可以在固件装载里设置在下载软件版本之前&(如图&05)。可以通过&&Set&按钮设置相应的访问点。.
启动NCM S7装载器,选择&Windows START menu -& STEP 7 -& NCM S7 -& Firmware Loader。
&( 92 KB )
图&02:启动NCM固件装载器
在SINAUT TIM固件的 安装路径下搜索&fwl格式文件的TIM模块基本包。
&( 106 KB )
图03: 搜索TIM模块的&fwl格式文件
在下一步里输入TIM模块的MAC地址。
&( 111 KB )
图&04:输入TIM模块的MAC地址
现在就可以开始下载固件。
&( 95 KB )
开始固件下载
一旦固件下载完成,必须把电源关掉再上电重启&SINAUT TIM&模块。
V20变频器共有两个模拟量输入AI1,AI2和一个模拟量输出AO1。模拟量输入有哪些类型?与AI相关的参数有哪些?如何实现AI定标?与AO相关的参数有哪些?如何实现AO定标? ......
&&&&&&&& V20变频器共有两个模拟量输入AI1,AI2和一个模拟量输出AO1。模拟量输入有哪些类型?与AI相关的参数有哪些?如何实现AI定标?与AO相关的参数有哪些?如何实现AO定标?
&&&&&&& 下面将分别介绍V20变频器的模拟量输入和模拟量输出功能,并通过举例来回答上述问题。
模拟量输入概述
&&&&&&&& V20变频器共有两个模拟量输入:AI1和AI2。AI1为单端双极性输入,可设置为0到10V电压输入、-10V到10V电压输入和0到20mA电流输入三种输入模式;AI2为单端单极性输入,可设置为0到10V电压输入和0到20mA电流输入两种输入模式。
&&&&&&&& 模拟量输入相关参数如下表所示,从r0751到P0762的12个参数有in000和in001两个下标,其中下标0代表AI1,下标1代表AI2:
显示变频器具有的模拟量输入个数
显示模拟量输入状态字,表示AI1、AI2信号是否丢失。该参数为16位无符号数,可整体连接至CI参数或者按位连接至BI参数
第0位为1:AI1信号丢失
第1位为1:AI2信号丢失
第8位为1:AI1信号未丢失
第9位为1:AI2信号未丢失
显示滤波之后、定标之前的模拟量输入实际值,单位为V或mA
模拟量输入的平滑滤波时间(ms),增大该值可以平滑模拟量输入,减少信号抖动,但响应时间也会相应延长。设置为0表示禁用滤波器
以百分数形式显示滤波之后、定标之后的模拟量输入值
以十进制数形式显示滤波之后、定标之后的模拟量输入值,最大为16384
设置模拟量输入类型和是否使能AI信号丢失监控功能:
0:0V到10V电压输入
1:0V到10V电压输入,带监控功能
2:0mA到20mA电流输入
3:0mA到20mA电流输入,带监控功能
4:-10V到10V电压输入
模拟量输入定标的X1值(V/mA),即定标直线第一个点的横坐标值
模拟量输入定标的Y1值(%),即定标直线第一个点的纵坐标值
模拟量输入定标的X2值(V/mA),即定标直线第二个点的横坐标值
模拟量输入定标的Y2值(%),即定标直线第二个点的纵坐标值
模拟量输入死区的宽度(V/mA)
定义从模拟量设定值信号丢失到故障代码F80出现的延迟时间(ms)
基准频率(Hz),百分数100%或十六进制数4000[Hex]对应的频率值
模拟量输入定标
&&&&&&&& 模拟量输入定标的作用是生成一条直线,形成实际输入电压或电流与模拟量输入百分数之间的一一对应关系。其中P0757、P0758、P0759和P0760用于设定(X1,Y1)和(X2,Y2)两个点,由这两点形成一条直线,其横坐标为实际输入电压(V)或电流(mA),纵坐标为百分数。P0761为死区宽度。
&&&&&&&& 例1、电机额定频率为50Hz,模拟量输入4mA到20mA,连接到AI1作为频率给定源,4mA对应0Hz,20mA对应50Hz,如下图所示:
