标准型 | 6ES7288-1SR20-0AA1 | S7-200 SMART,CPU SR20,标准型CPU模块,继电器输出,220 V AC供电,12输入/8输出 |
6ES7288-1ST20-0AA1 | S7-200 SMART,CPU ST20,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,12 输入/8 输出 | |
6ES7288-1SR30-0AA1 | S7-200 SMART,CPU SR30,标准型CPU模块,继电器输出,220 V AC供电,18输入/12输出 | |
6ES7288-1ST30-0AA1 | S7-200 SMART,CPU ST30,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出 | |
6ES7288-1SR40-0AA1 | S7-200 SMART,CPU SR40,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 | |
6ES7288-1ST40-0AA1 | S7-200 SMART,CPU ST40,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出 | |
6ES7288-1SR60-0AA1 | S7-200 SMART,CPU SR60,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 | |
6ES7288-1ST60-0AA1 | S7-200 SMART,CPU ST60,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出 | |
经济型 | 6ES7288-1CR40-0AA1 | S7-200 SMART,CPU CR40,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 |
6ES7288-1CR60-0AA1 | S7-200 SMART,CPU CR60,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 | |
数字量模块 | 6ES7288-2DE08-0AA0 | S7-200 SMART,EM DI08,数字量输入模块,8 x 24 V DC输入 |
6ES7288-2DR08-0AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,数字量输出模块,8 x继电器输出 | |
6ES7288-2DT08-0AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,数字量输出模块,8 x 24 V DC输出 | |
6ES7288-2DR16-0AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC输入/8 x继电器输出 | |
6ES7288-2DT16-0AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC输入/8 x 24 V DC输出 | |
6ES7288-2DE16-0AA0 | S7-200 SMART,EM DI16,数字量输入/输出模块,16 x 24V DC | |
6ES7288-2QR16-0AA0 | S7-200 SMART,EM DR16数字输出EM DR16,16个数字输出端,继电器2A | |
6ES7288-2DR32-0AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,数字量输入/输出模块,16×24 V DC输入/16 x继电器输出 | |
6ES7288-2DT32-0AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出 | |
模拟量模块 | 6ES7288-3AE04-0AA0 | S7-200 SMART,EM AI04,模拟量输入模块,4输入 |
6ES7288-3AE08-0AA0 | S7-200 SMART,EM AE08模拟量输入模块,8输入 | |
6ES7288-3AQ02-0AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模拟量输出模块,2输出 | |
6ES7288-3AQ04-0AA0 | S7-200 SMART,EM AQ04模拟量输出模块,4输出 | |
6ES7288-3AM03-0AA0 | S7-200 SMART,EM AM03 | |
6ES7288-3AM06-0AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模拟量输入/输出模块,4输入/2输出 | |
6ES7288-3AR02-0AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,热电阻输入模块,2通道 | |
6ES7288-3AR04-0AA0 | S7-200 SMART,EM AR04 | |
6ES7288-3AT04-0AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,热电偶输入模块,4通道 | |
通信 | 6ES7288-5CM01-0AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信号板,RS485/RS232 |
数字量 | 6ES7288-5DT04-0AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,数字量扩展信号板,2 x 24 V DC输入/2 x 24 V DC输出 |
模拟量 | 6ES7288-5AQ01-0AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模拟量扩展信号板,1 x 12位模拟量输出 |
电池 | 6ES7288-5BA01-0AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,电池信号板,支持普通纽扣电池 |
7寸 | 6AV6648-0CC11-3AX0 | SMART LINE,Smart 700 IE,7寸,64 K色真彩显示,集成以太网接口 |
10寸 | 6AV6648-0CE11-3AX0 | SMART LINE,Smart 1000 IE,10.2寸,64 K色真彩显示,集成以太网接口 |
配套电源 | 6ES7288-0CD10-0AA0 | S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/3 A |
配套电源 | 6ES7288-0ED10-0AA0 | S7-200 SMARTAC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/5 A |
配套电源 | 6EP1332-1LA10 | SITOP PS207 24 V/4 A 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V DC/4 A |
由于选用了新一代** IGBT 和*特的均流控制技术,装置并联增容时,只需满足较短电机电缆的要求就可,而*笨重而昂贵的平衡电抗或输出电抗器。
全新的 IGBT 整流 ——SLM,在实现四象限运行的基础上,成功避免了换流故障,又免除了传统晶闸管正反桥整流/回馈所需的自耦变压器,大大提高了传动系统的可靠性。
修理840Di sl系统液压泵头后续问题1
设备修复后二天的连续运行,及机床参数的重新调整、25040#等报警问题得到的解决,但那个一天一次或几天一次的设备“无辜”停机问题的处理过程还没有与大家分享过,感觉有写电视剧的了。
在前几天调试系统液压泵头时,“无意”间发现了一个制造商(编程者)忽视的程序逻辑关系,今晚拿来与大家分享一番(控制程序已经修改完毕)。
事情的来由是这样的,该840Di sl系统有一个控制上滑块上、下运动的液压伺服泵,该泵前几篇文章中有较为详细的描述修复及排障过程,泵为轴向柱塞伺服双向变量泵(Rexroth),订货号SYHDFEE-10/250R-VZB25U99-0576-A0B1C;配套的控制伺服阀组及一个外部反馈的压力传感器给定VT-DFPE-A-22/G24K0/0B1C/V控制器组成,阀控部分原理图,图示:
该伺服阀组有一组泵头故障报警输出控制器3#端子至plc输入I81.6,这个被忽视了的报警逻辑控制由此展开。
*,描述该报警输出功能:当泵头到系统压力给定值没有到达目标值;或者液压换向时负载侧可能的被“吸控”(双向流量作用);或者泵头温度大于80℃等原因引起的故障输出,正常时,该位输出为1,报警时输出为0。
控制程序段描述:
A "verz.Steuerspannung ein" //系统启动1S延时后
A "Hydraulik ist eingesch." //液压站全部启动完毕后
A "GA Regelventil Z BB" //I81.6报警输出位
= "REL Z-Achse betriebsb." //Achse betriebsbereit an ADI4
该程序段的含义为当系统启动完毕;液压站启动完毕且没有该泵头故障报警,则,输出Q61.0给ADI4轴模块。
ON "TS Steuerspannung aus*" //系统停止按钮
ON "GA 1ste Not-Aus-Kette ok" //控制柜急停OK!
