1、CPU模块,也就是我们经常所说的*处理器,它其实就相当于PLC的大脑,它的功能就是不断的采集输入信号,执行用户程序,用来处理PLC的和控制PLC的一个动作,也就是我们所说的不停地刷新系统的输出。
2、I/O数字量模块,它其实相当于系统的一个眼、耳、手,这样形象的比喻会容易让大家明白了解它的功能;其实数字量输入模块说白了就是采集我们给PLC的一个信号,这个信号要么开,要么断,只有这两种信号的给定,而输出模块呢其实就相当于一个开关,这个开关,要么常开,要么常闭,其实就相当于我们继电器控制当中继电器的一个常开触点,当线圈得电的时候这个常开点就会闭合,用来控制设备的一个通和断,大家把它想象成一个开关就可以。
3、模拟量输入输出模块,它的输入模块呢常见的就是用来接收电位器及各种变送器提供的连续变化的模拟量电流电压信号,它的输出模块呢通常用来控制一些调节阀,变频器等一些智能设备,通过模拟量来实现对调节阀及变频器的控制。在这里和大家说一下,这里的知识大家先不必去深的研究,对它有一个大体的了解,知道有这个功能,知道用来做什么的就可以了,后续我们在学习模拟量的时候再去细细的研究分析它。
4、后一部分无疑就是电源了,其实不管是什么PLC,比较常使用的供电电源就有两种,一种是交流220V,一种是直流24V,这点大家在买回PLC接线的时候要注意一下,如果错把直流24V接为交流220V了,那么会把PLC损坏烧掉,这点大家千万要注意,其实接不同的类型的电源是根据PLC的一个输出类型而决定的,对于西门子PLC来讲,ST类型的PLC支持DC24V的电源,(SR/CR型)的PLC支持AC220V的供电。还有一个就是PLC的一个本身输出24V电源,通常用来为一些传感器提供工作电压,但因其容量小,不介意使用。
西门子6SE70变频器常见控制方式
(一)机旁控制
1. 应用范围。西门子6SE70变频器机旁控制能达到启、停、调速要求,根据用户需要,还可以自行选用转速反馈和电流反馈。机旁控制的电气元件,除制动电阻放在控制柜外和启停按钮(SB1、SB2)、选择旋钮(SA1、SA2)、电流表、转速表放在控制柜的门上,其余电气都放在控制柜内。
2.应用说明。由于变频器在运行中容易产生高次谐波,而高次谐波电流使电源与负载之间不间断地进行能量交换,并不真正做功,所以变频器输入电路的无功功率主要是由高次谐波电生的,高次谐波电流的成分越大,功率因数就越低。改善功率因数的方法就是在电路中串入交流电抗器。交流电抗器除改善功率因数外,还能抑制输入电路中的浪涌电流,并能削弱电流电压不平衡的现象。
机旁控制有如下优点:(1)操作简便,控制直观。(2)线路简单,施工容易,维护方便。
(二)西门子6SE70变频器手/自动控制
1. 应用范围。本原理可以满足变频器面板控制及外部手/自动控制的需要。手动控制即机旁控制,自动控制即现场总线系统控制,变频器面板也可以在变频器室进
行控制。在本设计中,现场总线系统控制为主要控制方式,手动控制只作为试车及检修设备或其他情况下使用。所以机旁只设启、停按钮,而不设调速旋钮。现场总线系统可进行启、停、调速控制并接入转速、电流反馈。
2. 应用说明。在变频器的工厂设置状态下,传动命令用控制盘、机旁、计算机给出。置于外部控制时,有两个外部控制方式:手动和自动。机旁(即手动)启停信号由SB1、SB2决定(SA1断开),手动给定因不作为生产要求,所以参数设置由现场总线系统给定。给定信号连接到模拟量输入端,计算机启动、停止信号连接到数字输入端,手/自动控制转换连接到数字输入端,手动和自动由SA1选择。电流、转速反馈信号连接到模拟量输入端。启、停信号根据相应的参数设置为通、断式信号。外部给定为4mA~20mA,模拟量输出为0mA~20mA
西门子工控机与维护方法?