参数设置如下:
P,频率给定源选择为模拟量设定值
P.00,基准频率设置为50Hz
P,设置模拟量输入类型为0mA到20mA
P.00,直线上第一个点的横坐标X1为4mA
P.00,直线上第一个点的纵坐标Y1为0%,对应0Hz
P.00,直线上第二个点的横坐标X2为20mA
P0.00,直线上第二个点的纵坐标Y2为100%,对应50Hz
P.00,死区宽度为4mA
&&&&&&&&&例2、电机额定频率为50Hz,采用电位计输入2V到10V电压,连接到AI1作为频率给定源,2V对应0Hz,10V对应50Hz,如下图所示:
参数设置如下:
P,频率给定源选择为模拟量设定值
P.00,基准频率设置为50Hz
P,设置模拟量输入类型为0V到10V
P.00,直线上第一个点的横坐标X1为2V
P.00,直线上第一个点的纵坐标Y1为0%,对应0Hz
P.00,直线上第二个点的横坐标X2为10V
P0.00,直线上第二个点的纵坐标Y2为100%,对应50Hz
P.00,死区宽度为2V
模拟量输出概述
&&&&&&&& V20变频器共有一个模拟量输出AO1,为单端单极性输出,输出范围为0到20mA,可通过模拟量输出定标设置为4到20mA输出,可在AO1和0V两个接线端子之间连接500欧姆精密电阻,将输出电流转换为0到10V电压。
&&&&&&&& 模拟量输出相关参数如下表所示,从P0771到r0785的10个参数只有in000一个下标,代表AO1:
显示变频器具有的模拟量输出个数
设定模拟量输出的功能,连接CO参数
模拟量输出的平滑滤波时间(ms),增大该值可以平滑模拟量输出,减少信号抖动,但响应时间也会相应延长。设置为0禁用滤波器
显示经过滤波和定标之后的模拟量输出实际值
允许绝对值
设置为1时,若输出模拟量原本为负值,则实际模拟量输出为该负值的绝对值
设置为0时,若输出模拟量原本为负值,则实际模拟量输出为0或者死区值
模拟量输出定标的X1值(%),即定标直线第一个点的横坐标值
模拟量输出定标的Y1值(mA) ,即定标直线第一个点的纵坐标值
模拟量输出定标的X2值(%),即定标直线第二个点的横坐标值
模拟量输出定标的Y2值(mA) ,即定标直线第二个点的纵坐标值
模拟量输出死区的宽度(mA)
显示模拟量输出正负,输出为负时为1,输出为正时为0。该值与P0775设置无关,只要P0771所连接的量为负时,该值即为1。
基准频率(Hz),百分数100%或十六进制数4000h对应的频率值
基准电压(V) ,百分数100%或十六进制数4000h对应的电压值
基准电流(A) ,百分数100%或十六进制数4000h对应的电流值
基准转矩(Nm) ,百分数100%或十六进制数4000h对应的转矩值
基准功率(kW/hp) ,百分数100%或十六进制数4000h对应的功率值
模拟量输出定标
&&&&&&&& 拟量输出定标的作用是生成一条直线,形成模拟量输出百分数与实际输出电流之间的一一对应关系。其中P0777、P0778、P0779和P0780用于设定(X1,Y1)和(X2,Y2)两个点,由该两点形成一条直线,其横坐标为模拟量输出百分数,纵坐标为mA电流值。P0781为死区宽度,设置该参数可将上述直线起始部分的斜率改为0(与x轴平行的直线)。
例3、电机额定频率为50Hz,设定模拟量输出为实际输出频率,0Hz到50Hz对应4mA到20mA,如下图所示:
参数设置如下:
P.00,基准频率设置为50Hz
P.0,模拟量输出为实际输出频率
P.00,直线上第一个点的横坐标X1为0%,对应0Hz
P.00,直线上第一个点的纵坐标Y1为4mA
P0.00,直线上第二个点的横坐标X2为100%,对应50Hz
P.00,直线上第二个点纵坐标Y2为20mA
P.00,死区宽度为4mA
输出负的设定频率时可以设置P,允许绝对值输出,否则模拟量输出为死区值。
V20变频器不用连接宏的功能,如何直接设置参数使用固定频率设定值?
