
西門子G120變頻器4千瓦
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S7-200的電源需求與計算
S7-200 CPU模塊提供5VDC和24VDC電源:
- 當有擴展模塊時CPU通過I/O總線為其提供5V電源,所有擴展模塊的5V電源消耗之和不能**過該CPU提供的電源額定。若不夠用不能外接5V電源。
- 每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求**出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。
所謂電源計算,就是用CPU所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。
電源計算的例子可參見《S7-200系統手冊》。
以下為S7-200系統電源數據簡表。詳情請參考較新的《S7-200系統手冊》或模塊說明書。
表1. CPU的供電能力
CPU型號 電流供應 +5VDC +24VDC CPU221 0 mA 180mA CPU222 340 mA 180mA CPU224/224 XP 660 mA 280mA CPU226/226 XM 1000 mA 400mA 表2. CPU上及擴展模塊上的數字量輸入所消耗的電流
CPU上及擴展模塊上的數字量 電流需求
+5VDC +24VDC 每點輸入 - 4mA/每輸入 如果數字量輸入點使用外接24VDC電源,則不必納入計算。
表3. 數字擴展模塊所消耗的電流
數字擴展模塊型號 電流需求 +5VDC +24VDC EM 221 DI 8 x 24VDC 30 mA 4 mA/輸入 EM 221 DI 8 x 120/230VAC 30 mA - EM 221 DI 16 x 24VDC 70 mA 4 mA/輸入 EM 222 DO4 x 24VDC-5A 50 mA - EM 222 DO 4 x Relays-10A 40 mA 20mA/輸出 EM 222 DO8 x 24VDC 30 mA - EM 222 DO 8 x Relays 40 mA 9mA/輸出 EM 222 DO 8 x 120/230VAC 110 mA - EM 223 24VDC 4 In/4 Out 40 mA 4 mA/輸入 EM 223 24VDC 4 In/4 Relays 40 mA 4 mA/輸入
9mA/輸出EM 223 24VDC 8 In/8 Out 80 mA 4 mA/輸入 EM 223 24VDC 8 In/8 Relays 80 mA 4 mA/輸入
9 mA/輸出EM 223 24VDC 16 In/16 Out 160 mA 4 mA/輸入 EM 223 24VDC 16 In/16 Relays 150 mA 4 mA/輸入
9mA/輸出EM 223 24VDC 32 In/32 Out 240 mA 4 mA/輸入 EM 223 24VDC 32 In/32 Relays 205 mA 4 mA/輸入
9mA/輸出表4. 模擬擴展模塊所消耗的電流
模擬擴展模塊訂貨號 電流需求 +5VDC +24VDC EM 231 4 Inputs 20 mA 60 mA EM 231 8 Inputs 20 mA 60 mA EM 232 2 Outputs 20 mA 70 mA EM 232 4 Outputs 20 mA 60 mA EM 235 4 Inputs / 1 Output 30 mA 60 mA 表5. TC(熱電偶)和RTD(熱電阻)模塊所消耗的電流
熱電偶和熱電阻模塊型號 電流需求 +5VDC +24VDC EM 231 TC, 4 Inputs 87 mA 60 mA EM 231 TC, 8 Inputs 87mA
60mA EM231 RTD, 2 Inputs 87 mA 60 mA EM231 RTD, 4 Inputs 87 mA 60 mA 表6. 智能模塊所消耗的電流
智能模塊訂貨號 電流需求 +5VDC +24VDC EM277 150 mA