在工控机维修中,我们发现工控机在日常使用中,通过合理的维护与保养,将会大大减少其故障的发生率,现在我就来讨论一下工控机需要维护的内容与方法技巧:
一、机箱
机箱中包括工控电源、无源底板、风扇。工控电源:它是为N小时不间断开机服务的,所以它的性能较好,主要需注意的是尽量减少灰尘的进入,防止灰尘影响风扇的运行。防止瞬时断电,瞬时断电又突然来电往往会产生一个瞬间高的电压,很可能“烧”坏电脑,电压的波动(过低或过高)也会对电脑造成损伤。因此,应尽量配备电源。另外,还应防静电、防雷击。
无源底板:它是为各种板卡包括,)( 卡、显卡、声卡、网卡等)提供电源的,它的日常维护要注意三点:不能在底板带电的情况下拨插板卡,插拨板卡时不可用力过猛,过大,用酒精等清洗底板时,要注意防止工具划伤底板。
插槽内不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路。插槽内的金属脚是否对齐,有无弯曲,否则影响板卡在系统中的运行,会因此出现开机不显示、板卡找不到、死机等各种现象。风扇:工控箱内风扇是为工控机设计的,它是向机箱内吹风,降低机箱内温度。它要注意的是:电源是否接到插头上,风扇外部的过滤网要定时清洗(每月一次),以防过多的灰尘进入机箱。
二、硬盘、光驱、软驱.
硬盘:不要随意拆卸硬盘,避免振动、挤压。尽量不要在硬盘运行时关闭计算机电源,这样突然关机会导致硬盘磁道损坏,数据丢失。不要随意触动硬盘上的跳线装置。搬运时一定要用抗静电塑料袋包装或用海绵等防震压材料固定好,经常检查病毒,以防侵蚀。在操作系统中有节能功能时要尽量合理使用,以延长硬盘使用寿命。
光驱:在使用中不要随意打驱门,不能使用有损伤、光碟,防止灰尘进入光驱内,光驱在使用过程中不要震动,歪曲,拍打。数据线要连接通畅,保证光驱读盘顺利。
软驱:不能把坏盘、有毒盘放入软驱中,勿使用劣质和发霉的软盘,以防划伤磁头。当软驱正在对磁盘进行读写操作时(软驱指示灯亮),不要强行将磁盘取出,以防损伤磁头或使磁头偏移,导致无常读写。
西门子PLC状态指示灯代表什么意思?
PLC上的状态指示灯在大家调试维修的时候可以帮助我们快的了解问题之所在,因此,明白西门子PLC的状态指示灯的含义,在PLC维修中就显得十分重要了。
S7-200CPU:
SF 系统状态灯 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)
RUN 运行指示灯 绿色,运行模式。
STOP 停业运行灯 ,停止模式。
S7-300CPU:
SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮。
BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。
DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。
FRCE 强制,,至少有一个I/O被强制时点亮。
RUN 运行方式,绿色,CPU处于RUN状态时点亮,重新启动时以2Hz的频率闪亮,保持HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。
TOP 停止方式,,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。
BUSF 总线错误,红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BUS1F和BUS2F)。
S7-400CPU:
INTF 红色,内部故障,例如用户程序运行时,用户程序错误。
EXTF 红色,外部故障,例如电源故障,I/O模板故障。
FRCE ,至少有一个I/O被强制时点亮。
