施耐德PLC检
施耐德Premium PLC常见故障原因分析及处理方法

2012年第35期(总第50期)科技视界Science &Technology VisionSCIENCE &TECHNOLOGY VISION 科技视界0前言随着科学技术突飞猛进的发展,PLC 控制技术成为电气控制技术史中的一朵奇葩,施耐德Premium PLC 专门针对生产设备和过程而开发,并针对快速过程进行了优化,执行一条布尔型指令的全部时间仅为37ns,通过内存扩展卡,可以在Premium CPU 中存入整个源程序,存储应用程序的诊断数据,处理复杂的数据结构,甚至包括存储配方及生产数据,具有非常紧凑、灵活等特点,适用于汽车、电子、食品饮料、塑料、冶金和玻璃等工业领域。
1系统概述施耐德premium 可编程控制器采用模块化设计,不同模块可灵活组合。
一个系统主要包括:电源模件(PS):将premium 连接到120/230V AC 或24VDC 电源上。
中央处理单元(CPU):有多种CPU 可供用户选择。
数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模件(SM)。
通讯处理器(CP):实现总线连接和点到点连接。
功能模件(FM):专门用于计数、定位、凸轮等控制任务。
2常见故障原因分析及处理方法2.1电池故障:CPU 上均处在监视状态,备用电池故障灯亮可能原因:电池未装或电池电压低(电量不足)。
处理方法:更换电池。
更换电池步骤:a.打开电池的进口盖。
b.将有失效电池从电池插槽中拆下来。
c.将新电池放置到插槽中。
d.关闭并锁紧进口盖。
在更换电池时,如果发生电源中断,则由于RAM 存储器自身具有离线单独保存功能,因此,处理器可确保对RAM 存储器进行保存。
2.2PS 故障灯亮可能原因:a.接受的电压超限。
b.短路。
c.输出电压不稳定。
d.模板损坏。
处理方法:根据上述可能原因排查,如须更换电源模板,先关闭故障模板的电源开关、更换卡件,再恢复供电。
2.3PLC 非正常停机当CPU 状态仍为STOP 时,中断事件(过程或诊断中断)将由分布式I/O 确认,当CPU 状态随后返回到RUN 时,OB 不再获取此中断。
施耐德PLC教程

TWIDO PLC 高级教程
目录
1.1 宏功能的应用 1.1.1 一般COMM通讯 1.1.2 变频器DRIVER通讯
1.2 CANOPEN通讯介绍 1.2.1 CANOPEN配置工具的用法 1.2.2 CANOPEN的编程方法
1.3 AS-I通讯介绍 1.3.1 AS-I配置工具的用法 1.3.2 AS-I的编程方法
1.6 PID指令的用法
13
Байду номын сангаас
第一章 PLC基础知识
目录
1.1 可编程控制器的发展历程 1.2 可编程控制器的基本结构 1.3 可编程控制器的工作原理
• 1.3.1 扫描原理 • 1.3.2 I/O映象区,响应时间 • 1.3.3 PLC如何取代传统的继电器、接触器控制电路
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1.1 可编程控制器的发展历程 在现代化生产设备中,有大量的开关量、数字量、以及模拟量的控制装置。例
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PLC的I/O响应时间 为了增强PLC的抗干扰能力,提高其可靠性,PLC的每个开关量输入端都采用光
电隔离等技术。为了能实现继电器控制线路的硬逻辑并行控制, PLC采用了不同于一 般微型计算机的运行方式(扫描技术)。以上两个主要原因,使得PLC得I/O响应比一 般微型计算机构成的工业控制系统慢很多,其响应时间至少等于一个扫描周期,一般 均大于一个扫描周期甚至更长。
2.2 TWIDO的选型 2.2.1 如何理解PLC的性能指标
2.3 TWIDO的安装与接线 2.3.1 导轨安装 2.3.2 CPU电源接线 2.3.3 离散量I/O模块接线 2.3.4 模拟量I/O模块接线
3
第三章 硬件寻址和内部软元件
目录
3.1 硬件地址分配方法 3.1.1 图解说明硬件地址分配方法(离散量%I、%Q和模拟量%IW、%QW的寻址规则)
施耐德PLC M218 编程语言与编程指令5.1

