GEPLC变量符号表 工作表~7C597
PLC常用数制及转换方法

PLC常用数制及转换方法一、什么是进位计数制数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。
按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。
比如,在十进位计数制中,是按照“逢十进一”的原则进行计数的。
常用进位计数制:1、十进制(Decimal notation),有10个基数:0 ~~ 9 ,逢十进一;2、二进制(Binary notation),有2 个基数:0 ~~ 1 ,逢二进一;3、八进制(Octal notation),有8个基数:0 ~~ 7 ,逢八进一;4、十六进制数(Hexdecimal notation),有16个基数:0 ~~ 9,A,B,C,D,E,F (A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15) ,逢十六进一。
二、进位计数制的基数与位权'基数'和'位权'是进位计数制的两个要素。
1、基数:所谓基数,就是进位计数制的每位数上可能有的数码的个数。
例如,十进制数每位上的数码,有'0'、'1'、'3',…,'9'十个数码,所以基数为10。
2、位权:所谓位权,是指一个数值的每一位上的数字的权值的大小。
例如十进制数4567从低位到高位的位权分别为100、101、102、103。
因为:4567=4x103+5x 102+6x 101 +7x1003、数的位权表示:任何一种数制的数都可以表示成按位权展开的多项式之和。
比如:十进制数的435.05可表示为:435.05=4x102+3x 101+5x100+0x10-1 +5x 10-2位权表示法的特点是:每一项=某位上的数字X基数的若干幂次;而幂次的大小由该数字所在的位置决定。
三、二进制数计算机中为何采用二进制:二进制运算简单、电路简单可靠、逻辑性强。
1、定义:按“逢二进一”的原则进行计数,称为二进制数,即每位上计满2 时向高位进一。
GEPLC第6讲 基本逻辑指令4

气动阀
气动阀以压缩空气为动力源驱动阀门动作, 一般与气动调节仪表等组成调节系统,也可以 通过电-气转换器或电气阀门定位器与电动调节 仪表配合使用。
气动阀由气动执行机构和调节阀两部分组 成。
文字符号由被控介质的特性决定:温度控 制阀“TV” 、压力控制阀“PV”、流量控制阀 “FV”;液位控制阀“LV”。
%I00081 %Q00001 3S
3.延时接通延时断开
%I00081 %Q00001 2S
3S
延时开定时器应用举例:
1.运料车自动装、卸料控制(控制要求与教材稍有不同,程序相同)
(1)某运料车,可在A、B两地分别启动。 (2)正转启动后,自动返回A地停止,同时控制料斗门的电磁阀Y1打开, 开始下料。1分钟后,电磁阀Y1断开,关闭料斗门,运料车自动向B 地 运行。到达B地后停止,小车底门由电磁阀Y2控制打开,开始卸料。1分 钟后,运料车底门关闭,开始返回A地。之后重复运行。 (3)若反转启动,则先向B地运行。 (4)运料车在运行过程中,可用手动开关使其停车。再次启动后,可 重复(1)中内容。
控制要求:按下启动按钮后,3 台电机按 M1、M2、M3 的顺序隔2s 启动;按下停 止按钮后,3 台电机按M3、M2、M1 的顺 序隔2s停止。
作业:绕线转子绕组电动机的电路
每一级延迟2秒
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
第一步:BCD译为一个位变量
分析:
0 输出 Q01 Q02 a b M10 √ √
1 M11 √
2 M12 √ √ √ √
3 M13 √ √
4 M14 √
5 M15 √
6 M16 √
7 M17 √ √
8 M18 √ √
9 M19 √ √
PLC系统符号表

HSC1_Rate
SM47.2
HSC1_Dir
SM47.3
HSC1_Dir_Update SM47.4
HSC1_PV_Update SM47.5
HSC1_CV_Update SM47.6
HSC1_Enable
SM47.7
HSC1 计数器状态 HSC1 当前计数方向状态:1 = 增计数 HSC1 当前值等于预置值状态:1 = 等于 HSC1 当前值大于预置值状态:1 = 大于 配置和控制 HSC1 HSC1 计数器复位有效电平控制:0 = 高电平有效;1 = 低电平有效 HSC1 计数器启动有效电平控制:0 = 高电平有效;1 = 低电平有效 HSC1 计数速率选择器:0 = 4x(4 倍速);1=1x HSC1 计数方向控制:0 = 减计数;1 = 增计数 HSC1 更新计数方向:0 = 无更新;1 = 更新方向 HSC1 更新预置值:0 = 无更新;1 = 更新预置 HSC1 更新当前值:0 = 无更新;1 = 更新当前值 HSC1 启用:0 = 禁止;1 = 启用