RUN 绿色,运行模式。
STOP ,停止模式。
BUS1F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线故障。
BUS2F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线故障。
MSTR ,CPU运行。
REDF 红色,冗余错误。
RACK0 ,CPU在机架0中。
RACK1 ,CPU在机架1中。
IFM1F 红色,接口子模块1故障。
IF 红色,接口子模块2故障。
西门子PLC的的指令是怎样输入
1、用编程软件编程界面输入,编程软件分别有:
STEP7 Microwin 是西门子S7-200编程软件;
STEP 7- Micro/WIN SMART是为S7-200 SMART 开发的编程软件;
STEP7 V5.5 是西门子S7-300,S7-400,ET200编程软件;
STEP 7 V11 —TIA Portal是西门子新的编程软件,支持的plc有S7-300,S7-400,S7-1500,S7-1200;
2、编程语言有三种,分别为梯形图LAD,语句表STL,功能块FBD:
梯形图LAD是使用多的PLC编程语言。因与继电器电路很相似,具有直观易懂的特点,很容易被熟悉继电器控制的电气人员所掌握,特别适合于数字量逻辑控制。梯形图由触点、线圈和用方框表示的指令构成。触点代表逻辑输入条件,线圈 代表逻辑运算结果,常用来控制的指示灯,开关和内部的标志位等。指令框用来表示定时器、计数器或数算等附加指令。在程序中,左边是主信号流,信号流总是从左向右流动的。 不适合于编写大型控制程序。
语句表STL是一种类似于微机汇编语言的一种文本编程语言,由多条语句组成一个程序段。适合于经验丰富的程序员使用,可以实现某些梯形图不能实现的功能。
功能块图FBD使用类似于布尔代数的图形逻辑符号来表示控制逻辑,一些复杂的功能用指令框表示,适合于有数字电路基础的编程人员使用。功能块图用类似于与门、或门的框图来表示逻辑运算关系,方框的左侧为逻辑运算的输入变量,右侧为输出变量,输入、输出端的小圆圈表示“非”运算,方框用“导线”连在一起,信号自左向右。
西门子MM440变频器可以同时拖两台电机(电机功率5.5KW)吗..?
西门子MM440变频器可以同时拖两台电机,可以一拖多的,在控制方式上可以分别控制,也可以当成一台来控制。
分别控制的时候,根据控制方式一直只是带其中的一台,比如恒压供水,一台压力不够启动后面的一台,之前的那台就转工频,后面的一台就变频,这个时候变频器根据所带的单台负载选型。
多台当成一台控制,就是比如3台5.5KW的,用一台16.5KW的变频器带,3台电机完全当成一台。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度工控机和电脑的区别
工控机被广泛应用于工业及人们生活的方方面面。如控制现场、路桥控制收费系统、仪器、环境保护监测、通讯**、智能交通管控系统、楼宇安防、语音呼叫中心、排队机、柜台收银机、数控机床、加油机、金融信息处理、石化数据采集处理、物探、野外便携作业、环保、、电力、铁路、高速公路、航天、地铁、智能楼宇、户外广告、等等。
的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
西门子plc s7-400怎么样换电池?
西门子PLC S7-400备用电池的换步骤如下所示:
1. 用户首先打开S7-400CPU上面电池模板的盖子;
2. 将电池从电池盒中取出,可以使用带子将电池拉出;
3. 插入新电池,注意需要使用西门子的电池,并按照正确的性安装;
4. 设定选择开关的位置:
(1)BAT位置:用在单槽宽度的电源模块中,监视1个备用电池的状态;