- 30 mA;通信端口激活時 60 mA;通信端口加90mA/5V負載時 180 mA;通信端口加120mA/24V負載時 EM241 80 mA 70 mA EM253 190mA 不一定,詳見技術數據 CP243-1 55 mA 60 mA CP243-1 IT 55 mA 60 mA CP243-2 220 mA 100 mA 注意:
- EM277模塊本身不需要24VDC電源,這個電源是*通信端口用的。24VDC電源需求取決于通信端口上的負載大小。
- CPU上的通信口,可以連接PC/PPI電纜和TD 200并為它們供電,此電源消耗已經不必再納入計算。
S7-200PC/PPI電纜
通過PC/PPI電纜的編程通信是較為常見的S7-200編程方式,很多人也在此遇到問題。
影響通信的因素很多,要順利通信首先需要注意:
- 檢查Micro/WIN和Windows操作系統的版本兼容性
未經西門子版本兼容測試的往往有通信問題。
- 使用西門子的原裝PC/PPI電纜
包括用于連接PC機RS232串口的RS232/PPI電纜,和連接USB口的USB/PPI電纜。2.1 為什么要使用SIEMENS的編程電纜
西門子目前提供兩種串口編程電纜,統稱為PC/PPI電纜:RS-232/PPI電纜和USB/PPI電纜。
我們強烈建議用戶使用西門子生產的上述兩種原裝電纜,也有義務告知用戶從中所能獲得的好處:
- 安全:西門子原裝PC/PPI電纜的兩個通信端口在電氣上是隔離的。這就意味著編程計算機和PLC通信口之間的共模干擾不會造成雙方通信口硬件的損壞,或者通信斷續。在必須帶電拔插電纜的情況下,原裝電纜提供了可靠的**
- 穩定:原裝電纜針對西門子的通信協議進行了專門設計、優化,其穩定性和抗干擾能力出色
- 高速:使用原裝電纜可以工作在187.5K通信速率下,充分發揮PLC和HMI通信口的潛力,不會制約整個網絡的通信速度
- 完備:原裝智能多主站電纜能夠完全支持西門子的PPI網絡協議,如多主站通信功能,配合西門子的軟、硬件使用,不會發生編程、監控時在某些情況下無法通信的問題
2.2 RS232與USB的PC/PPI電纜
S7-200 CPU有其專用的低成本編程電纜,統稱為PC/PPI電纜,用于連接PC機和CPU上的RS-485通信口,可用做STEP 7-Micro/WIN對CPU 的編程調試,或與上位機做監控通信、或與其他具有RS-232端口的設備之間作自由口通信。
西門子提供的所有用于S7-200的編程電纜,長度都是5米。
目前西門子提供兩種PC/PPI編程電纜,它們是:
- RS-232/PPI電纜(訂貨號6ES7 901-3CB30-0XA0):智能多主站電纜,連接S7-200 CPU/EM277通信口和計算機RS-232串口,作為編程或數據通信電纜;同時也可以用于連接TP170 micro和安裝了WinCC flexible (micro)的計算機RS-232串口,作為配置畫面下載電纜
- USB/PPI電纜(訂貨號6ES7 901-3DB30-0XA0):智能多主站電纜,用于連接計算機的USB通信口與S7-200 CPU/EM277通信口做編程或數據通信電纜
1.多主站RS-232/PPI電纜(6ES7 901-3CB30-0XA0)用于S7-300/400編程的PC串口電纜(PC-Adapter),不能用于S7-200編程通信
注意:西門子公司的專用PC/PPI電纜是帶光電隔離的,不會燒CPU 或PC機的通信口。使用不隔離的自制或假冒的PC/PPI電纜,容易損壞通信口。一般電纜還不支持S7-200 CPU通信端口的較高通信速率(187.5K),而且不能支持S7-200的多主站編程模式。
用計算機串口與CPU通過RS-232/PPI電纜進行編程通信,要求計算機擁有一個UART 16550兼容的串行通信口。有些計算機端口擴展卡上的通信口,Micro/WIN不能直接管理,可能無法通信。
圖1. 正版RS-232/PPI電纜及其包裝盒因為此電纜能夠管理PPI網絡令牌,因而支持多主站PPI網絡。