系统符号名将系统功能符号名与配置和操作该功能的特殊存储区单元相联系。所有的系统符号均属于全局范围,可 用于允许使用符号的项目中的任何位置。一旦添加系统符号表,这个新表就变成您的项目的一部分,系统符号表就 具有与其他符号表相同的编辑选项。
如果您在现有项目中添加系统符号表,该项作业可能导致某些符号被标志为重复。例如,如果您以前为 SM0.0 定 义过一个符号名,然后添加符号表(SM0.0 也在其中定义),则两个符号表中的 SM0.0 条目均会被标志为重复。 欲纠正这一问题,您必须删除以前的 SM0.0 表格条目,或删除系统符号表中的重复 SM0.0 条目。 SMB0至SMB29(S7-200只读特殊存储区)
plc数据表

0~1MPa 0.075 4~20mA.DC 单晶硅谐振式 SUS316L SCS14A 1/2NPT 内螺纹 1/2NPT 内螺纹 iaⅡCT4 IP67 就地安装 2-in 管安装平托架 数字式表头
0~0.4MPa 0.075 4~20mA.DC 单晶硅谐振式 SUS316L SCS14A 1/2NPT 内螺纹 1/2NPT 内螺纹 iaⅡCT4 IP67 就地安装 2-in 管安装平托架 数字式表头
2 3 4
气动切断阀 电动调节阀 变频器
套 套 台
1 1 1
吴忠 吴忠 海利普
(七) 电量仪表 1 三相电流变送器 GDB-31S6115 只 1 山东力创
(八) 其他 1 仪表保护箱 400*500*600mm 只 13
昆明凯特立电控科技有 限公司
项目名称 PROJECT INSTRUMENT DATA SHEET 分项名称 热电阻 SUBPROJECT RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR(RTD) 图号 DWG.NO.
1200mm OptiPlex 380 英特尔 酷睿 TM 2 双核 E7500 处理器 2B 液晶 27 吋 SF-KW3001 SF-HM3001 3KVA 1 小时 8口
套 台 台 套 套 台 台
kmkatly DELL 三星 重仪所 重仪所 山特 D-LINK
昆明凯特立电控科技有限公 司
编制 校核 审核 序号 二 (一) 名 现场仪表 温度仪表 称
过热蒸汽 饱和蒸汽 48%P2O5 48%P2O5 饱和蒸汽 饱和蒸汽
48%P2O5 含 水 汽 氟 蒸 含 水 汽 氟 蒸 含 水 汽 氟 蒸 含 水 汽 氟 蒸
0.5±0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 8KPa 7.9KPa 7.3KPa 7KPa
西门子PLC编程之符号的基本概念

西门子PLC编程之符号的基本概念1.绝对地址、符号地址与符号表一般而言,在plc程序中的所有信号都是借助于“地址(Address)”开展识别与区分的,例如,当输入点IO.O连接了外部的“电机启动”按钮时,程序中的全部IO.O信号触点便代表了“电机启动”按钮的状态,这样的地址称为“绝对地址”(见图13-4.1)。
使用绝对地址编程时,如果程序较复杂,编程人员必须在编程的同时编制一份地址与实际信号的对应关系表,以记录程序中每一信号的含义以及对应的PLC地址,以便在编程时开展随时查阅。
同样,在程序阅读、调试与检查时,也必须根据对应关系表才能确认最终系统中的实际信号以及信号的状态。
虽然使用绝对地址编程容易、方便,程序简单,但是在程序较复杂时,会带来程序理解、阅读方面的难度。
因此,为了便于程序的理解,方便他人阅读程序,对于较复杂的程序,在PLC中一般可以采用利用文字编辑的“符号( Symbol)”来表示信号的地址,例如,在程序中直接使用“m—start”这一名称来代表电机启动信号的输入IO.O等,这样的地址称为“符号地址”(见图13-4.2)。
为了在程序中能够使用“符号”来开展编程,同样必须在STEP7中编写一份绝对地址与信号符号之间的对应关系表,这一对应表在STEP7中称为“符号表(Symbol table)”(见图13 -4.3)。
2.全局符号、局部符号在PLC程序中所使用的信号根据用途可以分为两大类。
第一类是用于整个程序的通用信号,如输入I、输出Q、标志存放器M等,这些信号在整个PLC程序中的意义与状态是唯一的,因此又称为“全局变量”。
另一类是仅用于某一个特定逻辑块(如FC、FB、OB等)的临时信号,主要有局部变量存放器L等。
变量存放器是一种用于临时保存信号状态的暂存器,它仅在程序调用到这一逻辑块时才具有实质性的含义,在程序调用完成后,其状态就失去意义,因此又称为“局部变量”。
对于全局变量定义的符号地址称为“共享符号”( Shared Symbols)或“全局符号”;对于局部变量定义的符号地址称为“局域符号”或“局部符号”( Local Symbols)。
PLC的各种变量怎样使用?