每一个节的左边有一系列触点,这些触点根据 布尔变量值的TRUE和FALSE来传递从左到右的开 和关的状态。每一个触点是一个布尔变量,如变 量值为TRUE,通过连接线从左到右传递状态。否 则传递“关“的状态。在节最右边的线圈,根据 左边的状态获得一个开或关的值,并相应地赋给 一个布尔变量真或假值。
梯形图LD代码段的演示
梯形图:
IL编程语言:
FBD编程语言:
梯形图:
IL编程语言:
FBD编程语言:
1. 梯形图:
指令表:
FBD语言:
2. 梯形图:
指令表:
FBD语言:
3. 梯形图:
指令表:
FBD语言:
插入触点 符号: 快捷键:F4 说明:插入一个常开触点。若选中一个已有触点后 ,再调用此命令时,插入的触点会出现在 选中触点的左侧。 插入取反触点 符号: 快捷键:SHIFT+F4 说明:使用此命令可以在程序中插入一个常闭触点 。 插入串联右触点
输出指令
直接输出线圈 相关的位实体取等式的直接结果 反向输出线圈 相关的位实体取等式的直接反值
置位(SR)线圈 等式结果为1时,强制输出位置为1 复位(RS)线圈 等式结果为1时,强制输出位置为0
程序例:
分析:当%IX0.2状态是1时,将%QX1.1置位为1; 当 X1状态是1时,将%QX1.1置位0。
快捷键:CTRL+SHIFT+F4 说明:插入一个上升沿检测触点。选中一个已有的 触点,调用此命令,新触点会出现在所选 中触点的左侧。 插入下降沿触点 符号: 快捷键:CTRL+SHIFT+F5 说明:插入一个下降沿检测触点。选中一个已有的 触点,调用此命令,新触点会出现在所选 中触点的左侧。 插入线圈
施耐德PLC标准指令库

加计数指令CTU
指令块如下图所示:
输入: CU:布尔型(BOOL);该输入端的上升沿触发CV的递增计数。 RESET:布尔型(BOOL);当其为TRUE时,CV被复位为0。 PV:字型(WORD);CV计数的上限。 输出: Q:布尔型(BOOL);一旦CV达到其上限PV时,其值为TRUE。 CV:字型(WORD);不断加1的值,直至其达到PV。
延时断开指令TOF
定时器功能块,完成关延时的功能。当定时器的 输入端由TRUE变为FALSE时(下降沿),等过了 一段时间后,定时器的输出端才变为FALSE。指令 块如下图所示:
输入: IN:布尔型(BOOL);该输入端的下降沿触发ET端
的计时。 PT:时间型(TIME);ET计时时间的上限值(延时
单按钮控制输出灯的程序
功能块R-TRIG的应用:
程序:
时序图:
功能介绍: (1)在程序中使用上升沿指令后,当输入点button的状态 由OFF转为ON,仅在驱动输入ON后1个扫描周期内,内部 软元件M3才动作。
(2)在输入点button上,第一个脉冲信号到来时,M3产生一 个扫描周期的单脉冲,使M3的常开触点闭合一个扫描周期。 (3)第一个按钮脉冲到来一个扫描周期后,M3断开,输出线 圈lamp接通,第二个支路使输出线圈lamp保持接通。
(4)当第二个脉冲到来时,M3再产生一个扫描周期的单脉冲, 使得输出线圈lamp的状态由接通变为断开。
(5)通过分析可知,通过一个输入点的上升沿的次数可控制 输出lamp的接通和断开。
施耐德的几种系列PLC介绍

施耐德的几种系列P L C介绍Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT施耐德的几种系列PLC介绍NEZA PLC(TSX08系列)NEZA系列是一个丰富功能的小型PLC,性能价格比高,体积小,通用性强.新一代的手持式编程器----中文掌上电脑PL707WinCE,支持中文界面,无论是编程,监控,调试还是现场操作,都十分方便.客户化功能块----把您的算法直接放入功能块,以便把它作为一个标准指令来使用.I/O点可从20点扩展到80点.■ Premium PLC(TSX 57系列)?中型机架,CPU功能强,速度快,内存大.丰富的联网通讯功能.紧凑灵活的开关量和多种模拟量模块.特种模块:高速计数模块,轴控制模块,步进控制模块,通信模块及称重模块.编程环境与Micro PLC 相同.■ Quantum PLC(140系列)?组态方便,维护简单.结构和模块的灵活选择.通过在世界范围内的上万的装机量,已被无数种应用证明满足各种应用需求.性能出色的处理器,先进的IEC方式编程,支持各种网络.■ Micro PLC(TSX37系列)?紧凑型机架,体积小,功能强,配置灵活,价格低.适合中国市场特点强大的CPU功能.速度快,内存大,集成LED显示窗,并可多任务运行.紧凑的I/O模块结构,开关量I/O容量大(可达248点).模拟量I/O点数多(可达41点),功能强(有40KHz的高速计数模块和集成的10KHz硬件计数和500Hz软件计数等).多种人机界面和丰富的联网功能,如: Modbus,Modbusplus(MB+),TCP/IP,Ethernet,Unitelway,Fipway等提供梯级图,指令流,顺控功能图三种组态语言. ?提供8种CPU卡件,可灵活实现本地控制与远程监视的完美结合。
