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    西门子6FC5357-0BA11-0AE0
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    西门子6FC5357-0BA11-0AE0

    更新时间:2024-04-27   浏览数:205
    所属行业:电气 电气成套设备
    发货地址:上海市松江区  
    产品规格:西门子6FC5357-0BA11-0AE0
    产品数量:10000.00台
    包装说明:全新原装
    价格:面议
    产品规格西门子6FC5357-0BA11-0AE0包装说明全新原装

    西门子6FC5357-0BA11-0AE0

    6FC5357-0BA11-0AE0
    SINUMERIK 840D/840DE NCU 571(可出口); 5 轴/主轴;存储器: NC 128KB;PLC 64KB(较大 192KB) 用于外围设备:S7-IM 361 PROFIBUS-DP 机器系统软件; 设备总线导线
    blob

    问题:
    调试阶段,诊断DP主站系统中的错误,有哪几种方法?

    解答:
    下列原因可能导致PROFIBUS DP网络发生故障:

    • 总线电缆接线/安装错误
    • DP主站和DP从站组态错误 
    • 相关的PROFIBUS DP网络组态错误
    • CPU程序中通信寻址错误

    下面,我们将介绍用于处理上述各种故障源的诊断工具。

    总线电缆接线/安装错误

    BT200 BUS TESTER

    BT200 Bus Tester(BT200总线测试工具)用于检查接线。PROFIBUS电缆未处于使用中时,可使用BT200 Bus Tester进行下列测试:

    检查PROFIBUS电缆:

    • 电线破损
    • 防护层破损
    • 导线之间短路或者导线和防护层之间短路 
    • 定位数据电缆破损/短路的位置 
    • 辨别故障原因 
    • 接线不正确 
    • 安装配线的长度 

    网络处于使用中时,也可以使用BT200 Bus Tester进行诊断:

    检查从站的可用性:

    • 将可访问的从站列表
    • 选择性地寻址独立的从站 

    检查主站和从站的RS 485接口:

    • RS 485 驱动 
    • 线路终端电源 
    • RTS 信号
    • 显示PROFIBUS DP地址

    使用示波器测量信号电平

    使用示波器可以显示PROFIBUS上的信号电平。应当使用矩形显示窗口的示波器,需 要专业人员来对示波器图像进行评估. 

    DP主站和DP从站的组态

    在HW Configuration中可以在线或者离线监视总线,从而检查总线上连接的DP主站和DP从站的组态。可 以从CPU中将组态下载下来用于离线分析。

    如果在HW Configuration中对组态进行在线分析,可以识别故障或者有缺陷的模块。对于支持诊断的模块,也 可以探测潜在的通道故障(如断线)。

    图 1:HW Configuration的在线视图

    如果模块发生故障,则故障时间被记录在诊断缓冲区中。

    图 2:从站发生故障时CPU的诊断缓冲区

    PROFIBUS DP网络

    有些用于PROFIBUS的PC接口可提供诊断功能。可通过“Set PG/PC Interface”或“Set PC Station”找到它们。

    在这里,可以读出实际总线参数,并以PROFIBUS可用节点的形式表示。

    图 3:SIMATIC Net 诊断工具

    AMPROLYZER

    Amprolyzer软件也可用于分析PROFIBUS网络,具有下列功能。 

    • 总线上所有PROFIBUS节点的生命状态监视 
    • 节点当前运行状态的总体诊断 
    • 总线时间统计,如**时和消息循环 
    • 传输数据自动检测
    • 针对事件和消息的内容(包含时间标志),使用触发器和过滤器选项进行消息记录 
    • 以Excel格式保存和导出消息记录

    问题:   
    S7-400中保持数据传输的一致性使用的是什么机理?

    解答:
    一致的数据指的是就内容来说是一致的,而 且它所描述了在某个时间点的一个称之为一致性数据的过程状态。要保持数据的一致性,它在传输或处理过程中不得被更新或改动。< /span>

    样例 1:< /span>   
    为了对CPU在循环程序处理过程中有一致的过程信号的映像,在程序处理前就把过程信号读入输入的过程映像中,并 且在程序处理后又写到输出的过程映像。然后,在程序处理过程中,用户程序在对操作数区输入(I)和输出(Q) 寻址时并不直接访问信号模块,而是访问CPU 的内部存储区里的过程映像 。< /span> 
    样例 2
    : 
    如果一个通讯块(比如 SFB 14 “GET”, SFB 15 “PUT”)被较高**级的过程警报OB所中断,就有可能出现不一致性。 现在,如果在该过程警报OB中的用户程序更改了已经部分被通讯块处理过的数据,那样的话被传输的数据中,部分是过程警报处理以前时间的数据,部 分则是过程警报处理以後时间的数据,这意味着,此数据是不一致的。

