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行 业:机械 电工电气 工控系统及装备
发布时间:2020-12-07
西门子CPU315-2DP维修---上海仰光西门子CPU维修可解决故障类型:指示灯不亮、BF、灯亮,输出端没有输出,输入端不能控制CPU解密、不能通讯,不正常开机,上电无反应或反应慢等。
如西门子S7-300 CPU315-2 DP的亮红灯,BF的亮红灯且不停闪烁是什么原因:是系统故障,BF是总线故障。
引起故障的因素很多,比如程序错误、硬件组态错误等。故障信息和在CPU属性中查到。
而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在哪个站.
是系统故障,BF是总线故障。
引起故障的因素很多,比如程序错误、硬件组态错误等。故障信息和在CPU属性中查到。
而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
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西门子pl7-200常见故障和解决方法:
25:如何设置数据保持功能?
数据保持设置定义CPU如何处理各数据区的数据保持任务。在数据保持设置区中选中的就是要“保持”其数据内容的数据区。所谓“保持”就是在CPU断电后再上电,数据区域的内容是否保持断电前的状态。在这里设置的数据保持功能靠如下几种方式实现:
在这里设置的数据保持功能靠CPU内置的**级电容实现,**级电容放电完毕后,如果安装了外插电池(或CPU221/222用的时钟/电池)卡,则电
池卡会继续数据保持的电源供电,直到放电完毕数据在断电前被自动写入相应的EEPROM数据区中(如果设置MB0-MB13为保持)
26:数据保持设置与EEPROM有什么关系?
如果将MB0-MB13共14个字节范围中的存储单元设置为“保持”,则CPU在断电时会自动将其内容写入到EEPROM的相应区域中,在重新上电后用EEPROM的内容覆盖这些存储区
如果将其他数据区的范围设置为“不保持”,CPU会在重新上电后将EEPROM中数值到相应的地址
如果将数据区范围设置为“保持”,如果内置**级电容(+电池卡)未能成功保持数据,则会将EEPROM的内容覆盖相应的数据区,反之则不覆盖
27:设置的分哪几种?
在系统块中设置CPU以限制用户对CPU的访问。可以分等级设置,给其他人员开放不同等级的权限。
28:设置了CPU后,为何看不出已经生效?
在系统块中设置了CPU并后,因为你仍然保持了Micro/WIN与CPU的通讯连接,所以CPU不会对设置的Micro/WIN做保护。
要检验是否生效,可以:
1)停止Micro/WIN与CPU的通讯一分钟以上
2)关闭Micro/WIN程序,再打开
3)停止CPU的供电,再送电
29:数字量/模拟量有冻结功能吗?
数字量/模拟量输出表规定的是当CPU处于停机(STOP)状态时,数字量输出点或者模拟量输出通道如何操作。
此功能对于一些必须保持动作、运转的设备非常重要。如抱闸,或者一些关键的阀门等,不允许在调试西门子PLC时停止动作,就必须在系统块的输出表中进行设置。
数字量:在选中“Freezeoutputinlaststate”后,冻结后的状态,则在CPU进入STOP状态时数字量输出点保持停机前的状态(是1仍然是1,是0保持为0),同时下面的b.表不起作用如果未选中,那么选中的输出点会保持ON(1)的状态,未选中的为0。
模拟量:在选中“Freezeoutputinlaststate”后,冻结后的状态,则在CPU进入STOP状态时模拟量输出通道保持 停机前的状态,同时下面的表不起作用,未选中时.在下面表中各个规定模拟量输出通道在CPU进入STOP状态时的输出值。
30:数字量输入滤波器是什么作用,该如何设置?
可以为CPU上的数字量输入点选择不同的输入滤波时间。如果输入有干扰、噪音,可调整输入滤波时间,滤除干扰,以免误动作。滤波时间可在 0.20~12.8ms的范围中选择几档。如果滤波时间设定为6.40ms,数字量输入的有效电平(高或低)持续时间小于6.4ms时,CPU 会忽略它;只有持续时间长于6.4ms时,才有可能识别。
另外:支持高速计数器功能的输入点在相应功能开通时不受此滤波时间约束。滤波设置对输入映像区的刷新、开关量输入中断、脉冲捕捉功能都有效。
31:模拟量滤波有什么效果?