&&&&&&& V20变频器固定频率设定值功能包括两种模式:直接选择模式和二进制选择模式。下面首先介绍固定频率设定值相关数字量输入的接线,然后分别介绍直接选择模式和二进制选择模式下固定频率设定值的参数设置。
固定频率设定值DI接线
&&&&&&&& V20变频器共有4个光电隔离的数字量输入,包括DI1,DI2,DI3和DI4。数字量输入可采用变频器内部24V电源供电,也可采用外接24V电源供电;可以接成PNP接法,也可以接成NPN接法。
&&&&&&& 采用内部电源供电的PNP接法如下图所示:
&&&&&&& 采用内部电源供电的NPN接法如下图所示:
&&&&&&& 采用外部电源供电的PNP接法如下图所示:
&&&&&&& 采用外部电源供电的NPN接法如下图所示:
固定频率(直接选择)参数设置
&&&&&&&& 变频器由端子控制,DI1为启动/停止命令,DI2选择固定频率值1,DI3选择固定频率值2,DI4选择固定频率值3,当DI2,DI3和DI4中大于等于两个被激活时,频率给定值为其对应的固定频率之和。参数设置如下:
P:命令源为端子控制
P:速度给定为固定频率给定
P:固定频率方式为直接选择
P:DI1的功能为ON/OFF1
P:DI2的功能为固定频率选择位0
P:DI3的功能为固定频率选择位1
P:DI4的功能为固定频率选择位2
P.00:固定频率1的值为5Hz
P.00:固定频率2的值为15Hz
P.00:固定频率3的值为25Hz
&&&&&&&& 另有通过BICO连接的方法实现同样功能,参数设置如下:
P:命令源为端子控制
P:速度给定为固定频率给定
P:固定频率方式为直接选择
P:使能DI1的BICO参数功能
P:使能DI2的BICO参数功能
P:使能DI3的BICO参数功能
P:使能DI4的BICO参数功能
P2.0:ON/OFF1功能选择为DI1
P2.1:固定频率选择位0功能选择为DI2
P2.2:固定频率选择位1功能选择为DI3
P2.3:固定频率选择位2功能选择为DI4
P.00: 固定频率1的值为5Hz
P.00:固定频率2的值为15Hz
P.00:固定频率3的值为25Hz
&&&&&&&& 按照上述参数设置后,触发DI2,DI3和DI4,根据3个DI的不同组合得到对应的频率给定,如下表所示:
频率给定/Hz
固定频率(二进制选择)参数设置
&&&&&&& 变频器由端子控制,DI1,DI2,DI3和DI4组成选择固定频率值的4个二进制位,DI4对应二进制位的最高位,DI1对应二进制位的最低位,根据4个DI的激活情况组成二进制数共16种状态,对应十进制数0到15,其中0对应频率0Hz,1到15分别选择固定频率1(P1001)到固定频率15(P1015)。任意一个或多个DI触发时变频器均可启动运行,所有DI均未触发时变频器停止运行。
P:命令源为端子控制
P:速度给定为固定频率给定
P:固定频率方式为二进制选择
P:DI1的功能为固定频率选择位0
P:DI2的功能为固定频率选择位1
P:DI3的功能为固定频率选择位2
P:DI4的功能为固定频率选择位3
P25.0:ON/OFF1功能选择为任意一个或多个DI
P.00:固定频率1的值为5Hz
P.00:固定频率2的值为10Hz
P.00:固定频率3的值为15Hz
P.00:固定频率4的值为20Hz
P.00:固定频率5的值为25Hz
P.00:固定频率6的值为30Hz
P.00:固定频率7的值为32Hz
P.00:固定频率8的值为34Hz
P.00:固定频率9的值为36Hz
P.00:固定频率10的值为38Hz
P.00:固定频率11的值为40Hz
P.50:固定频率12的值为42.5Hz
P.00:固定频率13的值为45Hz
P.50:固定频率14的值为47.5Hz
P.00:固定频率15的值为50Hz
&&&&&&& 另有通过BICO连接的方法实现同样功能,参数设置如下:
P:命令源为端子控制
P:速度给定为固定频率给定
P:固定频率方式为二进制选择
P:使能DI1的BICO参数功能
P:使能DI2的BICO参数功能
P:使能DI3的BICO参数功能
P:使能DI4的BICO参数功能
P25.0:ON/OFF1功能选择为任意一个或多个DI
P2.0:固定频率选择位0功能选择为DI1
P2.1:固定频率选择位1功能选择为DI2
P2.2:固定频率选择位2功能选择为DI3
P2.3:固定频率选择位3功能选择为DI4
P.00:固定频率1的值为5Hz
P.00:固定频率2的值为10Hz
P.00:固定频率3的值为15Hz
P.00:固定频率4的值为20Hz
P.00:固定频率5的值为25Hz
P.00:固定频率6的值为30Hz
P.00:固定频率7的值为32Hz
P.00:固定频率8的值为34Hz
P.00:固定频率9的值为36Hz
P.00:固定频率10的值为38Hz
P.00:固定频率11的值为40Hz
P.50:固定频率12的值为42.5Hz
P.00:固定频率13的值为45Hz
P.50:固定频率14的值为47.5Hz
P.00:固定频率15的值为50Hz
&&&&&&& 参数r1025.0表示固定频率状态,当作为固定频率选择位的任意一个或多个DI触发时,r,否则r. 设置P25.0,实现了DI既作为频率选择,又作为ON/OFF1命令的功能。该功能的设置方式在V20变频器中与MM4系列变频器不同,在MM4系列变频器中,可在固定频率选择方式参数(P1016,P1017,P1018,P1019,P1025,P1027)中选择&直接选择+ON命令&或者&二进制编码选择+ON&命令实现该功能。
&&&&&&&& 按照上述参数设置后,触发DI1,DI2,DI3和DI4,根据4个DI的不同组合得到对应的频率给定,如下表所示:
频率给定/Hz
V20,固定频率
&&&&&&&& 通常情况下,要实现HMI设备与V20变频器的通讯,需要一个支持USS通讯或MODBUS通讯的PLC,比如S7-200系列PLC。其通讯电缆连接如图1所示。PLC的一个通讯端口与触摸屏连接,可以采用PPI协议通讯。PLC的另一个通讯端口与V20的RS485通讯端口连接,采用MODBUS协议通讯,PLC上编写MODBUS主站程序,V20为从站。
图1 触摸屏通过PLC与V20变频器通讯
&&&&&&&& 如果只需要对V2O变频器做简单的运行控制和变量监视,那么上述配置中PLC的作用仅为数据中转。这种情况下,触摸屏直接和V20变频器通讯,不仅能够实现监控功能,而且可以少用一个PLC,节省成本。采用西门子的SMART LINE系列触摸屏能够实现与V20变频器直接通讯的功能。通讯电缆连接如图2所示。SMART LINE触摸屏作为MODBUS主站,V20为从站。
图2 触摸屏直接与V20变频器通讯
2. 硬件设备及其安装
&&&&&&& 下面用一个实例来介绍Smart Line触摸屏与一台V20变频器通过MODBUS通讯的实现方法。该例子中用到的主要硬件设备如表1所示,触摸屏组态软件为WinCC Flexible 2008 SP4 China。
表1 示例主要硬件设备
Smart 1000 IE
V20 变频器 0.75kW
1LA9 电机 0.12kW
&&&&&&&& 硬件安装步骤如下:
1)将变频器、电机、触摸屏固定在安装工位上。
2)连接变频器到电机的动力电缆和接地电缆。
3)连接供电电源到变频器的动力电缆和接地电缆。
4)连接变频器和触摸屏的RS485通讯电缆。触摸屏RS485的9针接口与 V20端子对应关系:3对应P+,8对应N-。
5)连接24V直流电源的交流进线电缆和到触摸屏的直流供电电缆。
3. V20变频器参数设置
&&&&&&& V20变频器要采用MODBUS通讯,可以做如下设置:
1)变频器恢复出厂参数:
2)变频器快速调试,选择Cn011-MODBUS通讯连接宏:
a)设置电网频率和功率单位
b)输入电机铭牌参数
c)选择连接宏Cn011-MODBUS通讯
d)选择应用宏AP000
Cn011连接宏对应参数如表2所示。
表2 Cn011对应参数设置
工厂缺省值
Cn011默认值
选择命令源
RS485为命令源
选择速度给定
RS485为速度设定值
RS485协议选择
MODBUS RTU协议
USS/MODBUS波特率
波特率为9600bps
MODBUS地址
变频器MODBUS地址为1
MODBUS应答超时时间
向主站发回应答的最大时间
USS/MODBUS报文间断时间
监控报文间断时间
3)修改MODBUS通讯参数,其它参数为Cn011连接宏默认参数:
P 不监控报文间隔时间,否则可能会报F72故障
P MODBUS设备地址为3(与触摸屏组态软件中设置的从站地址一致)
4. 触摸屏组态
&&&&&&& 在WinCC Flexible 2008 SP4 China软件中组态Smart 1000 IE触摸屏。详细步骤如下:
1)创建项目。
&&&&&&& 创建一个空项目,如图3所示。
图3 创建空项目
&&&&&&& 选择触摸屏设备为Smart 1000 IE,如图4所示。
图4 选择Smart 1000 IE触摸屏
2)设置连接。
&&&&&&& 在连接画面中新建一个连接,相关参数设置如下:
通讯驱动程序:Modicon MODBUS
类型:RS485
波特率:9600
奇偶校验:偶
组帧:RTU Standard
CPU类型:984
从站地址:3
&&&&&&& 连接设置如图5所示。
图5 连接设置
3)添加变量。
&&&&&&& 添加与变频器监控相关的10个变量,如表3所示。
表3 变量列表
MODBUS寄存器地址
速度设定值
速度实际值
频率实际值
OutpVoltage
OutpCurrent
OutpTorque
&&&&&&& 变量地址参照V20变频器操作手册,添加完成后的变量画面如图6所示。
图6 添加变量
&&&&&&&& 速度设定值变量SetPoint是由-1H)到+1H)来表示-50Hz到+50Hz的转速,此处采用变量的线性转换属性,将-16384对应-1500,+16384对应+1500,如图7所示。再采用变量的限制值属性,将变量的输入值限制在-1600和+1600之间,如果超出该限制值的范围,则输入不起作用。如图8所示。
图7 速度设定值变量线性转换
图8 速度设定值变量限制值
&&&&&&& 速度反馈值变量Feedback也是由-1H)到+1H)来表示-50Hz到+50Hz的转速,此处也采用变量的线性转换属性,将-16384对应-1500,+16384对应+1500,如图9所示。注意,图9和图7所示的线性转换是一致的。
图9 速度反馈值变量线性转换
4)添加画面。
&&&&&&& 项目生成时已经有一个模板和一个画面,此例仅用到一个画面。修改画面的名字为V20_Monitor,如图10所示。
图10 编辑之前的画面V20_Monitor
5)编辑模板。
&&&&&&& 模板中的对象在选择使用模板的画面中会显示出来,此处把西门子的LOGO和退出Runtime的按钮放置在模板中,如图11所示。
图11 编辑模板
&&&&&&&& 然后在按钮的事件属性中添加函数。在按钮STOP RT事件属性的单击事件下添加StopRuntime函数,如图12所示。
图12 退出运行画面按钮事件设置
6)编辑画面。
&&&&&&& 在V20_Monitor画面中放置IO域、文本域、按钮、棒图、圆形等对象。在文本域中输入相应的文本,设置字号、颜色等,将相关对象分类排列整齐,完成后的V20_Monitor画面如图13所示。
图13编辑完成的画面V20_Monitor
&&&&&&& 给10个IO域分别连接10个变量。
&&&&&&& 其中控制字1和状态字1采用16进制显示,控制字1类型模式为输入/输出,状态字1类型模式为输出,如图14所示。