(2)1BAT位置:在多槽宽度的电源模块中,监视1个备用电池的状态;
(3)2BAT位置:在多槽宽度的电源模块中,监视2个备用电池的状态;
(4)OFF位置:不监视备用电池的状态;
5. 使用电源模块上的故障复位按钮来复位错误信息,这个按钮的标识是FMR;
6. 关闭S7-400CPU上面电池模板的盖子;
西门子PLC S7-400的备用电池经常使用在系统断电时对用户的程序进行保护,因此用户需要配置备用电池,同时定期检查并换新的备用电池以保证备用电池电量充足。
.首先保证在PLC不断电情况下直接把锂电池取出,然后直接把新电池装入即可,注意正负性不要搞反,换电池后,将电源模块上FMR开关搬一下(确认),否则依然报警。如果在PLC电源断电情况下换电池,将使当前运行的工作存储器里的数据丢失那是很危险的。
2.详细请参阅《S7300/400 CPU 后备电池的使用》里面讲述了 :
1)后备电池的主要用途。
2)后备电池在CPU中换时的注意事项。
3)后备电池在S7-400CPU中换时的注意事项以及指示灯含意。
4)后备电池应用时的常见问题。
5)后备电池的后备时间,以及如何计算后备时间
故障现象:一台配套SIEMENS 850系统、6RA26系列直流伺服驱动系统的进口卧式加工中心,在开机后,手动移动X轴,机床X轴工作台不运动,CNC出现X跟随误差差报警。
分析与处理过程:由于机床其他坐标轴工作正常,X轴驱动器无报警,全部状态指示灯指示无故障,为了确定故障部位,考虑到6RA26系列直流伺服驱动器的速度/电流调节板A2相同,维修时将X轴驱动器的A2板与Y轴驱动器的A2板进行了对调试验。经试验发现,X轴可以正常工作,但Y轴出现跟随差报警。
根据这一现象,可以得出X轴驱动器的速度/电流调节器板不良的结论。根据SIEMENS 6RA26系列直流伺服驱动器原理图,测量检查发现,当少量移动X轴时驱动器的速度给定输入端57与69端子间有模拟量输入,测量驱动器端B1,速度模拟量电压正确,但速度比例调节器N4(LM301)的6脚输出始终为0V。
对照原理图逐一检查速度调节器LM301的反馈电阻R25、R27、R21,偏移调节电阻R10、R12、R13、R15、R14、R12,以及LM301的输入保护二管V1、V2,给定滤波环节R1、C1、R20、V14,速度反馈滤波环节的R27、R28、R8、R3、C5、R4等元器件,确认全部元器件均无故障。
因此,确认故障原因是由于LM301集成运放不良引起的;换LM301后,机床恢复正常工作,故障排除。
西门子PLC相比其他类型PLC有哪些优缺点?
优点:单片机成本低廉,性可能会强;
缺点:可靠性差、抗干扰性能差、通用性差、扩展能力比较弱、处理能力会弱于PLC(若做大系统复杂的交通灯;
可编程控制器是由现代化生产的需要而产生的,可编程序控制器的分,一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类。其一是从可编程序控制器的控制规模大小去分类,其二是从可编程序控制器的性能高低去分类,其三是从可编程序控制器的结构特点去分类。
西门子比其它的PLC相比,指令采用功能块!通俗易懂!在模拟量的输出和读取上要简单的多!只需使用传送命令就可以了,模拟量达寄存器在PLC中就相当于一个普通的数据寄存器D,在脉冲输出功能和可设置性强大,适合控制,通信能力强大!扩展能力和适用性强,多的智能模块可以广泛的应用于各种行业,例如称重等等
西门子即可以使用NPN的传感器也可以使用PNP的传感器!适用于改造旧设备,不管以前的设备使用的是何种传感器都能轻松的代替掉!
程序编写采用子程序编写方法!主观容易看懂,对于编程者的编写顺序,手自动程序的编写、某个立的部件编写等等都能清楚清晰的分开来!