一般情况下选用S7-200西门子plc的模拟量滤波功能就不必再另行编制用户的滤波程序。
如果对某个通道选用了模拟量滤波,CPU将在每一程序扫描周期前自动读取模拟量输入值,这个值就是滤波后的值,是所设置的采样数的平均值。模拟量的参数设置(采样数及死区值)对所有模拟量输入通道有效。
如果对某个通道不滤波,则CPU不会在程序扫描周期开始时读取平均滤波值,而只在用户程序访问此模拟量通道时,直接读取当时实际值。
32:模拟量滤波死区值如何设置?
死区值,定义了计算模拟量平均值的取值范围
如果采样值都在这个范围内,就计算采样数所设定的平均值;如果当前新采样的值**过了死区的上限或下限,则该值立刻被采用为当前的新值,并作为以后平均值计算的起始值
这就允许滤波器对模拟量值的大的变化有一个快速响应。死区值设为0,表示禁止死区功能,即所有的值都进行平均值计算,不管该值有多大的变化。对于快速响应要求,不要把死区值设为0,而把它设为可预期的的扰动值(320为满量程32000的1%)
33:模拟量滤波的设置应该注意哪些?
1)为变化比较缓慢的模拟量输入选用滤波器可以抑制波动
2)为变化较快的模拟量输入选用较小的采样数和死区值会加快响应速度
3)对高速变化的模拟量值不要使用滤波器
4)如果用模拟量传递数字量,或者使用热电阻(EM231RTD)、热电偶(EM231TC)、AS-Intece(CP243-2)模块时,不能使用滤波器
34:如何让Micro/WIN中的监控响应更快?
可以设置背景通讯时间,背景通讯时间规定用于“运行模式编程”和程序、数据监控的Micro/WIN和CPU的通讯时间占整个程序扫描周期的百分比。增加这个时间可以增加监控的通讯机会,在Micro/WIN中的响应会感觉快一些,但是同时会加长程序扫描时间。
35:cpu上的指示灯可以自定义吗?
可以通过用户自定义指示灯,
23版CPU的LED指示灯(/DIAG)能够显示两种颜色(红/黄)。指示(系统故障),DIAG指示灯可以由用户自定义。
自定义LED指示灯可以由以下方法控制:
1)在系统块的“配置LED”选项卡中设置
2)在用户程序中使用DIAG_LED指令点亮
上述条件之间是或的关系。如果同时出现和DIAG两种指示,和灯会交替闪烁。
36:在任何时候我都可以使用全部的程序存储区吗?
23版CPU的新功能(运行时编程)需要占用一部分程序存储空间。如果要利用全部的程序存储区,对于特定的一些CPU型,需要禁止“运行模式编程”功能。
37:如果我忘了,如何访问一个带的CPU?
即便CPU有保护,你也可以不受限制地使用以下功能:
1)读写用户数据.pl
2)启动,停止CPU
3)读取和设置实时时钟
如果不知道,用户不能读取或修改一个带三级保护的CPU中的程序。
38:如何清除设置的?
如果你不知道CPU的,你必须清除CPU内存,才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变。清除后,CPU中原有的程序将不存在。
要清除,可按如下3中方法操作:
1)在Micro/WIN中选择菜单“PLC>Clear”选择所有三种块并按"OK"确认。
2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU的缺省设置。这个程序可在STEP7-Micro/WIN安装光盘中找到;
3)另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带的程序。然后CPU可以访问。
39:POU加密后我还能正常使用吗?
POU即程序组织单元,包括S7-200项目文件中的主程序(OB1)、子程序和中断服务程序。
POU可以单独加密,加密后的POU会显示一个锁的标记,不能打开查看程序内容。程序到CPU中,再上载后也保持加密状态。
西门子公司随编程软件Micro/WIN提供的库指令、指令向导生成的子程序、中断程序都加了密。加密并不妨碍使用它们。
40:我能对整个工程项目文件进行加密吗?
使用Step7-Micro/WINV4.0以上版本,用户可以为整个Project(项目)文件加密,使不知道的人无法打开项目。
在Micro/WIN的File(文件)菜单中的SetPassword(设置)命令,在弹出的对话框中输入多16个字符的项目文件。
可以是字母或数字的组合,区分大小写。
41:如何打开老版本Micro/Win创建的项目文件?
在正版STEP7Micro/WIN软件光盘中,都可在OldRealeses文件夹中找到V2.1版本的Micro/WIN安装软件,此版本的Micro/WIN可打开以前老版本创建的项目文件。通过它作为桥梁,另存老版本的软件后,可在新版本STEP7Micro/WIN软件中打开。
注:如果打开后发现有的网络显示为的invalid(非法),则可能是PLC型太低、版本太旧了,此时可选择高型或者新版本的CPU。如:在命令菜单的PLC>Type中将CPU222改为CPU224。
42:如何知道自己所编程序大小?
Micro/WIN中的命令菜单中执行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的显示窗口(消息输出窗口)可找到你所编程序的大小、占用数据块的大小等。
43:编译出错怎么办?
在编译后,如果有错,将不能下装程序到CPU。可在Micro/WIN下方的窗口查看错误,双击该错误即进入到程序中该错误所在处,根据系统手册中的指令要求进行修改。
44:如何知道自己所编程序的扫描时间?
在程序运行过一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜单中在线查看PLC>Infortion可找到CPU中程序的扫描时间。
错误代码 型 品牌 错误类型 错误原因 解决办法-上海仰光电子科技有限公司
Uv 3G3MV 欧姆龙 UV( 主回路低电压) 变频器停止时,主回路直流电压低于低电压检测值200V 级:主回路直流电压约为200V 以下时停止( 单相约为160V 以下)400V 级:主回直流电压约为400 以下时停止 1.检查电源电压2.检查主回路电源线是否断线3.检查端子螺丝紧固状态
ov 3G3MV 欧姆龙 OV(主回路过电压)变频器停止时,主回路直流电压**过过电压检测值检测值:约410V 以上(400V 级约为820V) 检查电源电压
oH 3G3MV 欧姆龙 OH( 冷却散热座过热,变频器停止,进风温度上升 检查进风温度
CAL 3G3MV 欧姆龙 CAL(MEMOBUS通信待机时) 参数n003( 运行指令选择)=2或参数n004(频率指令选择)=6时,且电源投入后,PLC 的正常数据没有接收到 检查通信装置,传送
oP 3G3MV 欧姆龙 OPE□(MEMOBUS通信参数设定时,参数设定复(参数n050~异常)OP1:多功能输入选择的设定值重056)OP2:V/f 参数设定的大小关系有矛盾( 参数n011,013,014,016)OP3:电机额定电流的设定值**过变频器额定的(%)( 参数n036)OP4:频率指令上限和下限大小相反( 参数n033,034)OP5:跳跃频率1,2,3 的大小关系有矛盾( 参数n083,084,085)OP9:负载频率设定不正确( 参数n080) 检查设定值
oL3 3G3MV 欧姆龙 变频器输出电流**过过力矩检测值( 参数n098:过力矩检测值) 降低负载,延长加减速时间
SEr 3G3MV 欧姆龙 SER( 顺序异常) 变频器运行中接到了面板/远距通信控制回路端子切换 检查外部回路( 顺控器)
bb 3G3MV 欧姆龙 BB( 外部基较锁定) 外部基较锁定收到后,变频器输出切断( 注:外部基本延时解除后运行重新开始) 检查外部回路( 顺控器)
STP 3G3MV 欧姆龙 1.STP( 操作器停止) 控制回路端子的正转、反转指令运行中按操作器的STOP/RESET键,此时变频器将按停止方法设定(n005)停止2.STP( 紧急停止) 接到紧急停止,变频器将按停止方法设定(n005) 停止 1.将控制回路端子的正转反转指令设为“开”2.检查外部回路( 顺控器)
FAn 3G3MV 欧姆龙 FAN( 冷却风扇异常)冷却风扇被卡住了 1.检查冷却风扇2.检查冷却风扇的接线
CE 3G3MV 欧姆龙 1.CE(MEMOBUS) 通信异常2.通信数据不能正常受信 检查通信设备,通信
EF 3G3MV 欧姆龙 1.EF( 正转·反转指令同时投入)控制回路端子的正转指令和反转指令同时为“闭”2.500ms以上“闭”时,按停止方法选择的设定(参数n005)变频器停止 检查外部回路(顺控器)
FbL 3G3MV 欧姆龙 1.FBL(PID反馈丧失的检出),PID 所馈值,低于了丧失检出值以下(n137)2.PID 反馈值的丧失被检出后便按参数n136的设定内容动作 1.调查机械的使用状态,排除原因2.增大设定值( 参数n137)达到机械的允许值为止
bUS 3G3MV 欧姆龙 选择卡通信异常,来自通信选择卡的运行指令或频率指令设定模式,通信错误发生了 检查通信选择卡,通信
PF 3G3MV 欧姆龙 主回路电压错误,当回馈能量无法释放时,造成直流电压异常波动(n166, n167) 1.检查是否出现瞬时停电2.检查是否出现输入电压开路3.检查是否输入电压波动较大4.检查是否输入线电压不平衡5.也可能是因为主回路电容器损坏
LF 3G3MV 欧姆龙 输出开路错误(n168,n169) 1.输出电缆断开时检查电缆接线2.若电机线圈断开则需更换新电机3.输出终端螺丝松动时进行紧固4.变频器输出晶体管损坏时需要更换变频器
GF 3G3MV 欧姆龙 接地错误,接地电流**过额定输出电流的50(%)以上 1.检查电机绝缘电阻以确认电机是否烧损或绝缘受损2.检查电缆与FG之间的绝缘以确认电缆是否受损3.如果电缆**过100m,降低载波频率,或通过输出端连接AC电抗器来降低电缆与FG之间的漂移量
SC 3G3MV 欧姆龙 负载短路,变频器输出或负载被短路 1.检查电机相间电阻,确认是否电机烧损或绝缘受损 2.检查电缆间电阻,确认是否电缆受损
6FF 3G3MV 欧姆龙 电源故障 1.确认是否供电2.确认是否有螺丝松动、连接是否正确3.检查是否变频器损坏
oC 3G3MV 欧姆龙 OC( 过电流),变频器输出电流**过额定电流的约250(%)( 瞬时动作) 1.变频输出短路,接地2.负载GD2 过大3.加减速时间设定过短(参数n019~022)4.使用特殊电机5.减速的电机的起动6.变频器输出侧的电磁接触器的开闭7.检查原因后复位
Uv1 3G3MV 欧姆龙 UV1( 主回路低电压)变频运行中,主回路电压低于低电压检测值:1.200V 级主回路直流电压约200V 以下时停止( 单相约160V 以下时停止)2.400V 级主回路直流电压约400V以下时停止 1.输入电源电压低2.缺相3.发生瞬间停电 1.检查电源电压2.检查主回路电源接线3.检查端子螺丝是否松动
Uv2 3G3MV 欧姆龙 UV2( 控制电源异常)检测到控制电源的异常 1.一旦切断电源后,再投入异常继续发生时,更换变频器2.螺丝是否松动
oH 3G3MV 欧姆龙 OH( 冷却散热座过热)由变频器过载运行温度上升或进风温度上升 1.负载太大2.V/f 特性不好3.加速时,设定时间太短4.进风温度**过50℃5.冷却风扇停止 1.检查负载大小2.检查V/f 设定值( 参数)(n011 ~ n017)3.检查进风温度
oL1 3G3MV 欧姆龙 OL1( 电机过载) 变频器内热电子 保 护 进行电机过载 保 护 1.检查负载大?br />诵星遃/f 设定值(n011 ~ 017)2.将电机铭牌额定电流设定,在参数n036上
oL2 3G3MV 欧姆龙 OL2( 变频器过载) 变频器内热电子 保 护 进行过载 保 护 1.检查负载大?br />诵星遃/f 设定值(n011 ~ 017)2.重新设定变频器容量
F00 3G3MV 欧姆龙 CPF-00电源投入5 秒后,也无法建立与操作器的通信 1.切断电源,确认操作器安装状态后,再接入电源2.异常继续发生时,更换操作器或变频器
F01 3G3MV 欧姆龙 CPF-01与操作器的传输开始后,5 秒以上传送异常发生 1.切断电源确认操作器安装状态后,再接入电源2.异常继续发生时,更换操作器或变频器
F04 3G3MV 欧姆龙 CPF - 04变频器控制回路的EEPROM故障 1.记录全部参数, 将参数初始化( 参数的初始化参考36 页)2.一时切断电源确认操作器安装状态后, 再接入电源3.异常继续发生时,更换操作器或变频器
F05 3G3MV 欧姆龙 CPF - 05变频器控制回路的A/D 变换器故障 一时切断电源再投入,异常继续发生时,更换变频器
F06 3G3MV 欧姆龙 CPF - 061.选择卡接触不良2.被接上方形不一致的选择卡 1.一时切断电源正确联接可选卡后再投入2.确认变频器的软件编No(n179)
F07 3G3MV 欧姆龙 CPF - 07操作器控制回路(EEPROM,A / D变换器的故障) 1.一时切断电源确认操作器联接后,再投入2.异常继续发生时,更换操作器或变频器
F21 3G3MV 欧姆龙 通信选择卡的自己诊断故障 1.通信选择卡的故障2.交换通信选择卡
西门子pl7-200常见故障和解决方法--上海仰光电子科技有限公司
一个模拟量模块的不同通道。
57:模拟量应该如何换算成期望的工程量值?
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov=「(Osh-Osl)(Iv-Isl)/(Ish-Isl)】+Osl
其中:.pl
Ov:换算结果
Iv:换算对象
Osh:换算结果的高限
Osl:换算结果的低限
Ish:换算对象的高限
Isl:换算对象的低限
58:S7-200模拟量输入的精度能达到多少?
拟量输入模块有两个参数容易混淆:
1)模拟量转换的分辨率
2)模拟量转换的精度(误差)
分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的小单位是满量程的1/4096。
模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的电路的影响。在实际应用中,输入的模拟量会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。
