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上海西门子数据总线接头代理商

简要描述:上海西门子数据总线接头代理商
西门子PROFIBUSDP接头,西门子PROFIBUS DP总线接头,西门子PROFIBUS电缆接头PROFIBUS 是一种功能强大、开放、坚固耐用的总线系统,能保证*的通讯。 该系统采用了标准化设计,因此,它可以与各种生产厂家提供的标准化部件进行连接。 可从网络上的任何地点进行组态、调试和故障查找。 从而使用户定义的通讯关系不但通用,

  • 产品型号:代理
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2020-05-29
  • 访  问  量:288

详细介绍

上海西门子数据总线接头代理商

订货号为西门子接头6ES7 972-0AB01-0A0的诊断中继器包含了一个时钟,用于为诊断事件、静态数据以及拓扑数据打上时间标签。

  •  拓扑结构

中继器的DP2和DP3网段是具有诊断功能的,可以诊断连接在这两个网段上的网络拓扑和故障点。但必须是6ES7 972-0AB01-0A0以上的硬件,其硬件版本目前***为V2.0.0。
如果是6ES7 972-0AB00-0A0版本的诊断中继器无法升级到更高版本。

做硬件升级时,从网上******的硬件版本文件,解压后的三个文件没有一般我们看到的升级用的(*.UDP)文件,此时任意选择一个文件进行升级操作,系统会自动升级。
拓扑信息包括PROFIBUS 站地址和到诊断中继器的距离。该信息可以从STEP7软件中做为图形显示,也可以通过用户程序进行读取。

  •  诊断缓冲区

对于每一个网段(DP1/DP2/DP3/PG),诊断中继器都有一个诊断缓冲区,可以保存10条诊断信息。
这些信息可以在线读取,也可以通过用户程序进行控制读取。

  •  统计缓存

网段DP2和DP3包含了两个统计缓存区,其中包含了冲突故障率以及报文故障率,这些信息可以用来衡量该网络的质量。
这些信息可以通过STEP7在线读取,也可以通过用户程序控制进行读取。

2 诊断中继器的诊断方法介绍

2.1 时钟信息
由于诊断过程中会用到时钟信息,这里首先介绍中继器时间的设定。
为了使诊断信息与系统时钟一致,一般可以将CPU中的系统时钟做为时钟信息写入到诊断中继器中。但往往CPU的系统时钟也不是当前的时间,因而可以首先将CPU的时间设置成当前时间,然后将CPU中的时间写入到诊断中继器中。这里将涉及到的功能块有

 