驱动器故障引起跟随误差差报警维修
故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差差”报警。
分析与处理过程:数控机床发生跟随误差过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。
由于机床伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服系统或数控装置不良引起的。
为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴(移动距离应控制在系统设定的大允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。
检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床X、Z轴驱动器型号相同,通过逐一交换驱动器的控制板确认故障部位在6RA26直流驱动器的A2板。
根据SIEMENS 6RA26系列直流伺服驱动器的原理图,逐一检查、测量各级信号,后确认故障原因是由于A2板上的集成电压比较器N7(型号:LM348)不良引起的:换后,机床恢复正常。
西门子plc模块不接地有没有问题
原理上应该要按要求接地,但是在实际使用中,因为我国大部分的使用现场不具备合格的接地系统。你所在的使用现场的接地系统肯定是不合格的,不但强弱电系统混合在一起,而且接地电阻也达不到要求。所以在这种场合下,模块不接地才能隔绝来自接地系统的干扰。我在使用PLC系统的过程中,s7-200的系统,严重的干扰甚至直接损坏模块。s7-300、400的系统,干扰甚至直接导致cpu停机。所以在没有合格的接地系统的情况下,要么单做个仪表地,要不干脆不接。长期的实践,不会出现你所担心的问题。但是特别是在模拟量的传输过程中所产生的干扰不能有效的屏蔽。
对于西门子S7来说(200除外),接地分为电气地和机壳地,这两个地是要分开的,不能接到一起。电气地就是模块的电源端子上,印有接地符号的端子;机壳地是柜体、S7-300导轨或S7-400的机架的金属部分,印有接地符号的地方,用螺钉连接黄绿线接地。这两个地是要分开接的。
电气室中,若地线连接可靠,模块的机壳地可以直接和柜体连在一起。电气地连接到三相五线制的地线上去。
若连接不可靠(比如临时放置),则不允许将模块的地和柜体连在一起。当然很多情况无法做到,因为在盘柜厂成套的时候,要事先将绝缘板安装到导轨与柜体的安装板之间,螺钉上也要穿橡皮套绝缘。然后将电气地和机壳地接到三相五线制的地线上去。
测试接地效果好坏,可以用漏电保护器做试验。如果接地不可靠,漏电流会从地线流出,漏电保护器动作。但是用普通断路器就不会动作。
西门子S7-300 PLC选型要注意那些方面?
一、PLC选型要点
S7-300 PLC的选型原则是据生产工艺所需的功能和容量进行选型,并考虑维护的方便性、备件的通用性,以及是否易于扩展和有无功能等要求。选型时具体注意以下几方面:
(1)有关参数确定。一是输入/输出点数(I/O点数)确定。这是确定PLC规模的一个重要依据,一定要根据实际情况留出适当余量和扩展余地。二是PLC存储容量确定。注意当系统有模拟量信号存在或要进行大量数据处理时,其存储容量应选大一些。
(2)系统软硬件选择。一是扩展方式选择,S7-300 PLC有多种扩展方式,实际选用时,可通过控制系统接口模块扩展机架、Profibus-DP现场总线、通信模块、运程I/O及PLC子站等多种方式来扩展PLC或预留扩展口;二是PLC的联网,包括PLC与计算机联网和PLC之间相互联网两种方式。因S7-300 PLC的工业通信网络淡化了PLC与DCS的界限,联网的解决方案很多,用户可根据企业的要求选用;三是CPU的选择,CPU的选型是合理配置系统资源的关键,选择时根据控制系统对CPU的要求(包括系统集成功能、程序块数量限制、各种位资源、MPI接口能力、是否有 PROFIBUS-DP主从接口、RAM容量、温度范围等),并好在西门子公司的技术支持下进行,以获得合理的选型;四是编程软件的选择,这主要考虑对CPU的支持状况,我们的体会是:STEP7 V4.0对有些型号的CPU不支持,硬件组态时会发生故障出错,而STEP7V5.0则不存在这种问题。
西门子S7-300 PLC选型要注意那些方面?