PLC的各种变量怎样使用?我最早接触“静态变量”的概念是在计算机C语言的编程中,清楚的记得它需要用'static'关键字来声明。
静态变量(Static Variable)其实也是一种变量(Variable),因此在介绍静态变量(Static Variable)之前,我们先来介绍下在计算机和PLC的编程中“变量(Variable)”的概念。
1 什么是变量所谓“变量”,是在程序的运行过程中,其值可以根据某些条件而发生变化的量。
与“变量”相对的是“常量(Constant)”,顾名思义,常量的值在整个程序的运行中保持不变。
变量的名字称为“变量名”,变量名通常是一个助记符,用来表示一个物理地址。
在这个地址上存放着变量的值。
变量有两个特性:作用域和生命周期。
2 全局变量与局部变量变量的作用域是指变量的作用范围,也就是在哪些范围内该变量是有效的。
根据作用域的不同,变量可以分为全局变量(Global Variable)和局部变量(Local Variable)。
全局变量在整个程序范围内都有效。
在C语言中,全局变量是在函数外部声明的变量。
比如下面C语言代码中的“a”和“x”都是全局变量:注:由于C语言从上而下执行,全局变量x并不能在函数func1中访问。
在西门子S7系列PLC的编程中,那些存放在公共存储区的变量都属于全局变量。
公共存储区包括输入缓存区(I)、输出缓存区(Q)、位存储区(M)、全局数据块(Global DB)、定时器(T)、计数器(C)等等。
比如,位存储区的M0.0,你可以在主程序(OB)或子程序(FB、FC)中访问它,它是全局的。
局部变量(Local Variable)是只能在某个子程序(FB或FC)中访问的变量。
也就是说,局部变量是私有的,子程序(FB或FC)只能访问其自身内部定义的变量,而不能访问其它子程序内部定义的变量。
从生命周期来看,全局变量的生命周期是整个程序的运行周期。
西门子符号名称解释

S7-300功能块及相关名词解释OB1 是用于循环处理的组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块,或被中断程序(组织块)中断。
OB1 中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC 或SFC)。
Cycle time 循环时间是指操作系统执行一次起动循环时间监控数据写入输出模块读取输入模块状态执行用户程序执行其他任务循环操作所需的时间,又称为扫描循环时间(Scan Cycle Time)或扫描周期。
HMI 人机接口操作面板WinAC 基于Windows 和标准的接口(ActiveX,OPC),提供软件PLC 或插槽PLC。
S7-300 是模块式中小型PLC,最多可以扩展32 个模块。
可以组成MPI、PROFIBUS 和工业以太网等MPI 多点接口网络模块诊断可以诊断出以下故障:失压,熔断器熔断,看门狗故障,EPROM、RAM 故障。
模拟量模块共模故障、组态/参数错误、断线、上下溢出过程中断数字量输入信号上升沿、下降沿中断,模拟量输入超限,CPU 暂停当前程序,处理OB40。
状态与故障显示LED1、SF(系统出错/故障显示,红色):CPU 硬件故障或软件错误时亮。
2、BATF(电池故障,红色):电池电压低或没有电池时亮。
3、DC 5V(+5V 电源指示,绿色): 5V 电源正常时亮。
4、FRCE(强制,黄色):至少有一个I/O 被强制时亮。
5、RUN(运行方式,绿色):CPU 处于RUN 状态时亮;重新启动时以2 Hz 的频率闪亮6、HOLD(单步、断点)状态时以0.5Hz 的频率闪亮。