提供开放的通讯连接,通讯适配器支持:Modbus Plus、Interbus、Profibus-DP、FIPIO、 ControlNet、DeviceNet、AS-I、TCP/IP以太网等。
施耐德检测报告

施耐德LRD热继电器检测报告型号如下:LRD01C Tesys热过载继电器0.1-0.16ALRD02C Tesys热过载继电器0.16-0.25ALRD03C Tesys热过载继电器0.25-0.4ALRD04C Tesys热过载继电器0.4-0.63ALRD05C Tesys热过载继电器0.63-1ALRD06C Tesys热过载继电器1-1.6ALRD07C Tesys热过载继电器1.6-2.5ALRD08C Tesys热过载继电器2.5-4ALRD10C Tesys热过载继电器4-6ALRD12C Tesys热过载继电器5.5-8ALRD14C Tesys热过载继电器7-10ALRD16C Tesys热过载继电器9-13ALRD21C Tesys热过载继电器12-18ALRD22C Tesys热过载继电器16-24ALRD32C Tesys热过载继电器23-32ALRD35C Tesys热过载继电器30-38A============================================ LRD01KN三极热过载继电器(N型)0.1-0.16A LRD02KN三极热过载继电器(N型)0.16-0.25A LRD03KN三极热过载继电器(N型)0.25-0.4A LRD04KN三极热过载继电器(N型)0.4-0.63A LRD05KN三极热过载继电器(N型)0.63-1ALRD06KN三极热过载继电器(N型)1-1.6ALRD07KN三极热过载继电器(N型)1.6-2.5ALRD08KN三极热过载继电器(N型)2.5-4ALRD10KN三极热过载继电器(N型)4-6ALRD12KN三极热过载继电器(N型)5.5-8ALRD14KN三极热过载继电器(N型)7-10ALRD16KN三极热过载继电器(N型)9-13ALRD21KN三极热过载继电器(N型)12-18ALRD22KN三极热过载继电器(N型)16-24ALRD32KN三极热过载继电器(N型)23-32ALRD35KN三极热过载继电器(N型)30-38A============================================ LRD3322C TeSys热过载继电器17-25ALRD3353C TeSys热过载继电器23-32ALRD3355C TeSys热过载继电器30-40ALRD3357C TeSys热过载继电器37-50ALRD3359C TeSys热过载继电器48-65ALRD3361C TeSys热过载继电器55-70ALRD3363C TeSys热过载继电器63-80ALRD3365C TeSys热过载继电器80-104ALRD4365TeSys三极热过载继电器80-104A LRD4367TeSys三极热过载继电器95-120A LRD4369TeSys三极热过载继电器110-140A LR9D5369三极热继电器90-150ALR9F5367三极热继电器60-100ALR9F5369三极热继电器90-150ALR9F5371三极热继电器132-220ALR9F7375三极热继电器200-330ALR9F7379三极热继电器300-500ALR9F7381三极热继电器380-630ALT3SA00M热敏检测继电器LT3SE00M热敏检测继电器LR97D015B电子过流继电器LR97D015E电子过流继电器LR97D015F7电子过流继电器LR97D015M7电子过流继电器LR97D07B电子过流继电器LR97D07E电子过流继电器LR97D07F7电子过流继电器LR97D07M7电子过流继电器LR97D25B电子过流继电器LR97D25E电子过流继电器LR97D25F7电子过流继电器LR97D25M7电子过流继电器LR97D38B电子过流继电器LR97D38E电子过流继电器LR97D38F7电子过流继电器LR97D38M7电子过流继电器LT4706BA电子过流继电器LT4706BS电子过流继电器LT4706EA电子过流继电器LT4706ES电子过流继电器LT4706F7A电子过流继电器LT4706F7S电子过流继电器LT4706M7A电子过流继电器LT4706M7S电子过流继电器LT4730BA电子过流继电器LT4730BS电子过流继电器LT4730EA电子过流继电器LT4730ES电子过流继电器LT4730F7A电子过流继电器LT4730F7S电子过流继电器LT4730M7A电子过流继电器LT4730M7S电子过流继电器LT4760BA电子过流继电器LT4760BS电子过流继电器LT4760EA电子过流继电器LT4760ES电子过流继电器LT4760F7A电子过流继电器LT4760F7S电子过流继电器LT4760M7A电子过流继电器LT4760M7S电子过流继电器LR2K0301K系列热继电器LR2K0302K系列热继电器LR2K0303K系列热继电器LR2K0304K系列热继电器LR2K0305K系列热继电器LR2K0306K系列热继电器LR2K0307K系列热继电器LR2K0308K系列热继电器LR2K0310K系列热继电器LR2K0312K系列热继电器LR2K0314K系列热继电器LR2K0316K系列热继电器LR2K0321K系列热继电器LR2K0322K系列热继电器LR7K0305K系列热继电器LR7K0306K系列热继电器LR7K0307K系列热继电器LR7K0308K系列热继电器LR7K0310K系列热继电器LR7K0312K系列热继电器LR7K0314K系列热继电器LR7K0316K系列热继电器LR7K0321K系列热继电器LR7K0322K系列热继电器============================================ LAD7B106TeSys热继电器附件LA7D3064TeSys热继电器附件LA7D1064N型热继电器附件LA7D305接触器附件LA7K0064K系列热继电器附件GK1DF熔断器座3P32A10×38Welcome !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!。
控制系统检维修作业指导书施耐德QuantumPLC

控制系统检维修作业指导书(施耐德Quantum PLC)1 总则1.1编写目的1.1.1为规范浙江中控技术股份有限公司北海炼化维保团队对于施耐德Quantum PLC控制系统的日常维护和大修检修作业行为。
1.1.2 为有利于检修方提高检维修工作效率,确保检维修工作质量,避免检维修作业中的错误与失误,强化维修人员的故障处理能力,提供完善、标准、规范的检修作业程序。
1.1.3 为有利于检修资料归档。
1.2 适用人员本作业指导书为所有浙江中控技术股份有限公司北海炼化维保团队作业人员所共同遵守的质量保证程序。
1.3 适用范围适用于中国石化北海炼化有限责任公司对施耐德Quantum PLC控制系统的日常维护、故障处理、检修等作业,其他PLC控制系统可参考使用。
1.4 编写依据本规程依据施耐德Quantum PLC控制系统技术资料编写。
1.5 确保目标1.5.1确保施耐德Quantum PLC控制系统在日常维护及大修的检修全过程无不安全因素发生。
1.5.2确保施耐德Quantum PLC控制系统检修项目的验收率、合格率为100%。
2 概述2.1 系统简介2.1.1 PLC的处理能力及其他QUANTUM的单个CPU IO处理能力65535个IO点,PLC处理器的处理能力余量计算(选择站点中IO最多的计算):系统需要的处理能力=(5DI+10DO+100(AI+AO))X1.25=(5X247+10X213+100(71+91+3))X1.25=24831=25K系统处理能力余量=(寄存器容量-系统需要的处理能力)/寄存器容量X100%=(57K-25K)/57KX100%=56%Quantum系列产品的所有模板均可带电插拔,且每块模板都有自诊断功能。