它有三個綠燈用于指示電纜的運行:RS 232 發送指示(Tx);RS-232 接收指示(Rx);RS 485 發送指示(PPI)。
圖2. 正版電纜細部此種電纜只能在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下才能獲得全部的新功能,較高波特率可達187.5K。它有兩種工作模式:
- PPI模式:用于編程時,將DIP開關5設置為“1”,其他開關設置為“0”,其波特率可自適應,此時支持多主站網絡通信。
- 自由口模式:只需設置波特率,開關5及其它開關都設為“0”;此時也可以獲得原來普通PC/PPI電纜的功能(不支持多主站)。
2.多主站USB/PPI電纜(6ES7 901-3DB30-0XA0)RS-232/PPI電纜還用于TP170 micro和TP070配置下載。此時DIP開關5應為“0”。
西門子G120變頻器4千瓦
圖3. 正版USB/PPI電纜及其包裝盒此種電纜能夠管理PPI網絡令牌,因而支持多主站PPI網絡。 它支持USB V1.1。用于連接PC機的USB通信口和S7-200。
它有三個綠燈用于指示電纜的運行:USB 發送指示(Tx);USB接收指示(Rx);RS 485 發送指示(PPI)。
圖4. 電纜細部此種電纜只能工作在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下,波特率為自適應(較高可達187.5K)。它只有一種工作模式即PPI模式,無開關設置。此種電纜不支持自由口通信。
3.早期電纜注意:USB/PPI電纜不能用于TP070(或TP170micro)配置畫面下載(應使用RS-232/PPI電纜并把DIP開關5設置在OFF),也不能用于使用wipeout.exe程序恢復出廠設置,也不能用于S7-200自由口程序,如Modbus RTU協議庫的調試。
西門子早期生產的PC/PPI電纜,如6ES7 901-3BF21-0XA0/6ES7 901-3BF30-0XA0,不支持多主站PPI網絡,即在連接有PPI通信主站CPU或TD 200文本顯示器的網絡時,無法通過電纜進行Micro/WIN與CPU的通信。(在CPU執行網絡讀/寫指令時不能用STEP 7 Micro/Win監控也是這個原因)
開關設置:**個開關按所需波特率進行設置,后三個設為0即可(Micro/WIN編程連接時)。
4.使用USB/RS-232串口轉換器西門子生產的電纜都有中間的盒子。
如果使用老電纜與新版本的編程軟件Micro/WIN,應在PC/PPI Cable的屬性中,取消Advanced PPI和Multi Master Network選項(在Set PG/PC Interface中設置)。
當編程計算機只有USB通信口,沒有RS-232串口時,我們強烈建議客戶使用智能USB/PPI電纜,并將編程軟件升級到當前發布的較新版本。
如果堅持使用自己的USB/RS-232串口轉換器,再使用串口PC/PPI電纜,由于轉換器品牌眾多,西門子無法一一測試,不能就遇到的問題提供支持。
遇到這種情況,只有下面的辦法:
- 更換其他USB/RS-232轉換器,再做嘗試
- 使用西門子的USB/PPI電纜
在Micro/WIN的系統塊中為何不能將通信口設置為187.5K波特率?
新的Mciro/WIN會自動檢測通信連接是否支持187.5K,如果不支持( 如老版電纜),則不能設置為187.5K的通信速率。
新編程電纜支持187.5K速率。
如何設置PPI電纜屬性中的Advanced PPI和Multi Master Network選項?
PPI電纜屬性中的這兩項設置與多主站通信功能有關。
隨著計算機技術的發展,僅通過舊型號的PC/PPI電纜已經不能實現多主站通信,因此這兩項設置現在已經沒有用處。
采用新型號電纜,配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版本,可以輕松實現多主站通信。因此應當取消上述兩項的選擇:
圖5. PC/PPI電纜屬性老版本的PC/PPI電纜(6ES7 901-3BF21-0XA0等)是否可以用于為新版本的CPU(23版)編程?
可以。但是受到老版電纜的限制,不能做多主站編程,也只能用到9.6K和19.2K波特率。
2.3 PC/PPI電纜引腳定義
關于PC/PPI電纜的詳細情況,請參考相應的《S7-200系統手冊》,在附錄A中由詳細的介紹。這里只提示關于電纜的一些有趣的細節。
目前銷售的RS-232/PPI多主站電纜(6ES7 901-3CB30-0XA0)與以前銷售的PC/PPI電纜(6ES7 901-3BF21-0XA0)略有區別,比較如下:
表1. RS-232/PPI多主站電纜
1. 本地(DCE)與遠程(DTE)模式在電纜上用DIP開關6選擇,開關位置在“ON”時為DTE模式,在“OFF”時為DCE模式。
RS-485側插頭 RS-485側插頭引腳定義 RS-232側插頭引腳定義(本地模式)1 RS-232側插頭引腳定義(遠程模式)1 1 未連接 數據載波檢測(DCD)(不用) 2 24V返回(RS-485邏輯地) 接收數據(RD)(從電纜輸出) 接收數據(RD)(輸入到電纜) 3 RS-485信號B(RxD/TxD+) 傳送數據(TD)(輸入到電纜) 傳送數據(TD)(從電纜輸出) 4 RTS(TTL電平) 數據終端就緒(DTR) 5 未連接 地(RS-232邏輯地) 地(RS-232邏輯地) 6 未連接 數據設置就緒(DSR) 7 24V電源 發送請求(RTS)(不用) 發送請求(RTS)(從電纜輸出)2 8 RS-485信號A(RxD/TxD-) 清除發送(CTS)(不用) 9 協議選擇 振鈴指示(RI)(不用)
2. 這時RTS信號總是為“ON”
此電纜的RS-232端,4針和6針始終連通,即DTR/DSR是短接的。
表2. PC/PPI電纜(3BF21)
1. DCE與DTE模式在電纜上用DIP開關5選擇,開關位置在“ON”時為DTE模式,在“OFF”時為DCE模式。
RS-485側插頭 RS-485側插頭引腳定義 RS-232側插頭引腳定義(DCE模式)1 RS-232側插頭引腳定義(DTE模式)1 1 插頭外殼(PE) 數據載波檢測(DCD)(不用) 2 24V返回(RS-485邏輯地) 接收數據(RD)(從電纜輸出) 接收數據(RD)(輸入到電纜) 3 RS-485信號B(RxD/TxD+) 傳送數據(TD)(輸入到電纜) 傳送數據(TD)(從電纜輸出) 4 RTS(TTL電平) 數據終端就緒(DTR)(不用) 5 地(RS-232邏輯地) 地(RS-232邏輯地) 6 未連接 數據設置就緒(DSR)(不用) 7 24V電源 發送請求(RTS)(不用) 發送請求(RTS)(從電纜輸出)2 8 RS-485信號A(RxD/TxD-) 清除發送(CTS)(不用) 9 協議選擇 振鈴指示(RI)(不用)
2. RTS信號可以用DIP開關6在兩種狀態間選擇:開關為“ON”時為“發送 時為1 ”;開關為“OFF”時為 “總是為1”。上述的“本地”模式相當于“DCE”模式;“遠程”模式相當于“DTE”模式。
所謂DTE和DCE是RS-232通信中的一對設備,參見PC/PPI電纜的DTE/DCE設置。
1. CP243-1以太網向導配置
CP243-1模塊是S7-200系列產品中一一款以太網通信模塊,它既可以作為西門子以太網S7通信中的客戶端,也可作為服務器。那么,如果想通過以太網通信與PC機中的STEP 7-Micro/WIN軟件通信,實現編程的上載、下載或在線監控,以太網向導該如何配置呢?下面將對CP243-1的以太網向導配置做詳細描述。
首先,通過PC/PPI電纜使PC機與S7-200的通信成功,然后進入工具中的以太網向導配置界面,如圖1所示:
圖 1 以太網向導配置
進入到向導配置界面中,將會看到如圖2所示的界面。點擊“讀取模塊”即可讀出CP243-1的模塊信息,然后雙擊模塊信息,將模塊位置添加成功。
圖2 模塊位置讀取
每個CP243-1模塊都需要配置一個IP地址,如圖3的界面所示。IP地址的設置需要在*的對話框中進行設置。
圖3 IP地址分配界面
點擊圖3中標注的選項,進入圖4界面。在該界面中的IP地址欄內填入與PC機同一個網段的IP地址,然后點擊保存,并退出該界面。
圖4 IP地址設定
CP243-1模塊需要占用一個QB字節,該字節的地址不能任意填寫,需要進行計算(如果通過自動讀取模塊位置的方式則會自動計算)。計算的規則就是從CPU本體的輸出字節開始計算,依次排列到CP243-1的模塊位置即可;也可以通過查看PLC菜單中的信息,找到CP243-1模塊輸出的起始地址。CP243-1模塊的連接資源數目為8個S7連接加一個PG資源。該PG資源為S7-200的編程軟件,所以在圖5中可以不用建立連接數目。
圖5 設定QB字節地址及連接數目
圖6中會對以太網向導配置分配V存儲區地址 ,該V區地址在程序的其它地方不能被再次使用。
圖6 分配V存儲區地址
2. CP243-1模塊的編程與通信
當配置完以太網向導后,在調用子程序中會找到向導生成的子程序,將其調用在主程序中,如圖7所示:
圖7 以太網初始化程序
全部編譯后若沒有錯誤就可以下載到PLC中。下載成功后,需要斷電再上電使模塊配置生效,此時CP243-1模塊上面的指示燈狀態為LINK燈與RUN燈常亮,RX/TX燈閃爍。
在設置 PG/PC 接口中,選擇相應的TCP/IP協議,再打開通信的對話框,在IP地址欄里選擇組態過的IP地址,然后點擊雙擊刷新按鈕即可找到對應的CPU地址,如圖8所示。西門子G120變頻器4千瓦
圖8 通過以太網方式連接S7-200
至此,CP243-1與PC機上的STEP 7-Micro/WIN軟件就連接成功了。這時,CP243-1的CFG燈也會亮橘黃色,代表S7-200編程軟件與CP243-1模塊以太網連接成功,可以完成上載、下載以及在線監控程序任務。
上海朕鋅電氣設備有限公司是一家專業從事西門子工業自動化產品和數控系統銷售、技術服務及培訓的工程服務公司。 在西門子工業自動化產品領域,公司憑借雄厚的技術實力及多年從事 SIEMENS 產品的銷售經驗,本著樹立公司形象和對用戶認真負責的精神開展業務,贏得了 SIEMENS 公司與廣大用戶的**及大力支持,我公司除了在西門子S7-200/300/400PLC、變頻傳動、直流調速裝置、網絡通訊及WinCC人機界面顯示系統等的產品銷售中擁有較好的價格優勢外,同時我們致力于工業自動化控制領域的產品開發、工程配套和系統集成,擁有豐富的自動化產品的應用和實踐經驗以及雄厚的技術力量,公司擁有一批充滿創新活力并具有豐富工作經驗的員工,致力于為您提供優質的產品務。公司在技術方面不斷吸收國內外**的經驗,在工程實施方面為客戶提供*的服務。我們不但是自動化的專業設備供應商,較是您真誠的合作伙伴,為您提供了SIEMENS的及自動控制的解決方案。 在西門子數控系統應用領域,我們提供全方面解決方案:從早期的SINUMERIK3/810T/M到810D/840D的數控模塊和SIMODRIVE611A/D/U伺服驅動模塊等我們均可以提供足夠的備品備件和現場技術服務,全力服務于較終用戶..