西门子原装PROFIBUS-DP网络电缆代理商
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西门子PLC S7-300系列CP343-1故障诊断
随着工业以太网的广泛应用,西门子PLCS7-300系列中的CP343-1在自动化系统中成为了常用的配置,下面对它在使用中的常见问题做一个说明:
1.一般情况下,用户在硬件配置时,需要将CP343-1放置在紧靠CPU的位置;目前对于新型号的CP343-1,也可以将其放置在CPU右侧的任意位置;
2. 如果CP343-1上面的指示灯显示未运行,用户需要在编程软件STEP7V5.5的硬件组态中查看是否为CP343-1分配了IP地址,在网络组态中查看是否为CP343-1组态了以太网络;
3.如果用户在使用CP343-1时,通过网络将PC与PLC的CPU连接后出现无法下载的情况,需要按照下列步骤进行检查:
(1)系统数据块错误,这种情况常发生在硬件组态时出现错误;
(2)背板总线故障,需要检查背板总线是否连接牢固;
(3)以太网物理连接错误,这种情况需要用户对网线和连接的两端设备的接口进行检查;
(4)PC/PG接口设置错误,这时需要检查接口类型是否选择为以太网卡;
(5)IP地址设置有误,用户需要将CP343-1和PC的IP地址设置在同一网段中,以便PC可以对CP343-1进行正常访问;
(6)PC中的防火墙设置错误,可以将防火墙关闭再进行配置。
三、
西门子PLCS7-300系列的通讯模块CP343-1为用户提供了以太网通讯的方式,这种方式不仅大大提高了通讯的速度,增强了系统的可扩展性,使得西门子PLC可以和许多第三方设备方便的进行数据交换,通讯模块CP343-1在工业自动化控制系统中应用广泛。如果用户需要更多的了解和使用西门子PLC系列,我们也会更好的提供相关技术支持。
S7-300 输入/输出扩展模块选型表
1、通用型扩展模块 | |||
SM 321数字量输入模块 | |||
系列号 | 产品图片 | 描述 | 选型型号 |
SM321 |
(每个模块包括标签条一个,总线连接器一个。但不包括前连接器,需要另购) | 16点输入,24VDC | 6ES7 321-1BH02-0AA0 |
16点输入,24VDC,低态有效 | 6ES7 321-1BH50-0AA0 | ||
32点输入,24VDC | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | ||
16点输入,24-48VDC | 6ES7 321-1CH00-0AA0 | ||
16点输入,48-125VDC | 6ES7 321-1CH20-0AA0 | ||
16点输入,24VDC,用于等时线模式下运行 | 6ES7 321-1BH10-0AA0 | ||
32点输入,120VAC | 6ES7 321-1EL00-0AA0 | ||
8点输入,120/230VAC | 6ES7 321-1FF01-0AA0 | ||
8点输入,120/230VAC与公共电位单独连接 | 6ES7 321-1FF10-0AA0 | ||
16点输入,120/230VAC | 6ES7 321-1FH00-0AA0 | ||
16点输入,24VDC,用于等时线模式下运行;具有诊断能力 | 6ES7 321-7BH01-0AB0 | ||
SM 322 数字量输出模块 | |||
SM322 |
| 8点输出,24VDC,2A | 6ES7 322-1BF01-0AA0 |
16点输出,24VDC,0.5A | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | ||
16点输出,24VDC,0.5A,高速 | 6ES7 322-1BH10-0AA0 | ||
32点输出,24VDC,0.5A | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | ||
8点输出,24VDC,0.5A,诊断能力 | 6ES7 322-8BF00-0AB0 | ||
16点输出,24-48VDC,0.5A | 6ES7 322-5GH00-0AB0 | ||
8点输出,48-125VDC,1.5A | 6ES7 322-1CF00-0AA0 | ||
8点输出,120/230VAC,1A | 6ES7 322-1FF01-0AA0 | ||
8点输出,120/230VAC,2A | 6ES7 322-5FF00-0AB0 | ||
16点输出,120/230VAC,1A | 6ES7 322-1FH00-0AA0 | ||
32点输出,120VAC,1A | 6ES7 322-1FL00-0AA0 | ||
8点输出,继电器,2A | 6ES7 322-1HF01-0AA0 | ||
8点输出,继电器,5A | 6ES7 322-1HF10-0AA0 | ||
8点输出,继电器,5A,带过压RC 滤波器保护 | 6ES7 322-5HF00-0AB0 | ||
16点输出,继电器,8A | 6ES7 322-1HH01-0AA0 |
运行时间
执行测试和调试功能的运行时间是操作系统运行时间,它们对于每个 CPU 都是相同的。因激活测试和调试功能而延长的周期时间显示在下表中。
列表: 因测试和调试功能而导致的周期时间延长
功能 | CPU 31x 和 CPU 31xC |
---|---|
状态变量 | 可忽略 |
控制变量 | |
状态块 | 通常为 每个监控行 3 µs + 3 x 监控块的运行时间* |
* 监视较大的块和监视循环会导致周期时间显著增加。 |
通过参数分配设置过程和测试模式(适用于版本 < V2.8 的 CPU)
对于过程模式,通信引起的允许周期负载不只是在“通信的周期负载"(Cycleload due to communication) 中。 还必须通过“过程模式 ⇒ 测试功能引起的允许周期时间增量"(Processmode ⇒ Maximum permitted increase of cycle time as a result of testfunctions) 进行设置。 *在过程模式下监视参数化的时间,并在发生超时时停止数据采集。这就是在循环结束前,STEP 7 在循环中停止数据请求的方式(例如)。 在测试模式下运行时,会在每个周期中执行完整循环。这将显著增加周期时间。
在 LAD/FBD/STL 编辑器中设置过程和测试模式(适用于 ≥ V2.8 的 CPU)
CPU ≥ V2.8 时,可以在 LAD/FBD/STL 编辑器中于“测试/模式"(Test/Mode)菜单中直接切换过程模式和测试模式。
在状态块中处理测试模式和过程模式下的循环的方式不同。
过程模式: 显示个循环迭代
测试模式: 显示后一个循环迭代。存在多个循环迭代时,会使周期时间显著增加。
在功能上,过程模式与测试模式之间也不存在差异