说明:
由于诊断中继器的PG接口有内置的终端电阻,因而如果是使用Porfibus接头连接PC/PG到诊断中继器的PG口,则PC/PG端需要设终端电阻为“On”,而诊断中继器上的插头则设为“Off”。且这里的PC/PG的连接到PG口仅用于网络维护,不能用于连接网络站点。
如果DP2/DP3所连接的网段上有额外的OLM,则OLM包括其以后的网段将不能被诊断中继器所识别。
同时,在Step7的参数设置中,将该网段的拓扑诊断功能关闭(OFF)。
如果DP2/DP3所连接的网段上有额外的RS485中继器,则可以选择是否将网段拓扑诊断功能关闭:
如果将该网段的拓扑诊断功能关闭,则否则该网段上的其它站也无法再进行拓扑诊断;
否则至少可以对RS485源端所连接的网段进行拓扑诊断。
对于拓扑结构的诊断,在Step7中,仅组态“DR-CfgData”模板即可。且将监视网络同步的参数设置为“OFF”
另外,在DP中断模式的选择中,DPV1模式下,CPU将不再***OB82,因而建议将模式选择默认为“DPV0”即可。
2.2.1 通过STEP7软件进行网络拓扑诊断
通过STEP7软件(STEP7 V5.2以上)自身提供的功能就可以实现网络拓扑结构的诊断。
1)在组态好的项目中,打开STEP7 NetPro,选择 PLCProfibusShow Network topolodgy。
图6 网络拓扑结构诊断
所得到的拓扑是图形化的,同时菜单中还提供了各种诊断功能,例如报文冲突率以及故障率等的图形化显示,以及故障点发生的距离等信息,还可以将这些信息转化成表格的形式,这里不再一一列举。
图7 网络拓扑图
西门子RS485总线接头
图8 故障诊断画面
2.2.2 通过用户程序进行网络拓扑诊断
如果用户希望在没有STEP7的情况下通过程序对网络拓扑进行诊断,则可以在用户程序中调用SFC103 “DP TOPOL“,但只有S7 400系列的PLC才支持这个功能。
在调用SFC103时,注意将使能端(REQ)置位后,需要将其复位,否则该功能块将一直进行读拓扑的操作。
3 诊断缓冲区
3.1 诊断缓冲区信息读取
诊断中继器可以诊断出以下类型的故障:
1) 信号线A/B断线,
2) 信号线A/B、屏蔽层短路,
3) 终端电阻缺失,
4) 连接松动,
5) ***的级联,
6) 网段中存在两个或更多的检测回路,
7) 网段站点过多,
8) 站点离诊断中继器太远,
9) 错误信息。
但对于下述故障,诊断中继器目前还无法识别:
1) 终端电阻上没有电压,
2) 终端电阻连接,但并没有站点,
3) 额外的终端电阻,
4) 信号线A和B之间短路
诊断的方法包括:
1 诊断中继器上的故障指示灯
2 STEP7 在线诊断信息
3 诊断功能块(FB125,SFC13等)
关于功能块的调用,可以参考网上的说明或者相关的文档,这里不再做为***介绍,在此仅对手册中的相关的诊断字节进行说明。
在读出的诊断数据中,从字节0开始,到字节7,都是网络的基本信息。如果某个网段出现诊断信息,则应该新从该网段对应的地址区中读取信息。
如图所示,在程序中调用了SFC13,由于所连接的网段是DP2,因而从诊断数据区的地8个字节开始,到第26个字节为止共19个字节为对应该网段的诊断信息。
图 9 SFC13得到的诊断信息字节
从信息中,我们可以得到故障发生在DP2网段距离中继器大概1.2米(15:DBB22=B#16#0B)的地方,故障类型是信号线A或B断线或缺少终端电阻(17:DBB24=B#16#40B.6)。
通过STEP7 在线诊断功能,我们看到STEP7上得到的诊断信息为:
图 10 通过Step7 在线诊断得到的故障信息
可以看到,用户通过程序得到的网络诊断信息与在线信息是一致的。
通过程序得到的这些诊断信息可以在上位机画面上进行显示,更加方便了现场操作人员及时得到网络故障的信息
对于通过STEP7 诊断得到的故障发生点的位置,需要进行说明的是,每经过一个诊断站点,实际距离将减少0.7米。
即:故障位置 = 检测距离 - (0.7 m * 检测站点)
比如在网络中,诊断中继器后面第6个站点发生了故障,此时通过STEP7得到的诊断距离为30米,则实际距离应为:30-(0.7 X 5)=26.5米。
3.2 等时同步
对于硬件版本V2.0.0,软件版本V5.0的中继器,可以对等时同步的错误进行诊断。
3.2.1 等时同步的网络设置
首先设置等时同步:
1) DP主站CPU的设置
在做为DP主站的CPU中,设置过程映像分区做为等时同步的映像区:

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连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:螺旋端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆

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连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:直插式端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆

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连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:螺旋端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆

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连接模块 TP1 8 通道和 2x2 端子,用于 内部系统供电 类型:直插式端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆

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接线盒 TP2 8 通道,用于 2 A 数字输出模块 和 2x6 倍频端子 类型:螺钉型接线端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆

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连接模块 TP2 8 通道,用于 2 A 数字输出模块 和 2x6 倍频端子 类型:直插式端子 没有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆

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连接模块 TPRO 带 24 V DC 继电器,输出 8 个常开触点 230 V AC /3 A 30V DC/3A ,类型:螺旋端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆

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连接模块 TPRI 带 230 V AC 继电器,输出 8 个常开触点 24 V DC/0.05 A 类型:螺旋端子 带有 LED,包装单位 =1 件 16 极 IDC 接口,用于电缆

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