图14 控制字1对应IO域常规设置
&&&&&&&& 转速设定、实际转速、输出电压、直流电压采用带符号整数显示,转速设定类型模式为输入/输出,其它三个变量类型模式为输出,如图15所示。
图15 实际转速对应IO域常规设置
&&&&&&&& 输出频率、输出电流、输出转矩、输出功率采用带符号整数显示,并移动小数点2位,类型模式为输出,如图16所示。此处移动小数点2位的作用是将通讯接收到的值除以100并显示在触摸屏上,这样做的理由是V20变频器在发送这些值时将实际值乘了100。
图16 输出电流对应IO域常规设置
&&&&&&&& 除了用IO域来显示实际转速的数值外,还采用棒图这种图形化的形式来显示实际转速,编辑完成的棒图外观如图17所示。
图17 编辑完成的棒图外观
&&&&&&&& 设置棒图的常规属性,其中连接变量为Feedback,最大值设为2000,最小值设为-2000,如图18所示。
图18 棒图常规属性设置
&&&&&&&& 设置棒图的外观,如图19所示。
图19 棒图外观属性设置
&&&&&&&& 设置棒图刻度,如图20所示。
图20 棒图刻度属性设置
&&&&&&&&& 运行指示灯用来指示变频器是否处于运行状态,连接变量为StsWord1的第2位,运行时显示绿色,非运行时显示白色。其外观动画设置如图21所示。
图21 运行指示及其外观动画设置
&&&&&&&& 反转指示灯用来指示变频器是否处于反转状态,连接变量为StsWord1的第14位,反转时显示绿色,非反转时显示白色。其外观动画设置如图22所示。
图22 反转指示及其外观动画设置
&&&&&&&& 故障指示灯用来指示变频器是否处于故障状态,连接变量为StsWord1的第3位,故障时显示红色,非故障时显示绿色。其外观动画设置如图23所示。
图23 故障指示及其外观动画设置
&&&&&&&& 接着设置4个按钮的功能,此处在按钮的单击事件下添加不同的函数来实现不同的功能。
启动按钮:添加SetValue函数,变量为CtrlWord1,值为1150(16进制047E)。再添加SetBitInTag函数,变量仍为CtrlWord1,位为0,如图24所示。每次按下启动按钮,触摸屏将先发送047E,再发送047F给V20变频器,实现启动功能。
图24 启动按钮事件设置
&&&&&&&&& 停止按钮:添加ResetBitInTag函数,变量为CtrlWord1,位为0,如图25所示。每次按下停止按钮,控制字1的第0位将被复位为0,触摸屏将发送047E给V20变频器,实现OFF1停车功能。
图25 停止按钮事件设置
&&&&&&& 反向按钮:添加InvertBitInTag函数,变量为CtrlWord1,位为11,如图26所示。每次按下反向按钮,控制字1的第11位将做非运算,触摸屏将相应的正转或反转指令发送给V20变频器,实现转向反向功能。
图26 反向按钮事件设置
&&&&&&&& 故障确认按钮:添加SetBitInTag函数,变量为CtrlWord1,位为7。再添加ResetBitInTag函数,变量仍为CtrlWord1,位为7,如图27所示。每次按下故障确认按钮,触摸屏将先发送1状态的故障确认位,再发送0状态的故障确认位给V20变频器,给故障确认位一个上升沿,实现故障确认功能。
图27 故障确认按钮事件设置
5. 系统运行效果
&&&&&&& 完成上述步骤之后,下载组态程序至触摸屏中。实际运行效果证明:SMART LINE触摸屏与V20变频器通讯正常,触摸屏可以通过四个按钮控制变频器运行、停止、反向以及故障确认;变频器相关变量和状态可以在触摸屏上正确显示。变频器运行时触摸屏显示画面如图28所示。
图28 变频器运行时触摸屏显示画面
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