7、STOP(停止方式,黄色):CPU 处于STOP,HOLD 状态或重新启动时常亮。
8、BUSF(总线错误,红色)模式选择开关(1)RUN-P(运行-编程)位置:运行时还可以读出和修改用户程序,改变运行方式。
(2)RUN (运行)位置:CPU 执行、读出用户程序,但是不能修改用户程序。
(3)STOP(停止)位置:不执行用户程序,可以读出和修改用户程序。
PLC基本数据类型

PLC基本数据类型引言概述:PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的设备。
在PLC编程中,数据类型是非常重要的概念。
本文将介绍PLC的基本数据类型,包括整数、浮点数、布尔值、字符串和数组。
一、整数类型1.1 位(Bit):位是最基本的数据类型,只能表示0或1两个值。
在PLC编程中,位常用于表示开关状态、传感器信号等。
1.2 字节(Byte):字节是8位的整数类型,可以表示0到255之间的值。
字节常用于表示ASCII字符、设备地址等。
1.3 字(Word):字是16位的整数类型,可以表示0到65535之间的值。
字常用于表示计数器、定时器、模拟量等。
二、浮点数类型2.1 单精度浮点数(Float):单精度浮点数是32位的浮点数类型,可以表示较大的数值范围和较高的精度。
单精度浮点数常用于表示传感器测量值、控制输出等。
2.2 双精度浮点数(Double):双精度浮点数是64位的浮点数类型,可以表示更大的数值范围和更高的精度。
双精度浮点数常用于复杂的数学计算、PID控制等。
三、布尔值类型3.1 布尔值(Bool):布尔值是最简单的数据类型,只能表示真(True)或假(False)两个值。
布尔值常用于表示逻辑条件、开关状态等。
四、字符串类型4.1 字符串(String):字符串是一系列字符组成的数据类型。
在PLC编程中,字符串常用于表示文本信息、设备名称等。
五、数组类型5.1 一维数组:一维数组是相同类型的数据按顺序排列组成的数据结构。
在PLC编程中,一维数组常用于存储多个相同类型的数据。
5.2 二维数组:二维数组是多行多列的数据结构,可以用于表示矩阵、表格等。
5.3 多维数组:多维数组是多维度的数据结构,可以用于表示更复杂的数据关系。
总结:PLC的基本数据类型包括整数、浮点数、布尔值、字符串和数组。
了解这些数据类型对于正确编写PLC程序至关重要。
在实际应用中,根据具体的控制需求和系统要求选择合适的数据类型,能够提高程序的可读性和可维护性,从而实现高效的自动化控制。
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变量名输入变量地址1#粗格栅手动/自动I1
1#粗格栅远程控制I17
1#粗格栅运行 I2
1#粗格栅张耙限位I18
1#粗格栅合耙限位I3
1#粗格栅提升到位/等待I19
1#粗格栅落耙限位I4
1#粗格栅故障I20
1#粗格栅停机/直流电源故障I5
2#粗格栅手动/自动I21
2#粗格栅远程控制I6
2#粗格栅运行 I22
2#粗格栅张耙限位I7
2#粗格栅合耙限位I23
2#粗格栅提升到位/等待I8
2#粗格栅落耙限位I24
2#粗格栅故障I9
2#粗格栅停机/直流电源故障I25
螺旋输送一体机手动自动I10
螺旋输送一体机运行停止I26
螺旋输送一体机正常故障I11
1#细格栅手动自动I27
1#细格栅运行停止I12
1#细格栅正常故障I28
2#细格栅手动自动I13
2#细格栅运行停止I29
2#细格栅正常故障I14
3#细格栅手动自动I30
3#细格栅运行停止I15
3#细格栅正常故障I31
模块二
螺旋输送机手动自动I33