PLC处理器可以接收、处理其它站拷贝来的子程序,并可将本站的一些功能程序移植到需要的站场,以减少重复编程的工作量。
处理器的版本升级采用软件升级方式,而不用更换处理器。
关于施耐德昆腾PLC“算法或溢出错误”的分析处理方法

关于施耐德昆腾PLC“算法或溢出错误”的分析处理方法发表时间:2019-08-13T11:25:00.910Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:胡卫军1 谌普业2 刘杰2 [导读] 摘要:本文主要介绍了施耐德昆腾系列PLC在大中型水力发电厂的机组控制应用中,当“算法或溢出错误”发生时,分别从外在现象、数据传递原理、运算过程等方面进行分析的一种方法。
五凌电力有限公司五强溪水电厂湖南省怀化市 419642 摘要:本文主要介绍了施耐德昆腾系列PLC在大中型水力发电厂的机组控制应用中,当“算法或溢出错误”发生时,分别从外在现象、数据传递原理、运算过程等方面进行分析的一种方法。
关键词:PLC;溢出;寄存器;有功功率引言五强溪水电厂位于湖南省怀化市沅陵县境内,电厂总装机容量1200MW,安装5台250MW的混流式机组(额定水头44.5m),是沅水流域骨干电厂,也是华中电网骨干调峰调频电厂。
1号~5号机组的现地控制单元(LCU)均采用施耐德昆腾系列PLC,编程软件为Unity Pro V5.0。
1 概述2016年4月8日10:29:05~10:29:07,2号机组带有功功率250MW,监控系统上位机操作员站突发如下报警:检查情况:(1)2号机组LCU 为CPUB主用,CPUA备用,工况正常。
(2)2号机组LCU触摸屏报“PLC溢出或运算错误动作”,未复归。
(3)2号机组LCU触摸屏无扫查开入量信号变位报警。
(4)使用维护终端检查CPUB中“PLC溢出或运算错误”地址%s18为1,检查CPUA中“PLC溢出或运算错误”地址%s18为0,判断“PLC溢出或运算错误”为瞬时报警,实际已复归。
2 原因分析2.1 扫查开入量异常变位分析五强溪电厂计算机监控系统上位机使用北京中水科的H9000 V3.0a系统,下位机使用施耐德昆腾系列PLC,采用分层分布式结构布置。
信号传递过程大致为①PLC数据采集模块→CPU模块中PLC程序→现地LCU触摸屏;②PLC数据采集模块→CPU模块中PLC程序→CPU中虚点寄存器→上位机系统。
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施耐德PLC检维修手册施耐德可编程控制器检维修规程1 主题内容及适用范围本规程规定了施耐德公司可编程序控制器运行状态维护检修的具体要求。
本规程适用于施耐德premium可编程序控制器的运行维护检修。
2 引用标准JHBM104.014吉林石化公司自动化仪表管理办法施耐德公司premium可编程序控制器的相关技术资料3 编制本规程目的为了加强premium可编程序控制器的巡检、运行、维护、检修管理,为专业人员提供工作指南,增强工作可靠性、针对性,特制定本规程。
4 概述4.1 系统概述premium可编程控制器采用模块化设计,不同模块可灵活组合。
一个系统可包括:·电源模件(PS):将premium连接到120/230V AC或24VDC电源上。
·中央处理单元(CPU):有多种CPU可供用户选择。
·数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模件(SM)。
·通讯处理器(CP):实现总线连接和点到点连接。
·功能模件(FM):专门用于计数、定位、凸轮等控制任务。
4.2 环境技术标准4.2.1 对系统供电要求·标称电压:120/240V AC;允许范围:90~140V AC/190~264V AC。
·标称频率:50/60Hz;允许范围:47~63Hz。
4.2.2 对接地要求·主参考地接地电阻:<0.1Ω/30A/2min。
·主参考接地要求单点接地:各个接地棒之间的距离要求大于3m;接地线径要求大于5.2mm。
4.2.3 环境条件4.2.3.1 施耐德系统模板对脉冲状干扰的EMC响应见表1。
4.2.3.2 施耐德系统模板对正弦干扰的响应见表2。
4.2.3.3 运行环境的气候条件见表3。
表1 施耐德系统模板对脉冲状干扰的EMC响应表2 施耐德系统模板对正弦干扰的响应表3 运行环境的气候条件5 日常维护与检查5.1 日常维护日常维护项目是每天巡检必须检查的内容。