ON "NC".E_NCready
ON "NC".E_NCKready
ON "GA ADI4-Ready" //ADI4模块就绪
O "verz.Schimpke Not-Aus" //冷却站启动完毕
O "verz.Hydr.Oel Not-Aus" //液压站启动完毕
O "verz.Hydr.Mot.Not-Aus" //P1/P3泵电机温度正常
O "verz.Hydr.Not-Aus Beh.l." //液位正常
ON "DB Pilz".E_Not_Aus_Ok_SSB
O
A "Hydraulik ist eingesch." //油泵完毕启动完毕
AN "GA Regelventil Z BB" // I81.6报警输出位
R "ges.Steuerspannung ein" //复位系统停止
该程序的大致含义是,抛开其它控制、判断条件,当I81.6故障时,该位状态 = 0,则复位系统停止"ges.Steuerspannung ein"标志位。
故障报警程序段:
A "verz.Steuerspannung ein" //系统启动1S延时后
A "Hydraulik ist eingesch." //液压站启动
AN "GA Regelventil Z BB" // I81.6报警输出位
= "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[2] //FM 510102 vs+einlesesperre 泵压力故障异常
该故障报警程序段的含义:当系统启动;液压站启动完毕后,如果该泵故障输出状态 = 0,则表示泵存在故障,报警510102#信息。
上述程序看起来并没有不合理之处,但实际应用时这个逻辑顺序关系与硬件的匹配使这个故障被“人为”隐蔽。
假设当泵头故障出现时I81.6 = 0,或者干脆说该点存在接触性问题,该I81.6 = 0被plc捕捉到,那么由此程序控制复位系统启动标志位"ges.Steuerspannung ein",系统启动一旦被复位,泵就连带被迫停止工作,泵停止工作后报警也就“自动”复位了。
注:该设备的系统启动包含控制电源的启动,也包含该伺服控制阀这部分电源,而控制器报警输出3#端子调用的是NC逻辑。一旦出现这个报警,设备就“自动”停机、故障信息也不可能被显示,且会给用户判断停机故障,有摸不着头脑的感觉。
一直来该设备存在一天一次,或者几天一次的“无辜”停机,这样的停机次数非常偶然,曾经为此找过好多次,总是很难被查询到真正的问题所在。但是在这次排障中被“无意”发现了这个控制逻辑关系,非常隐蔽,没有仔细推敲实难发现无辜停机的根本原因。这个“无意”实际上是维修泵头时,泵头偏转角度被我任意调乱,使故障输出标志特征变得明显。查找和发现问题困难,解决问题就相对容易的多了,将程序修改为:
A "verz.Steuerspannung ein" //系统启动1S延时后
A "Hydraulik ist eingesch." //液压站启动
AN "GA Regelventil Z BB" // I81.6报警输出位
S "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[2] //FM 510102 vs+einlesesperre 泵压力故障异常
M 2.1 //MCP板上的复位按钮I3.7
R "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[2]
当然,也可以通过其它方式修改控制程序中的不足。另外,为了杜绝可能的接触性问题,将程序稍加修改为输入点延时“滤波”方式:
修改程序段:
A "GA Regelventil Z BB" // I81.6报警输出位
L S5T#1S500MS //暂时定义断开延时1.5S
SF T 15
将T15替换到原I81.6的输入地址中。
■ 紧凑
■ 10.4" TFT彩色显示器和全尺寸CNC键盘,让用户拥有较佳的操作体验
■ 丰富且便捷的通讯端口:前置USB 2.0、CF卡和以太网接口
■ 前面板采用压铸镁合金制造,精致**
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■ SINUMERIK Operate-- 全新集成的人机界面集方便的操作、编程功能于一身,确保快捷的机床操作
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■ 摒弃了电池、硬盘和风扇这些易损部件,真正做到免维护
可配置较大轴数:车床版8轴 / 铣床版6轴
管理功能可以管理256个和512个沿
ShopMill / ShopTurn 工步式编程,针对单件小批量加工的*编程方式(选项)
programGUIDE 编程向导,针对大批量生产的灵活、的编程方式
ISO 语言编译器,兼容各种编程语言
动态前馈控制和温度补偿功能
PLC梯形图较大步数24,000
内置PLC梯形图查看器和编辑器,可在线进行简单的梯形图编辑
较多可接5个PP 72/48D 纯数字模块或 PP 72/48D 2/2A 数字模拟混合模块
360 个数字输入 / 240个数字输出,10 个模拟输入 / 10个模拟输出
A、B、C样条插补(选项)
3D图形模拟(选项)
Easy Message 短信功能 – 随时随地获得机床的状态信息,并可以发送短消息控制机床
数控仿真– 不仅可以确保从较佳视角观察到加工细节,还可以计算出加工时间,保生产率
动画支持 – 生动的动画提示,使工艺参数的设置*加方便、直观