螺旋输送机运行停止I49
螺旋输送机正常故障I34
沉砂池系统手动自动I50
沉砂池1#搅拌机运行停止I35
沉砂池1#搅拌机过载I51
沉砂池2#搅拌机运行停止I36
沉砂池2#搅拌机过载I52砂水分离器运行停止I37砂水分离器过载I53沉砂池1#电动阀I38沉砂池2#电动阀I54沉砂池3#电动阀I39沉砂池4#电动阀I55沉砂池1#鼓风机运行停止I40沉砂池1#鼓风机过载I56沉砂池2#鼓风机运行停止I41沉砂池2#鼓风机过载I57
1#沉淀池刮泥机手动自动I42 1#沉淀池刮泥机运行停止I58 1#沉淀池刮泥机正常故障I43
2#沉淀池刮泥机手动自动I59 2#沉淀池刮泥机运行停止I44 2#沉淀池刮泥机正常故障I60 1#进水提升泵手动自动I45 1#进水提升泵运行停止I61 1#进水提升泵正常故障I46
I62 2#进水提升泵运行停止I47 2#进水提升泵正常故障I63 3#进水提升泵手动自动I65 3#进水提升泵运行停止I81 3#进水提升泵正常故障I66
1#污泥回流泵手动自动I82 1#污泥回流泵运行停止I67 1#污泥回流泵正常故障I83 2#污泥回流泵手动自动I68 2#污泥回流泵运行停止I84 2#污泥回流泵正常故障I69
3#污泥回流泵手动自动I85 3#污泥回流泵运行停止I70 3#污泥回流泵正常故障I86 1#污泥剩余泵手动自动I71 1#污泥剩余泵运行停止I87 1#污泥剩余泵正常故障I72
2#污泥剩余泵手动自动I88
2#污泥剩余泵运行停止I73
2#污泥剩余泵正常故障I89
进水泵低液位保护I74
污泥泵低液位保护I90
加氯间
增压系统远控I1IOOO1 1#增压泵运行停止I2I0002 1#增压泵正常故障I3I0003 2#增压泵运行停止I4I0004 2#增压泵正常故障I5I0005
1#二氧化氯发生器系统手动自动I6I0006 1#二氧化氯发生器系统运行停止I7I0007 1#二氧化氯发生器系统正常故障I8I0008
2#二氧化氯发生器系统手动自动I9I0009 2#二氧化氯发生器系统运行停止I10I0010 2#二氧化氯发生器系统正常故障I11I0011 1#二氧化氯发生器缺料输入I12I0012
2#二氧化氯发生器缺料输入I13I0013
盐酸储罐液位开关I14I0014
氯酸钠储罐液位开关I15I0015
液氯报警仪1#探头高浓度I16I0016液氯报警仪2#探头高浓度I17I0017消毒接触池1#潜水泵手动自动I18I0018消毒接触池1#潜水泵运行停止I19I0019消毒接触池1#潜水泵正常故障I20I0020
消毒接触池2#潜水泵手动自动I21I0021消毒接触池2#潜水泵运行停止I22I0022消毒接触池2#潜水泵正常故障I23I0023消毒接触池3#潜水泵手动自动I24I0024消毒接触池3#潜水泵运行停止I25I0025消毒接触池3#潜水泵正常故障I26I0026
液位开关低液位I27I0027粗格栅实时液位差R500
粗格栅液位设定值R502
粗格栅实时液位差大于设定值M1000
格栅距上次运行的时间超过设定值时M1001
粗格栅停止时间R504
设定停止时间R506
系统自动启动M1M1
系统自动停止M2M2
自动输出M3M3
系统手动启动M4M4
系统手动停止M5M5
手动输出M6M6
1#粗格栅手动启动M7M7
1#粗格栅手动停止M8M8
1#粗格栅手动输出M9M9