其内容如下:5.1.1 系统安置场所的温度和湿度等运行环境条件是否在规定的技术指标范围内,即温度控制在18℃—55℃之间,相对湿度控制在45%—65%之间。
5.1.2 检查报警记录是否有系统报警,如发现有系统报警,要及时做相应处理。
5.1.3 机房卫生清扫。
5.1.4 对每个站、机柜进行日常点检和维护。
5.1.4.1 操作员站、工程师站a. 检查画面调用是否正常。
b. 数据显示是否正常。
c. 历史记录定期清理,一般为半年一次。
d. 检查软驱、光驱工作是否正常。
e. 检查主机的前板风扇、电源风扇运转是否正常,在粉尘较多的环境下运行的主机要有风扇备件。
f. 每月进行风扇和滤网清洁。
g. 每月进行显示器、机箱清洁。
5.1.5.2 机柜a. 检查各模板工作是否正常(主要根据指示灯进行判断)。
b. 检查机柜附属设备是否正常。
c. 检查机柜接地是否正常。
5.2 定期检查项目5.2.1 交流电源电压稳定度检查内容:a. 测量加在PLC上的电压是否为额定值。
b. 电源电压是否出现频繁急剧的变化。
检查标准:✧电源电压必须在工作电压范围内。
✧电源电压波动必须在允许范围内。
5.2.2 工作环境温度、湿度震动、灰尘检查内容:检查温度和湿度是否在相应的变化范围内?当PLC安装在仪表板上时,仪表上的温度可以认为是PLC的环境温度。
检查标准:温度0~60℃相对湿度90%以下振幅小于1.5mm(10~80Hz)无大量灰尘、盐分和铁屑。
5.2.3 安装条件检查内容:a. 基本单元和扩展单元是否安装牢固?b. 基本单元和扩展单元的联接电缆是否完全插好?c. 接线螺钉是否松动?d. 外部接线是否损坏?检查标准:✧安装螺钉必须上紧。
✧联接电缆不能松动。
✧联接螺钉不能松动。
✧外部接线不能有任何外观异常。
5.2.4 使用寿命检查内容:a. 锂电池电压是否降低?b. 继电器输出触点。
检查标准:✧锂电池工作5年左右。
✧继电器输出触点寿命300万次(35V以上)。
6 系统运行状态6.1 电源单元( PS407)表4 电源单元(PSY2600M)运行状态6.2中央处理单元( CPU TSX 5T2634M)表5 中央处理单元(TSX 5T2634M)运行状态6.3 I/O单元(TSX DEY16D2/T2)表7 TSX DEY16D2/T2运行状态7 在线诊断与测试 CPU的状态显示7.1 在线诊断测试方法及步骤为了检查正确操作过程,UNITY PRO提供两种类型诊断:a.系统诊断:由系统自动执行,当PLC检测到一个系统错误,信息将被发送到诊断查看器。
如果在项目设置中选了一个“系统诊断”复选框,诊断查看器就会显示一个错误消息。
b.项目诊断:利用EFB和SFC中集成的诊断在诊断查看器产生的报警。
7.1.1 在线诊断的方法7.1.1.1.系统诊断步骤操作1 选择Tools →Project Settings(结果:项目设置配置窗口显示。
)2 在Build 选项卡的Diagnostics 区域中,选中System diagnostics复选框。
3 通过OK 确认。
4 编译您的项目。
5 将您的项目传送到PLC。
6 通过选择以下命令打开诊断查看器:Tools →Diagnostic Viewer。
结果:系统诊断现已可以操作,每个系统报警都出现在查看器中。
7.1.1.2.项目诊断步骤操作1)EFB 或DFB 的项目时应采用的步骤操作1 选择Tools →Project Settings(结果:项目设置配置窗口显示。
)2 在Build 选项卡的Diagnostics 区域中,选中Application diagnostics复选框。
3 在查看器中选择消息的语言。
4 选择Application level ( 报警原因搜索层次)。
5 通过OK 确认。
6 在您的应用程序中集成诊断EFB 或DFB。
注意:查看器中显示的消息将是与您的诊断EFB 或DFB 实例相关联的注释。
7 编译您的项目。
8 将您的项目传送到PLC。
9 通过选择以下命令打开诊断查看器:Tools →Diagnostic Viewer。
结果:系统诊断现已运行,由您的EFB 或DFB 产生的每个报警已出现在查看器中。
2)SFC 诊断时应采用的操作过程。
步骤操作1 选择Tools →Project Settings(结果:项目设置配置窗口显示。