    SFC 81 "UBLKMOV"    
    使用 SFC 81 “UBLKMOV”,把一个内存区(源区)的内容一致地复制到另一个内存区(目标区)里 。复 制过程不得被操作系统的任何其它动作所打断。
     
    使用SFC 81 “UBLKMOV”,可复制下列内存区:

    • 位存储器
    • DB 内容
    • 输入的过程映像
    • 输出的过程映像

    可复制的较大数据量为 512 字节。请注意与CPU性能有关的限制。有关的限制可从操作列表中看到。

    既然复制过程不能打断,在使用 SFC 81“UBLKMOV” 时,可增大CPU对报警的响应时间。

    源区和目标区不得互相交迭。如 果*的目标区大于源区,那么只把与源区里同样多的数据复制到目标区。如果*的目标区小于源区,那 么只把目标区能接收的那么多的数据复制入目标区。

    通讯块和功能之间的一致性
    对 S7-400 ,通 讯作业不在循环程序的执行处来处理,而是在程序循环过程中的一个固定的时间段里处理。从系统来讲,数据格式字节,字 和双字永远可以得到一致性的处理,就是说传输一个字节,一个字(两个字节)或双字(4个字节)是不会被打断的。  
    如果通讯块(比如 SFB 12 “BSEND”)只能成对使用(象SFB 12 “BSEND” 和 SFB 13 “BRCV”) 而且它访问公共数据在用户程序中被调用,那么也访问本身数据区,比如通过 “DONE”参数对该数据区的访问,是可以协调的。通 过这些通讯块局部传输的数据的一致性,因而可以在用户的程序里得到保证。
      
    使用 S7 的通讯功能时动作是不一样的。用这些功能时目标设备 (比如 SFB 14 “GET”, SFB 15“PUT”) 里的用户程序不要求通讯块。在编程时就必须把一致性数据的大小已经考虑在内。

    访问 CPU的工作内存   
    操作系统的通讯功能是以固定长度数据包来访问CPU的工作内存。此数据包的大小与CPU性能有关,S7-400 CPU是32个字节。< /span> 
    这样就确保了在使用通讯功能时报警响应时间不会被延长。由于这种访问与用户程序异步,你无法一致地传输任意个数字节的数据。< /span>
    下面将解释为保证数据一致性所要遵循的规则。

    用于 SFB 14 "GET" 或读变量的一致性规则西门子6FC5357-0BA11-0AE0

    如果是 SFB 14 “GET”,只要遵循下列规则就可一致性地传输数据。
    • 主动CPU(数据接收方):通过调用SFB 14读出OB中接收区的数据,或者,如果无法这样做的话,r 在SFB 14的处理结束后读出接收区的数据。
    • 被动CPU (数据发送方):按照被动CPU (数据发送方)规定的数据块的大小写入与发送区大小等量的数据。
    • 被动 CPU (数据发送方):在封锁中断的情况下把要发送的数据写入发送区。< /span>


      下图给出了一个无法保证数据传输一致性的例子。因为它没有遵守一致性规则的*二条:被动 CPU (数据发送方)的数据块大小为 8 个字节,而传输的却是 32 个字节。


    图 1:数据传输的例子


    用于 SFB 15“PUT”或写变量的一致性规则

    对于 SFB 15 “PUT”,如果遵循下列规则,数据传输将具有一致性:

    • 主动CPU (数据发送方): 把来自调用SFB 15 的OB 中的数据写入发送区。如果不可能,在 **次调用 SFB 15 结束后写入发送区。 
    • 主动CPU (数据发送方):把按照被动 CPU (数据发送方)*的块大小的数据写入发送区。< /span>
    • 被动CPU (数据接收方): 在封锁中断的情况下,从接收区里读出收到的数据。< /span>


      下图为一个数据传输的例子。由 于一致性规则的*二条没有得到遵守<被动CPU(数据接收方)*的数据块大小只有32 个字节,而发送的却是64个字节>,无 法保证数据的一致性。





    图 2:无 法保证一致性的数据传输


    通过SFC 81 “ UBLKMOV”可在S7-400 的用户程序里实现跨几个变量的大数据块一致性传输(不可中断的块移动)。

    这样,例如通过SFB 14 “ GET”, SFB 15 “PUT”以及读/写变量,可实现对此数据的一致性访问。

    从一台 DP 标准从站读出一致性数据,/ 然后把它一致性地写入一台 DP 标准从站。

    通过SFC 14 “DPRD_DAT”从一台 DP 标准从站一致性地读出数据  
    通过SFC 14 “DPRD_DAT”(
    从一台 DP 标准从站读出一致性数据), 从一台DP标准从站一致性地读出数据如果数据传输中无错误,则读出的数据被输入由RECORD*的目标区。< /span> 
    目标区必须与你已经用STEP 7为选定的模块组态好的长度一致。每次调用SFC 14只能访问一个模块/DP ID 的数据(从组态好的起始地址)。

    通过 SFC 15“DPWR_DAT” 把数据一致性地写入一台 DP 标准从站

    通过 SFC 15“DPWR_DAT”( 把数据一致性地写入一台DP标准从站)把 RECORD 里的数据一致性地传输入赋址好的DP 标准从站。 
    源区的长度必须与通过 STEP 7 为选定模块组态好的长度一致。

    注意:  
    PROFIBUS DP标准定义了传输一致性用户数据的上限(见下一节)。通常的DP标准从站遵守这些限制。对于较老的CPU (<1999),对 传输一致性用户数据存在与 CPU 有关的限制。 
    请参考这些CPU的技术数据。在关键字 “DP 主站 -每台DP 从站的用户数据” 下去寻找CPU 可以一致性地从一台DP标准从站读出数据和一致性地写入一台DP标准从站的数据的较大长度,一些近期CPU的此项指标已经**过标准DP从站可能或接受的数据长度值。< /span>

    一致性传输用户数据到一台 DP 从站的上限较大值
    PROFIBUS DP标准规定了传输一致性用户数据到DP从站的上限。这就是为什么在一台DP标准从站里,可用一个数据块来一致性地传输较大达64 个字 = 128 字节的用户数据。 
    当组态时,你定义了一致性区的大小。该大小用特殊的代码格式
    (德语缩写: SKF)表示为64 个字 = 128 字节(输入用128个字节,128个字节用于输出)设置一致性数据较大长度。再长就不可行了。 
    这个上限只适用于纯用户数据。诊断数据和参数被分组到完整的数据纪录里,因而总是得到一致性地传输。< /span> 
    在通常的代码格式里(德语缩写: AKF),可为一致性数据设置较大长度16 个字 = 32 个字节 (32 个字节用于输入,32 个字节用于输出)。
    再长就不可行了。 
    在本文里请同样注意, 通常在一个非系统主站 (通过GSD连接)上的CPU 41x 作为 DP 从站时,必 须是用一般代码格式才可加以组态。基于这个理由,作为PROFIBUS DP上从站的 CPU 41x 的传输内存的较大长度为16 个字 = 32个字节。 

    不使用SFC 14 或 SFC 15 时的一致性数据访问
    一致性数据访问 大于 4 个字节时,对于下列的CPU 是可行的(不用SFC 14或SFC 15)。要 被一致性传输的一个 DP 从站的数据区数据是被传输到一个过程映像分区的。这样在此区域里的信息永远是一致的。然后可用 装载/传输命令 (比如L EW 1) 来访问过程映像。  
    这为访问一致性数据提供了特别方便和有力的选项(低运行开销)。这一方案又为高效地结合和参数化驱动或其它 DP 从站成为可能。< /span>

    它适用于下列CPU。固件版本 3.0 以上:


    S7-400 CPU 

    MLFB

    CPU 412-1 6ES7 412-1XF03-0AB0
    CPU 412-2 6ES7 412-2XG00-0AB0
    CPU 414-2 6ES7 414-2XG03-0AB0
    CPU 414-3 6ES7 414-3XJ00-0AB0
    CPU 416-2 6ES7 416-2XK02-0AB0
    CPU 416-3 6ES7 416-3XL00-0AB0
    CPU 417-4 6ES7 417-4XL00-0AB0
    CPU 414-4H 6ES7 414-4HJ00-0AB0
    CPU 417-4H 6ES7 417-4HL01-0AB0


    表 1:支持一致性数据访问的CPU(不用 SFC14/SFC15)

    当你进行直接访问时 (比方说 L PEW 或 T PAW),没有 I/O 访问错。

    从 采用SFC14/15 方案转向采用过程映像方案时的注意要点:< /b>

    •   当从SFC14/15 方案转向过程映像方案时,不建议同时使用系统功能以及过程映像。基本上讲,在用系统功能 SFC15 写时,过程映像是被追踪的,但 读出的时候就不被追踪了。 这意味着,过程映像值与系统功能 SFC14 的值之间的一致性是无法保证的。< /span>
    • 在SFC 14/15 方案里,SFC 50 “RD_LGADR”输 出的地址区不同于过程映像方案的地址区
    • 如果使用 CP 443-5 ext,同时使用系统功能以及过程映像会导致出现下列出错消息:“ 没有对过程映像的读/写”,或是“不可能再用SFC 14/15 进行读/写”。