2#粗格栅手动启动M10M10 2#粗格栅手动停止M11M11 2#粗格栅手动输出M12M12螺旋运输一体机手动启动M13M13螺旋运输一体机手动停止M14M14螺旋运输一体机手动输出M15M15 1#细格栅手动启动M16M16 1#细格栅手动停止M17M17 1#细格栅手动输出M18M18 2#细格栅手动启动M19M19 2#细格栅手动停止M20M20 2#细格栅手动输出M21M21 3#细格栅手动启动M22M22 3#细格栅手动停止M23M23 3#细格栅手动输出M24M24螺旋运输机手动启动M25M25螺旋运输机手动停止M26M26螺旋运输机手动输出M27M27沉沙池系统手动启动M28M28沉沙池系统手动停止M29M29沉沙池系统输出M30M30 1#沉淀池刮泥机手动启动M31M31 1#沉淀池刮泥机手动停止M32M32 1#沉淀池刮泥机输出M33M33
2#沉淀池刮泥机手动启动M34M34 2#沉淀池刮泥机手动停止M35M35 2#沉淀池刮泥机输出M36M36 1#进水泵启动M37M37 1#进水泵停止M38M38 1#进水泵输出M39M39 2#进水泵启动M40M40 2#进水泵停止M41M41 2#进水泵输出M42M42 3#进水泵启动M43M43 3#进水泵停止M44M44 3#进水泵输出M45M45 1#污泥回流泵启动M46M46 1#污泥回流泵停止M47M47 1#污泥回流泵输出M48M48 2#污泥回流泵启动M49M49 2#污泥回流泵停止M50M50 2#污泥回流泵输出M51M51 3#污泥回流泵启动M52M52 3#污泥回流泵停止M53M53 3#污泥回流泵输出M54M54 1#污泥剩余泵启动M55M55 1#污泥剩余泵停止M56M56 1#污泥剩余泵输出M57M57 2#污泥剩余泵启动M58M58 2#污泥剩余泵停止M59M59 2#污泥剩余泵输出M60M60模拟量
提升泵池超声波液位差AI1AI1 1#细格栅液位差AI2AI2 2#细格栅液位差AI3AI3 3#细格栅液位差AI4AI4进水SS检测仪AI5AI5进水电磁流量计AI6AI6进水PH检测仪AI7AI7 1#提升泵频率反馈AI8AI8 1#回流泵频率反馈AI9AI9回流污泥电磁流量计AI10AI10
PLC符号表
变量名输出变量地址备注粗格栅张耙命令Q1Q0001
粗格栅合耙命令Q2Q0002
粗格栅提升命令Q3Q0003
粗格栅落耙命令Q4Q0004
粗格栅张耙命令Q5Q0005
粗格栅合耙命令Q6Q0006
粗格栅提升命令Q7Q0007
粗格栅落耙命令Q8Q0008
螺旋输送一体机远控运行Q9Q0009
1#细格栅远控运行Q10Q0010
2#细格栅远控运行Q11Q0011
3#细格栅远控运行Q12Q0012
螺旋输送机远控运行Q13Q0013
沉砂池远控运行Q14Q0014 1#沉淀池刮泥机远控运行Q15Q0015 2#沉淀池刮泥机远控运行Q16Q0016 1#进水提升泵远控运行Q17Q0017 2#进水提升泵远控运行Q18Q0018 3#进水提升泵远控运行Q19Q0019 1#污泥回流泵远控运行Q20Q0020 2#污泥回流泵远控运行Q21Q0021 3#污泥回流泵远控运行Q22Q0022 1#污泥剩余泵远控运行Q23Q0023
2#污泥剩余泵远控运行Q24Q0024
1#增压泵远控运行Q1Q0001 2#增压泵远控运行 Q2Q0002
1#二氧化氯发生器系统正常故障远控运行Q3Q0003 2#二氧化氯发生器系统正常故障远控运行Q4Q0004
消毒接触池1#潜水泵远控运行Q5Q0005消毒接触池2#潜水泵远控运行Q6Q0006消毒接触池2#潜水泵远控运行Q7Q0007
1#粗格栅自动启动M80 1#粗格栅自动停止M81 1#粗格栅自动输出标志M82 1#粗格栅自动输出M82 2#粗格栅自动启动M83 2#粗格栅自动停止M84 2#粗格栅自动输出标志M85
M87
M88
1#提升泵频率控制AO1AO1 1#回流泵频率控制AO2AO2。