)2 在Build 选项卡的Diagnostics 区域中,选中Application diagnostics复选框。
3 通过OK 确认。
4 编译您的项目。
5 将您的项目传送到PLC。
6 通过选择以下命令打开诊断查看器:Tools →Diagnostic Viewer。
结果:SFC 诊断现已运行,与SFC 相关的每个报警均出现在查看器中7.1..1.3被监测的系统报警列表下表汇总了由系统诊断服务自动监测的系统信息。
系统对象关于报警的简短说明%S10 输入/ 输出错误%S11 看门狗溢出!%S15 字符串故障%S18 溢出或算术错误%S19 任务周期超出%S20 索引溢出!%S39 事件处理饱和%S51 实时时钟的时间损失%S67 PCMCIA 应用程序存储卡电池的状态%S68 处理器电池的状态%S76 诊断缓冲区已配置%S77 诊断缓冲区满%S118 一般Fipio I/O 故障%S119 一般机架内I/O 故障%SW0 主任务扫描周期%SW1 快速任务扫描周期%SW2 辅助任务0 扫描的周期。
%SW3 辅助任务1 扫描的周期。
%SW4 辅助任务2 扫描的周期。
%SW4 辅助任务3 扫描的周期。
%SW11 看门狗定时%SW17 浮点运算的错误状态%SW76 诊断功能:保存%SW77 诊断功能:取消登记%SW78 诊断功能:错误数%SW125 阻塞故障类型%SW146 Fipio总线仲裁功能显示%SW153 Fipio 通道管理器故障列表%SW154 Fipio 通道管理器故障列7.1.2 诊断检查内容a. 检查在线程序系统未来状况。
b. 检查各模件的运行状况。
c. 检查通讯网络的状况。
7.2 故障处理7.2.1 电池故障:CPU上均处在监视状态,备用电池故障灯亮。
可能原因:电池未装;电池电压低(电量不足)。
处理方法:更换电池。
更换电池步骤:1、打开电池的进口盖。
2、将有失效电池从电池插槽中拆下来。
3、将新电池放置到插槽中。
4、关闭并锁紧进口盖。
在更换电池时,如果发生电源中断,则由于RAM 存储器自身具有离线单独保存功能,因此,处理器可确保对RAM 存储器进行保存。
7.2.2 PS故障灯亮可能原因:a. 接受的电压超限。
b. 短路。
c. 输出电压不稳定。
d. 模板损坏。
处理方法:根据上述可能原因排查,如须更换电源模板,先关闭故障模板的电源开关、更换卡件,再恢复供电。
7.2.3 PLC非正常停机当CPU 状态仍为STOP 时,中断事件(过程或诊断中断)将由分布式I/O 确认,当CPU 状态随后返回到RUN 时,OB 不再获取此中断。
并需要时输入到诊断查看器中(仅限诊断中断)。
a. PLC处在STOP状态、红灯亮可能原因:相当数量的卡件掉电,CPU运行时间长期被硬件中断占用和,超出CPU中设定的WatchDog时间。
处理方法:调整CPU中的时间。
b. PLC处在STOP状态,所有灯在闪烁可能原因:有通讯卡件的接口松动。
处理方法:检查卡件接口重新启动CPU,如不行,清内存并重新下载硬件、软件并重新启动CPU。
7.2.4 PLC无法进入冗余状态7.2.4.1 同步模块故障灯亮,REDF灯亮,S7-400H系统处在单机运行状态。
可能原因:a. 未安装同步模块。
b. 用于连接的同步模块的光缆未接或断线。
c. 光缆连接有问题,如没有将同步模块的上口连上口,下口连下口。
d. 同步模块的前盖板没有紧固,同步模块未工作。
e. premium系统中的一子系统故障或掉电。
处理方法:殷实上述可能原因进行排查,如须更换同步模块,按以下步骤:a. 先去除同步模块上光缆。
b. 将CPU切至RUN。
c. 从CPU上拔出同步模块。
d. 再插入新的同步模块。
e. 再启动CPU。
f. 若在第e步中CPU处在STOP状态,则拔除master上的同步模块。
g. 将新的同步模块插入CPU。
h. 启CPU。
7.2.5 模块故障模块故障报警,CPU上内部故障灯亮,模块所在的系统故障灯亮。
模块的故障灯亮。
可能原因:模块损坏、掉电或检测到故障。
处理方法:更换模块(带电拔出模块,去除连线,更换新的模块)。
更换步骤:a. 切断框架电源.b. 切断I/O系统的电源。
c. 拆下I/O模块上的接线。
d. 视模块的类型,拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座,并将每根线贴上标签与对应标记。