59:为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:
你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的联系。)
背景是:
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于12V;
对于60Hz干扰的共模抑制比为40dB。
2)使用模拟量输入滤波器。
60:EM231模块上的红灯为何闪烁?
红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入**出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电
阻时,灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
61:什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入**出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
62:热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
63:EM235是否能用于热电阻测温?
EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块。
:S7-200的模拟量输入/输出模块是否带隔离?
不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买隔离器件。
65:模拟量的传输距离有多远?
电压型的模拟量,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),较易引入干扰,所以讨论电压的传输距离没有什么意义。一般电压是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。
电流型不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。
电流可以传输比电压远得多的距离。理论上,电流的传输距离受到以下几个因素的制约:
1)输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
2)输入端的内阻
3)传输线的静态电阻值(来回是双线)
输出端的负载能力必须大于输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符理想的计算结果,传输距离过长会造成衰减,也会引入干扰。
66:S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?
模拟量输入阻抗:
电压型:≥10MΩ
电流型:250Ω
模拟量输出阻抗:
电压型:≥5KΩ
电流型:≤500Ω
67:模拟量模块的电源指示灯正常,为何输入灯不亮?
模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。
68:为何模拟量值的三位有非零的数值变化?
模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则三位都是零。
69:EM231TC是否需要补偿导线?
EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的端补偿。
70:EM231TC模块灯为何闪烁?
如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入**出范围。
71:M区数据不够用怎么办?
回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节,往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间,即用户数据空间。V存储区相对很大,其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据。例:V10.1,VB20, VW100,VD200等等。
72:我如何知道S7-200CPU的集成I/O和扩展I/O寻址?
S7-200编程时不必配置I/O地址。
S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近,地址越小。
在模块之间,数字量的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类。
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Infortion”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。