      样例: 
      下面的例子 (过程映像分区 3 “TPA 3”)显示了  HW Config 中一种可能的组态。

      • TPA 3 在输出处:这50 个字节在过程映像分区3 里是一致的(下拉列表 “一致性范围 -> 总长度”),因而可以通过一般的  “Load input xy”命令来读它。
      • 在输入下的下拉列表里选择 “过程映像分区 -> ---” 意味着过程映像里没有存储内容。只 能用系统功能SFC14/15来处理它。




    图 3:在HW Config 里组态DP从站的属性。



    西门子驱动模块6SN1145-1BB00-0FA1
    西门子驱动模块6SN1146-1AB00-0BA0
    西门子驱动维修 西门子伺服维修
    西门子适配器6ES7972-0CB20-0XA0
    西门子驱动模块6SN1146-1AB00-0BA1
    西门子手持单元6FX2007-1AC02
    西门子手持单元6FX2007-1AC03
    西门子手持单元6FX2007-1AC14


    西门子手持单元 MINI/B-MPI HHU
    西门子手持单元6FX2007-1AC04
    西门子手持单元6FX2007-1AD03
    西门子手持单元6FX2007-1AD00
    西门子手持单元6FX2007-1AD01
    西门子手持单元6FX2007-1AD10
    西门子手持单元6FX2007-1AD02
    西门子手持单元6FX2007-1AE04


    定货号 注释
    6ED1052-1MD00-0BA5 LOGO!12/24 RC*   8DI(2AI)入/4出继电器,电源电压24VDC,有模拟量输入
    6ED1052-1CC00-0BA6 LOGO!24    8DI(2AI)入/4出晶体管,电源电压24VDC
    6ED1052-1HB00-0BA6 LOGO!24RC    8入4出继电器,电源电压24VDC
    6ED1052-1FB00-0BA6 LOGO!230RC    8入4出继电器,电源电压220VAC
    6ED1052-2MD00-0BA6 LOGO!12/24 RCo   8DI(2AI)入/4出继电器,电源电压24VDC,有模拟量输入
    6ED1052-2CC00-0BA6 LOGO!24o    8DI(2AI)入/4出晶体管,电源电压24VDC
    6ED1052-2HB00-0BA6 LOGO!24RCo(AC)    8入4出继电器,电源电压24VDC
    6ED1052-2FB00-0BA6 LOGO!230RCo       8入4出继电器,电源电压220VAC
    6ED1055-1MB00-0BA1 LOGO!DM8 12/24RC
    6ED1055-1CB00-0BA0 LOGO!DM8 24
    6ED1055-1HB00-0BA0 LOGO!DM8 24R
    6ED1055-1FB00-0BA1 LOGO!DM8 230R
    6ED1055-1CB10-0BA0 LOGO!DM16 24
    6ED1055-1NB10-0BA0 LOGO!DM16 24R
    6ED1055-1FB10-0BA0 LOGO!DM16 230R
    6ED1055-1MA00-0BA0 LOGO!AM2
    6ED1055-1MD00-0BA0 LOGO!AM2 PT100
    6ED1055-1MM00-0BA0 LOGO!AM2 AQ
    6ED1056-5CA00-0BA0 程序模块(棕色卡)
    6ED1057-1AA00-0BA0 LOGO PC电缆
    LOGO! 基本型         订货号
    LOGO! 12/24 RC (AC/DC)* 6ED1052-1MD00-0BA6
    LOGO! 24 *         6ED1 052 - 1CC00 - 0BA6
    LOGO! 24 RC (AC/DC) 6ED1 052 - 1HB00 - 0BA6
    LOGO! 230 RC (AC/DC) 6ED1 052 - 1FB00 - 0BA6


    M440系列:
    6SE6440-2UD32-2DB1    22 kw   AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD33-7EB1    37 kw   AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD24-0BA1    4.0 kw  AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD13-7AA1    0.37 kw AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD15-5AA1    0.55 kw AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD17-5AA1    0.75 kw AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD21-1AA1    1.1 kw  AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD21-5AA1    1.5 kw  AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD22-2BA1    2.2 kw  AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD23-0BA1    3.0 kw  AC380-480V 无内置滤波器
    6SE6440-2UD25-5CA1    5.5 kw  AC380-480V 无内置滤波器
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    6SE6440-2UD31-1CA1    11.0 kw AC380-480V 无内置滤波器
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    6SE6430-2UD41-6GB0    160kw 380-480V3AC无内置滤波器
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    6SE6430-2UD33-0DB0    30kw  380-480V3AC无内置滤波器
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