一、PLC选型要点
S7-300 PLC的选型原则是据生产工艺所需的功能和容量进行选型,并考虑维护的方便性、备件的通用性,以及是否易于扩展和有无功能等要求。选型时具体注意以下几方面:
(1)有关参数确定。一是输入/输出点数(I/O点数)确定。这是确定PLC规模的一个重要依据,一定要根据实际情况留出适当余量和扩展余地。二是PLC存储容量确定。注意当系统有模拟量信号存在或要进行大量数据处理时,其存储容量应选大一些。
(2)系统软硬件选择。一是扩展方式选择,S7-300 PLC有多种扩展方式,实际选用时,可通过控制系统接口模块扩展机架、Profibus-DP现场总线、通信模块、运程I/O及PLC子站等多种方式来扩展PLC或预留扩展口;二是PLC的联网,包括PLC与计算机联网和PLC之间相互联网两种方式。因S7-300 PLC的工业通信网络淡化了PLC与DCS的界限,联网的解决方案很多,用户可根据企业的要求选用;三是CPU的选择,CPU的选型是合理配置系统资源的关键,选择时根据控制系统对CPU的要求(包括系统集成功能、程序块数量限制、各种位资源、MPI接口能力、是否有 PROFIBUS-DP主从接口、RAM容量、温度范围等),并好在西门子公司的技术支持下进行,以获得合理的选型;四是编程软件的选择,这主要考虑对CPU的支持状况,我们的体会是:STEP7 V4.0对有些型号的CPU不支持,硬件组态时会发生故障出错,而STEP7V5.0则不存在这种问题。
故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生“ERR21,Y轴测量系统错误”报警。
分析与处理过程:数控系统发生测量系统报警的原因一般有如下几种:
1)数控装置的位置反馈信号接口电路不良。
2)数控装置与位置检测元器件的连接电缆不良。
3)位置测量系统本身不良。
由于本机床伺服驱动系统采用的是全闭环结构,检测系统使用的是HEIDENHAIN公司的光栅。为了判定故障部位,维修时首先将数控装置输出的X、Y轴速度给定,将驱动使能以及X、Y轴的位置反馈进行了对调,使数控的X轴输出控制Y轴,Y轴输出控制X轴。经对调后,操作数控系统,手动移动Y轴,机床X轴产生运动,且工作正常,数控装置的位置反馈信号接口电路无故障。
但操作数控系统,手动移动X轴,机床Y轴不运动,同时数控显示“ERR21,X轴测量系统错误”报警。由此确认,报警是由位置测量系统不良引起的,与数控装置的接口电路无关。
检查测量系统电缆连接正确、可靠,排除了电缆连接的问题。
利用示波器检查位置测量系统的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、Ua1和Ua2输出波形,发现Ua1相无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器EXE601/5-F的输入)信号波形,发现Ie1无信号输入。检查本机床光栅安装正确,确认故障是由于光栅不良引起的:换光栅LS903后,机床恢复正常工作。
外部故障引起电动机不转的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS 6M系统的进口立式加工中心,在换过程中发现库不能正常旋转。
分析与处理过程:通过机床电气原理图分析,该机床的库回转控制采用的是6RA系列直流伺服驱 动,库转速是由机床生产厂家制造的“库给定值转换/定位控制”板进行控制的。
现场分析、观察库回转动作,发现库回转时,PLC的转动信号已输入,库机械插销已经拔出,但6RA26驱动器的转换给定模拟量未输入。由于该模拟量的输出来自“库给定值转换/定位控制”板,由机床生产厂家提供的“库给定值转换/定位控制”板原理图逐级测量,终发现该板上的模拟开关(型号DG201)已损坏,换同型号备件后,机床恢复正常工作。
.开机电动机即高速旋转的故障维修
故障现象:一台与例268同型号的机床,在开机调试时,出现手动按下库回转按钮后,库即高速旋转,导致机床报警。
分析与处理过程:根据故障现象,可以初步确定故障是由于库直流驱动器测速反馈性不正确或测速反馈线脱落引起的速度环正反馈或开环。测量确认该伺服电动机测速反馈线已连接,但性不正确;交换测速反馈性后,库动作恢复正常。
西门子S7-1200系列订货数据
6ES7211-1BE31-0XB0 CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1AE31-0XB0 CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1HE31-0XB0 CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7212-1BE31-0XB0 CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1AE31-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1HE31-0XB0 CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7214-1BG31-0XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1AG31-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1HG31-0XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7215-1BG31-0XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1AG31-0XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1HG31-0XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7211-1BE40-0XB0 CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1AE40-0XB0 CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI
6ES7211-1HE40-0XB0 CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI
6ES7212-1BE40-0XB0 CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI
6ES7212-1HE40-0XB0 CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI
6ES7214-1BG40-0XB0 CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1AG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI
6ES7214-1HG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI
6ES7215-1BG40-0XB0 CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1AG40-0XB0 CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7215-1HG40-0XB0 CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO
6ES7217-1AG40-0XB0 CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO