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那里有賣西門子CPU317-2PN/DP
![]() | 6ES7317-2EK14-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 中央處理器,帶 1MB 主存儲器, 1 個 MPI/DP 12MBit/s 接口, 2 個 以太網(wǎng) PROFINET 接口, 帶雙端口交換機, 需要微型存儲卡 |
西門子將展示其不斷完善的數(shù)字化企業(yè)解決方案,致力于實現(xiàn)“工業(yè)4.0”愿景,即第四次工業(yè)革命。“憑借一系列協(xié)同解決方案,我們?yōu)檫@種轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了技術(shù)上的先決條件。通過實施數(shù)字化企業(yè)解決方案,用戶和客戶現(xiàn)在可以充分挖掘‘工業(yè)4.0’所帶來的全部潛力。”西門子股份公司管理委員會成員何睿祺(Klaus Helmrich)在4月23日的漢諾威工業(yè)博覽會新聞發(fā)布會上表示。西門子在位于9號展廳D35展位3,500平方米的展臺上,以“實現(xiàn)數(shù)字化企業(yè)——正當時!”為主題,展示了不同規(guī)模的企業(yè)該如何利用多個針對行業(yè)的數(shù)字化企業(yè)解決方案,來確保獲得真正的競爭優(yōu)勢。“通過我們的數(shù)字化企業(yè)產(chǎn)品和解決方案,我們的客戶已經(jīng)實現(xiàn)了更高的靈活性、更短的產(chǎn)品上市時間、更高的生產(chǎn)效率以及更好的產(chǎn)品質(zhì)量——而且這些都是在不中斷運營的情況下同步實現(xiàn)的。因此,我們的客戶就是西門子數(shù)字化企業(yè)解決方案能夠為離散型工業(yè)和過程工業(yè)帶來優(yōu)勢與附加價值的優(yōu)秀證明。”何睿祺表示。
西門子股份公司管理委員會成員何睿祺(Klaus Helmrich)在4月23日的漢諾威工業(yè)博覽會新聞發(fā)布會上講話
展會的亮點集中在數(shù)字化企業(yè)解決方案的進一步拓展——在設(shè)計、制造過程和架構(gòu)領(lǐng)域,西門子可提供更為靈活的解決方案。其中包括數(shù)字化雙胞胎解決方案。此解決方案與西門子優(yōu)秀的自動化產(chǎn)品組合,以及基于云的開放式物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)MindSphere共同創(chuàng)造了覆蓋生產(chǎn)全價值鏈的數(shù)字虛擬模型。與MindSphere的互聯(lián),是實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的新商業(yè)模式的基礎(chǔ)之一。“通過建立MindSphere World,我們與客戶及合作伙伴共同邁出了拓展MindSphere生態(tài)系統(tǒng)的新一步。對我們的客戶來說,西門子的MindSphere物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)提供了設(shè)備互聯(lián)和數(shù)據(jù)分析的新維度。此外,我也很高興MindSphere World管理委員會已經(jīng)批準了16個新候選機構(gòu)的加入申請。”何睿祺表示。
西門子股份公司總裁兼*執(zhí)行官凱颯(Joe Kaeser)向德國總理默克爾和墨西哥總統(tǒng)培尼亞贈送運用西門子技術(shù)制造的運動鞋
在本次漢諾威工業(yè)博覽會上,西門子還將展示其在云應(yīng)用開發(fā)方面的創(chuàng)新。西門子將與客戶和合作伙伴一起,在MindSphere體驗區(qū)展示MindSphere 3.0版本的新更新與應(yīng)用程序。此外,作為MindSphere Open Space Challenge(MindSphere開放空間挑戰(zhàn))的一部分,外部開發(fā)者與初創(chuàng)公司將攜手進行開放式合作,共同創(chuàng)造基于MindSphere的新型客戶解決方案和商業(yè)模式。
西門子在漢諾威工業(yè)博覽會上還展示了面向未來的數(shù)據(jù)驅(qū)動應(yīng)用——例如,Siemens Industrial Edge概念,這一邊緣計算解決方案可以使用戶*控制數(shù)據(jù),并從其擴展功能和出色的現(xiàn)場性能中獲益。在增材制造領(lǐng)域,西門子展示了其無縫集成的產(chǎn)品組合和西門子增材制造網(wǎng)絡(luò)。在西門子增材制造網(wǎng)絡(luò)這一線上市場中,供應(yīng)商、3D打印解決方案的現(xiàn)有及潛在用戶等不同參與者都可以建立并確定商業(yè)伙伴關(guān)系。
西門子2018年漢諾威工業(yè)博覽會展臺
在數(shù)字化時代,確保足夠的網(wǎng)絡(luò)信息安全水平是保護敏感數(shù)據(jù)的前提。西門子正在持續(xù)推動工業(yè)應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)信息安全的發(fā)展?;?ldquo;深度防御”理念,西門子為工業(yè)領(lǐng)域提供廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)組合,其中包括工廠和網(wǎng)絡(luò)安全以及系統(tǒng)完整性。
在2018年漢諾威工業(yè)博覽會上,西門子以汽車工業(yè)為例,說明了數(shù)字化如何能夠提升設(shè)計的靈活性和汽車制造的效率。數(shù)字化企業(yè)解決方案能提供獲得這些益處的手段。這包括充分整合生產(chǎn)的各個階段并建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),覆蓋汽車設(shè)計、生產(chǎn)規(guī)劃、汽車實際制造執(zhí)行,以及后續(xù)服務(wù)提供等階段。解決方案既適用于新建的生產(chǎn)工廠,也適用于現(xiàn)有工廠的升級,尤其對于添加了電動汽車和混合動力汽車的產(chǎn)線而言。
西門子2018年漢諾威工業(yè)博覽會展臺
過程工業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)全面展開。在這方面,西門子能夠為企業(yè)提供包括一體化硬件和軟件的解決方案,從而使任何規(guī)模的公司都能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化。在西門子的展臺上,參觀者可以了解到多樂士(Dulux)如何使用西門子的數(shù)字化解決方案成功成為一家數(shù)字化涂料工廠。一個真實工廠的虛擬模型,即“數(shù)字化雙胞胎”,可以為多樂士這樣的工廠運營商提供足夠的靈活性,以快速響應(yīng)迅速變化的市場需求,比如生產(chǎn)季節(jié)流行的油漆顏色或進行小批量生產(chǎn)。
航空航天行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面一直處于優(yōu)秀。該行業(yè)產(chǎn)品的市場需求強勁,只有顯著提高生產(chǎn)率才能滿足。這就需要通過提高自動化程度并實現(xiàn)數(shù)字化工具和工作流程的端到端集成。依靠西門子數(shù)字化企業(yè)解決方案,中小型企業(yè)以及大型企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了在這些領(lǐng)域的提升,從而確保其競爭力。日益提高的靈活性使高效制造日趨多樣化的模型成為可能,即使這些模型批量較小。在2018年漢諾威工業(yè)博覽會上,西門子正通過具體的案例來展示公司在此方面的能力。那里有賣西門子CPU317-2PN/DP
西門子MM4系列變頻器都集成了串行接口,支持USS通信協(xié)議,通過USS協(xié)議可以對變頻器進行控制和讀寫變頻器參數(shù)。使用S7-300PLC有以下兩種通訊方案:
1. 按照USS協(xié)議要求編寫通訊報文,計算BCC校驗,適用于從站數(shù)量比較少,較簡單的應(yīng)用;
2. 采用DriveES SIMATIC軟件提供的S7-300庫程序,自動生成從站輪詢表程序,適用于從站數(shù)量比較多,較復(fù)雜的應(yīng)用。
本文主要介紹通過*種方案實現(xiàn)CPU314-2PtP與MM440的USS通訊。使用S7-300編寫USS通訊程序分為以下幾個步驟:
1. 依據(jù)USS協(xié)議編寫報文;
2. 使用S7-300提供的串口數(shù)據(jù)發(fā)送程序發(fā)送USS報文;
3. 使用S7-300提供的串口數(shù)據(jù)接收程序接收USS報文;
4. 依據(jù)USS協(xié)議分析接收到的報文。
本文根據(jù)這4個步驟編寫了如下內(nèi)容:第1節(jié)簡單介紹USS協(xié)議內(nèi)容,了解USS協(xié)議報文格式;第2節(jié)根據(jù)USS協(xié)議列舉了4條報文;第3節(jié)介紹PLC和變頻器USS通訊的硬件組態(tài);第4節(jié)介紹通過調(diào)用PLC中的發(fā)送和接收功能塊實現(xiàn)USS協(xié)議報文的發(fā)送和接收。
1 USS協(xié)議介紹
USS協(xié)議是西門子專為驅(qū)動裝置開發(fā)的通信協(xié)議。USS的工作機制是,通信是由主站發(fā)起,USS主站不斷循環(huán)輪詢各個從站,從站根據(jù)收到的指令,決定是否響應(yīng)主站。從站不會主動發(fā)送數(shù)據(jù)。從站在以下條件滿足時應(yīng)答主站:接收到主站報文沒有錯誤,并且本從站在接收到主站的報文中被尋址,上述條件不滿足或者主站發(fā)出的是廣播報文,從站不會做任何響應(yīng)。USS的字符傳輸格式為11位,其中1位起始位、8位數(shù)據(jù)位、1偶校驗、1位停止位。如下表所示:
起始位 | 數(shù)據(jù)位 | 校驗位 | 停止位 | |||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 偶X1 | 1 |
LSB | MSB |
USS字符幀結(jié)構(gòu)
USS協(xié)議的報文由一連串的字符組成,協(xié)議中定義了它們的功能,如下表所示:
STX | LGE | ADR | 有效據(jù)區(qū) | BCC | ||||
1 | 2 | 3 | … | n |
USS報文結(jié)構(gòu)
? STX:長度1個字節(jié),總是為02(Hex),表示一條信息的開始;
? LGE:長度1個字節(jié),表明在LGE后字節(jié)的數(shù)量,上表中黃色區(qū)域長度;
? ADR:長度1個字節(jié),表明從站地址;
? BCC:長度1個字節(jié),異或校驗和,USS報文中BCC前面所有字節(jié)異或運算的結(jié)果;
? 有效數(shù)據(jù)區(qū):由PKW區(qū)和PZD區(qū)組成,如下表所示。
PKW區(qū) | PZD區(qū) | ||||||||
PKE | IND | PWE1 | PWE2 | … | PWEm | PZD1 | PZD2 | PZD1 | PZDn |
USS有效數(shù)據(jù)區(qū)
PKW區(qū)用于主站讀寫從站變頻器參數(shù):
? PKE:長度一個字,結(jié)構(gòu)如下表,任務(wù)或應(yīng)答ID請參考《MM440使用大全》第13章。
Bit15- Bit 12 Bit 11 Bit 10-Bit 0
Bit15- Bit 12 | Bit 11 | Bit 10-Bit 0 |
任務(wù)或應(yīng)答ID | 0 | 基本參數(shù)號PNU |
PKW結(jié)構(gòu)
變頻器參數(shù)號<2000時,基本參數(shù)號PNU=變頻器參數(shù)號,例如P700的基本參數(shù)號PNU=2BC(Hex)(700(Dec)=2BC(Hex))。
變頻器參數(shù)號>=2000時,基本參數(shù)號PNU=變頻器參數(shù)號-2000(Dec),例如P2155的基本參數(shù)號PNU=9B(Hex)(2155-2000=155(Dec)=9B(Hex))。
? IND:長度一個字,結(jié)構(gòu)如下表。
Bit15- Bit 12 | Bit 11- Bit 8 | Bit 7 - Bit 0 |
PNU擴展 | 0(Hex) | 參數(shù)下標 |
IND結(jié)構(gòu)
變頻器參數(shù)號<2000時,PNU擴展=0(Hex)。
變頻器參數(shù)號>=2000時,PNU擴展=8(Hex)。
參數(shù)下標,例如P2155[2]中括號中的2表示參數(shù)下標為2。
? PWE:讀取或?qū)懭雲(yún)?shù)的數(shù)值
PZD區(qū)用于主站與從站交換過程值數(shù)據(jù):
? PZD1: 主站?從站 控制字
主站?從站 狀態(tài)字
? PZD2: 主站?從站 速度設(shè)定值
主站?從站 速度反饋值
? PZDn: MM430/440支持多8個PZD,MM420支持多4個PZD
根據(jù)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)類型和驅(qū)動裝置的不同,PKW和PZD區(qū)的數(shù)據(jù)長度不是固定的,可以通過P2012、P2013 設(shè)置。本例采用4PKW,2PZD報文格式。
2 USS協(xié)議報文定義
本文通過發(fā)送4個不同功能的報文來演示自定義USS報文的方法,USS協(xié)議詳細說明請參照《MM440使用大全》第13章。
例1.把參數(shù)P2155[2]的數(shù)值修改為40.00Hz
字節(jié)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
發(fā)送報文 | 2 | 0E | 1 | 30 | 9B | 80 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7E | 0 | 0 | 3C |
應(yīng)答報文 | 2 | 0E | 1 | 20 | 9B | 80 | 2 | 42 | 20 | 0 | 0 | FB | 31 | 0 | 0 | 9C |
報文解釋:
STX | Byte1 | 起始字符 |
LGE | Byte2 | 報文長度(字節(jié)3到字節(jié)16共14個字節(jié)) |
ADR | Byte3 | 從站地址 |
PKW | Byte4-5 | PKE內(nèi)容: |
Bit15- Bit 12(任務(wù)ID) =3(Hex),修改參數(shù)數(shù)值雙字 | ||
Bit15- Bit 12(應(yīng)答ID) =2(Hex),傳送參數(shù)數(shù)值雙字 | ||
Bit10- Bit 0(基本參數(shù)號PUN)=2155-2000(Dec)=9B(Hex) | ||
Byte6-7 | IND內(nèi)容: | |
Bit15- Bit 12(PNU擴展) =8(Hex),參數(shù)號大于2000 | ||
Bit7- Bit 0(參數(shù)下標)=2(Hex),P2155[2] | ||
Byte8-11 | 參數(shù)值,42 20 00 00(Hex)=40.0(浮點數(shù)) | |
PZD | Byte12-13 | PZD1 |
Byte14-15 | PZD2 | |
BCC | Byte16 | 異或校驗和 |
注:黃色標記表示應(yīng)答報文中的內(nèi)容
例2.讀取參數(shù)P0700[0]的數(shù)值
字節(jié)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
發(fā)送報文 | 2 | 0E | 1 | 12 | BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7E | 0 | 0 | D9 |
應(yīng)答報文 | 2 | 0E | 1 | 12 | BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | FB | 31 | 0 | 0 | 6C |
報文解釋:
STX | Byte1 | 起始字符 |
LGE | Byte2 | 報文長度(字節(jié)3到字節(jié)16共14個字節(jié)) |
ADR | Byte3 | 從站地址 |
PKW | Byte4-5 | PKE內(nèi)容: |
Bit15- Bit 12(任務(wù)ID) =1(Hex),讀取參數(shù)數(shù)值 | ||
Bit15- Bit 12(應(yīng)答ID) =1(Hex),傳送參數(shù)數(shù)值單字 | ||
Bit10- Bit 0(基本參數(shù)號PUN)=700(Dec)=2BC(Hex) | ||
Byte6-7 | IND內(nèi)容: | |
Bit15- Bit 12(PNU擴展) =0(Hex),參數(shù)號小于2000 | ||
Bit7- Bit 0(參數(shù)下標)=0(Hex),P700[0] | ||
Byte8-11 | 參數(shù)值,5(Hex)=5(Dec) | |
PZD | Byte12-13 | PZD1 |
Byte14-15 | PZD2 | |
BCC | Byte16 | 異或校驗和 |
注:黃色標記表示應(yīng)答報文中的內(nèi)容
例3.不需要讀寫參數(shù)只發(fā)送停止變頻器報文
字節(jié)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
發(fā)送報文 | 2 | 0E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7E | 0 | 0 | 77 |
應(yīng)答報文 | 2 | 0E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FB | 31 | 0 | 0 | C7 |
例4.不需要讀寫參數(shù)只送啟動變頻器、設(shè)定頻率50Hz報文
字節(jié)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
發(fā)送報文 | 2 | 0E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7F | 40 | 0 | 36 |
應(yīng)答報文 | 2 | 0E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FF | 34 | 3F | FF | 6 |
例3、4報文比較簡單只需要定義PZD中的內(nèi)容,PKW區(qū)內(nèi)容可以設(shè)置為0。
請注意:如果按照以上4個例子發(fā)送報文可能會收到與例子中不一樣的應(yīng)答報文,這并不代表報文存在問題,可能由于變頻器狀態(tài)不同或參數(shù)設(shè)置不同造成。例子報文中已經(jīng)計算了BCC校驗的值,如果使用其他的報文需要自己計算BCC校驗。
3 硬件組態(tài)
MM4系列變頻器提供的串行接口為RS485接口,S7-300 PLC有3種通訊模塊支持RS485接口:
1. 采用帶有集成RS485接口的CPU例如CPU31X-2PtP;
2. RS485接口的CP340通訊模塊;
3. RS485接口的CP341通訊模塊;
以上三種模塊都可以通過下表中的接線方式與MM4變頻器連接,本文中采用1臺CPU314-2PtP與1臺MM440通訊。
信號 | CPU314-2PtP | MM430/MM440 | MM420 |
RS485接口針腳 | 端子 | 端子 | |
P+ | 11 | 29 | 14 |
N- | 4 | 30 | 15 |
S7-300 RS485接口與MM440 USS接線
3.1 PLC硬件組態(tài)
1) 首先打開STEP7新建項目并插入CPU314-2PtP。
2) 雙擊CPU314-2PtP的X2端口PtP,打開PTP屬性對話框General欄,Protocol復(fù)選框中選擇“ASCII”協(xié)議。
3) Addresses欄中記錄起始地址“1023”,在后面的編程中使用。
4) Transfer欄中設(shè)置通訊速率“9600bps”,報文格式:“8”位數(shù)據(jù)位,“1”位停止位,“Even”偶校驗,數(shù)據(jù)流控制選擇“None”。
5) End Delimiter欄中設(shè)置接收報文結(jié)束方式“After character delay time elapses”利用兩個報文的間隔時間來判斷報文是否結(jié)束,并設(shè)置字符延時時間“4ms”(該時間可使用默認設(shè)置,默認設(shè)置時間隨通訊速率不同時間也不同)。
1.1 熱電偶的工作原理
熱電偶和熱電阻一樣,都是用來測量溫度的。
熱電偶是將兩種不同金屬或合金金屬焊接起來,構(gòu)成一個閉合回路,利用溫差電勢原理來測量溫度的,當熱電偶兩種金屬的兩端有溫度差,回路就會產(chǎn)生熱電動勢,溫差越大,熱電動勢越大,利用測量熱電動勢這個原理來測量溫度。
結(jié)構(gòu)示意圖如下:
圖1 熱電偶測量結(jié)構(gòu)示意圖
注意:如上圖所示,熱電偶是有正負極性的,所以需要確保這些導(dǎo)線連接到正確的極性,否則將會造成明顯的測量誤差
為了保證熱電偶可靠、穩(wěn)定地工作,安裝要求如下:
① 組成熱電偶的兩個熱電極的焊接必須牢固;
② 兩個熱電極彼此之間應(yīng)很好地絕緣,以防短路;
③ 補償導(dǎo)線與熱電偶自由端的連接要方便可靠;
④ 保護套管應(yīng)能保證熱電極與有害介質(zhì)充分隔離;
⑤ 熱電偶對于外界的干擾比較敏感,因此安裝還需要考慮屏蔽的問題。
1.2 熱電偶與熱電阻的區(qū)別
屬性 | 熱電阻 | 熱電偶 |
信號的性質(zhì) | 電阻信號 | 電壓信號 |
測量范圍 | 低溫檢測 | 高溫檢測 |
材料 | 一種金屬材料(溫度敏感變化的金屬材料) | 雙金屬材料在(兩種不同的金屬,由于溫度的變化,在兩個不同金屬的兩端產(chǎn)生電動勢差) |
測量原理 | 電阻隨溫度變化的性質(zhì)來測量 | 基于熱電效應(yīng)來測量溫度 |
補償方式 | 3線制和4線制接線 | 內(nèi)部補償和外部補償 |
電纜接點要求 | 電阻直接接入可以更精確的避免線路的的損耗 | 要通過補償導(dǎo)線直接接入到模板;或補償導(dǎo)線接到參比接點,然后用銅制導(dǎo)線接到模板 |
表1 熱電偶與熱電阻的比較
2. 熱電偶的類型和可用模板
2.1熱電偶類型
根據(jù)使用材料的不同,分不同類型的熱電偶,以分度號區(qū)分,分度號代表溫度范圍,且代表每種分度號的熱電偶具體多少溫度輸出多少毫伏的電壓,熱電偶的分度號有主要有以下幾種。
分度號 | 溫度范圍(℃) | 兩種金屬材料 |
B型 | 0~1820 | 鉑銠—鉑銠 |
C型 | 0~2315 | 鎢3稀土—鎢26 稀土 |
E型 | -270~1000 | 鎳鉻—銅鎳 |
J型 | -210~1200 | 鐵—銅鎳 |
K型 | -270~1372 | 鎳鉻—鎳硅 |
L型 | -200~900 | 鐵—銅鎳 |
N型 | -270~1300 | 鎳鉻硅—鎳硅 |
R型 | -50~1769 | 鉑銠—鉑 |
S型 | -50~1769 | 鉑銠—鉑 |
T型 | -270~400 | 銅—銅鎳 |
U型 | -270~600 | 銅—銅鎳 |
表2 分度號對照表
2.2可用的模板
CPU類型 | 模板類型 | 支持熱電偶類型 |
S7-300 | 6ES7 331-7KF02-0AB0(8點) | E,J,K,L,N |
6ES7 331-7KB02-0AB0(2點) | E,J,K,L,N | |
6ES7 331-7PF11-0AB0(8點) | B,C,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0(8點) | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U |
6ES7 431-7QH00-0AB0(16點) | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U | |
6ES7 431-7KF00-0AB0(8點) | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U |
表3 S7 300/400 支持熱電偶的模板及對應(yīng)熱電偶類型
3. 熱電偶的補償接線
3.1 補償方式
熱電偶測量溫度時要求冷端的溫度保持不變,這樣產(chǎn)生的熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關(guān)系。若測量時冷端的環(huán)境溫度變化,將嚴重影響測量的準確性,所以需要對冷端溫度變化造成的影響采取一定補償?shù)拇胧?br />由于熱電偶的材料一般都比較貴重(特別是采用貴金屬時),而測溫點到控制儀表的距離都很遠,為了節(jié)省熱電偶材料,降低成本可以用補償導(dǎo)線延伸冷端到溫度比較穩(wěn)定的控制室內(nèi),但補償導(dǎo)線的材質(zhì)要和熱電偶的導(dǎo)線材質(zhì)相同。熱電偶補償導(dǎo)線的作用只起延伸熱電極,使熱電偶的冷端移動到控制室的儀表端子上,它本身并不能消除冷端溫度變化對測溫的影響,不起補償作用。因此,還需采用其他修正方法來補償冷端溫度變化造成的影響,補償方式見下表。
溫度補償方式 | 說 明 | 接 線 | |
內(nèi)部補償 | 使用模板的內(nèi)部溫度為參比接點進行補償,再由模板進行處理。 | 直接用補償導(dǎo)線連接熱電偶到模擬量模板輸入端。 | |
外部補償 | 補償盒 | 使用補償盒采集并補償參比接點溫度,不需要模板進行處理。 | 可以使用銅質(zhì)導(dǎo)線連接參比接點和模擬量模板輸入端。 |
熱電阻 | 使用熱電阻采集參比接點溫度,再由模板進行處理。 | ||
如果參比接點溫度恒定可以不要熱電阻參考 |
表4 各類補償方式
3.2各補償方式接線
3.2.1內(nèi)部補償
內(nèi)部補償是在輸入模板的端子上建立參比接點,所以需要將熱電偶直接連接到模板的輸入端,或通過補償導(dǎo)線間接的連接到輸入端。每個通道組必須接相同類型的熱電偶,連接示意圖如下。
CPU類型 | 支持內(nèi)部補償模板類型 | 可連接熱電偶個數(shù) |
S7-300 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 多8個(4種類型,同通道組必須相同) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 多2個(1種類型,同通道組必須相同) | |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 多8個(8種類型) | |
S7-400 | 6ES7 431-7KF00-0AB0 | 多8個(8種類型) |
表5 支持內(nèi)部補償?shù)哪0寮翱山訜犭娕紓€數(shù)
圖2 內(nèi)部補償接線
注1:模板6ES7 331-7KF02-0AB0和6ES7 331-7KB02-0AB0需要短接補償端COMP+(10)和Mana(11),其它模板無。
3.2.2 外部補償—補償盒
補償盒方式是通過補償盒獲取熱電偶的參比接點的溫度,但補償盒必須安裝在熱電偶的參比接點處。
補償盒必須單獨供電,電源模塊必須具有充分的噪聲濾波功能,例如使用接地電纜屏蔽。
補償盒包含一個橋接電路,固定參比接點溫度標定,如果實際溫度與補償溫度有偏差,橋接熱敏電阻會發(fā)生變化,產(chǎn)生正的或者負的補償電壓疊加到測量電勢差信號上,從而達到補償調(diào)節(jié)的目的。
補償盒采用參比接點溫度為0℃的補償盒,推薦使用西門子帶集成電源裝置的補償盒,訂貨號如下表。
推薦使用的補償盒 | 訂貨號 | ||
帶有集成電源裝置的參比端,用于導(dǎo)軌安裝 | M72166-V V V V V | ||
輔助電源 | B1 | 230VAC | ![]() |
B2 | 110VAC | ||
B3 | 24VAC | ||
B4 | 24VDC | ||
連接到熱電偶 | 1 | L型 | |
2 | J型 | ||
3 | K型 | ||
4 | S型 | ||
5 | R型 | ||
6 | U型 | ||
7 | T型 | ||
參考溫度 | 00 | 0℃ |
表6 西門子參比接點的補償盒訂貨數(shù)據(jù)
圖3 S7-300模板支持接線方式
圖3 類型:熱電偶通過補償導(dǎo)線連接到參比接點,再用銅質(zhì)導(dǎo)線連接參比接點和模板的輸入端子構(gòu)成回路,同時由一個補償盒對模板連接的所有熱電偶進行公共補償,補償盒的9,8端子連接到模板的補償端COMP+(10)和Mana(11),所以模板的所有通道必須連接同類型的熱電偶。
圖4 S7-400模板支持接線方式
圖4 類型:模板的各個通道單獨連接一個補償盒,補償盒通過熱電偶的補償導(dǎo)線直接連接到模板的輸入端子構(gòu)成回路,所以模板的每個通道都可以使用模板支持類型的熱電偶,但是每個通道都需要補償盒。
CPU類型 | 支持外部補償盒補償模板類型 | 可連接熱電偶個數(shù) |
S7-300 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 多8個(同類型) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 多2個(同類型) | |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 多8個(類型可不同) |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 多16個(類型可不同) |
表7 支持外部補償盒補償?shù)哪0寮翱山訜犭娕紓€數(shù)
3.2.3 外部補償—熱電阻
熱電阻方式是通過外接電阻溫度計獲取熱電偶的參比接點的溫度,再由模板處理然后進行溫度補償,同樣熱電阻必須安裝在熱電偶的參比接點處。
圖5 S7-300模板支持方式
圖5類型:參比接點電阻溫度計pt100的四根線接到模板的35,36,37,38端子,對應(yīng)(M+,M-,I+,I-),可測參比接點出溫度范圍為-25℃到85℃,
圖6 S7-400模板支持方式
圖6類型:參比接點電阻溫度計的四根線接到模板的通道0,占用通道。
以上這兩種方式,參比接點到模板的線可以用銅質(zhì)導(dǎo)線,由于做公共補償,只能接同類型的熱電偶。
CPU類型 | 支持熱電阻補償模板類型 | 可連接熱電偶個數(shù) |
S7-300 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 多8個(同類型) |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 多6個(同類型) |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 多14個(同類型) |
表8 支持熱電阻補償?shù)哪0寮翱山訜犭娕紓€數(shù)
3.2.4外部補償—固定溫度
如果外部參比接點的溫度已知且固定,可以通過選擇相應(yīng)的補償方式由模板內(nèi)部處理補償,組態(tài)設(shè)置詳見下章節(jié)。
CPU類型 | 支持固定溫度補償模板類型 | 可連接熱電偶個數(shù) | 可設(shè)定溫度范圍 |
S7-300 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 多8個(同類型) | 0℃或50℃ |
S7-400 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 多8個(同類型) | -27*℃~327.67℃ |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 多16個(同類型) | -27*℃~327.67℃ | |
6ES7 431-7KF00-0AB0 | 多8個(同類型) | -27*℃~327.67℃ |
表9支持固定溫度補償?shù)哪0寮翱山訜犭娕紓€數(shù)
從上表可以看出,300的模板只支持參比接點的溫度為0℃或50℃兩種,而400的模板支持可變溫度范圍,且范圍大。
3.2.4混合補償—熱電阻和固定溫度補償
另外,除單獨補償方式外,可以使用相同參比接點給多個模板,通過電阻溫度計進行外部補償,S7-400的模板支持這種方式,補償示意圖如下。
圖7 混合外部補償
補償過程:如圖所示,模板2和1 有公共的參比接點,模板1進行外部電阻溫度計補償方式,由CPU讀取RTD的溫度,然后使用系統(tǒng)功能SFC55(WR_PARM)將溫度值寫入到模板2中,模板2選擇固定溫度補償?shù)姆绞健?br />SFC55只能對模板的動態(tài)參數(shù)進行修改,模擬量輸入模板的靜態(tài)參數(shù)(數(shù)據(jù)記錄0)和動態(tài)參數(shù)(數(shù)據(jù)記錄1)的參數(shù)及數(shù)據(jù)記錄1的結(jié)構(gòu)如下:
參數(shù) | 數(shù)據(jù)記錄號 | 參數(shù)分配方式 | |
SFC55 | STEP7 | ||
用于中斷的目標CPU | 0 | 否 | 是 |
測量方法 | 0 | 否 | 是 |
測量范圍 | 0 | 否 | 是 |
診斷 | 0 | 否 | 是 |
溫度單位 | 0 | 否 | 是 |
溫度系統(tǒng) | 0 | 否 | 是 |
噪聲抑制 | 0 | 否 | 是 |
濾波 | 0 | 否 | 是 |
參比接點 | 0 | 否 | 是 |
周期結(jié)束中斷 | 0 | 否 | 是 |
診斷中斷啟用 | 1 | 是 | 是 |
硬件中斷啟用 | 1 | 是 | 是 |
參考溫度 | 1 | 是 | 是 |
上限 | 1 | 是 | 是 |
下限 | 1 | 是 | 是 |
表10 S7-400模擬量輸入模板的參數(shù)
圖8 S7-400模擬量輸入模板的數(shù)據(jù)記錄1的結(jié)構(gòu)
以6ES7 431-7QH00-0AB0 模擬量輸入模板為例,程序塊SFC55調(diào)用:
圖9 SFC55系統(tǒng)塊調(diào)用
當M0.0上升沿使能時,將寫入的參數(shù)從MB100~MB166傳遞到輸入地址為100開始的模板,修改其數(shù)據(jù)記錄1的參數(shù),同時也將參比接點的溫度也寫入模板的設(shè)定位置。
參數(shù) | 聲明 | 數(shù)據(jù)類型 | 描述 |
REQ | INPUT | BOOL | REQ=1,寫請求,上升沿信號。 |
IOID | INPUT | BYTE | 地址區(qū)域的標識號:外設(shè)輸入=B#16#54; 外設(shè)輸出=B#16#55; 外設(shè)輸入/輸出混合,如果地址相同,為B#16#54,不同則低地址的區(qū)域ID。 |
LADDR | INPUT | WORD | 模板的邏輯地址(初始地址),如果混合模板,兩個地址中的較低的一個。 |
RECNUM | INPUT | BYTE | 數(shù)據(jù)記錄號,參考模板數(shù)據(jù)手冊。 |
RECORD | INPUT | ANY | 需要傳送的數(shù)據(jù)記錄存放區(qū)。 |
RET_VAL | OUTPUT | INT | 故障代碼。 |
BUSY | OUTPUT | BOOL | BUSY=1,寫操作未完成。 |
表11 各參數(shù)的說明
4. 熱電偶的信號處理方式
4.1 硬件組態(tài)設(shè)置
首先要在硬件組態(tài)選擇與外部補償接線*的measuring type(測量類型),measuring range(測量范圍),reference junction(參比接點類型)和reference temperature(參比接點溫度)的參數(shù),如下各圖所示。
圖10 S7-300模板測量方式示意圖
圖11 S7-300模板測量范圍示意圖