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施耐德plc编程编写 PLC高手必备技能,施耐德PLC与变频器的CANopen通讯程序编写
发布时间 : 2025-02-21
作者 : 小编
访问数量 : 23
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PLC高手必备技能,施耐德PLC与变频器的CANopen通讯程序编写

在前文 PLC高级应用技术,PLC与变频器的CANopen总线通讯控制之线路介绍,PLC高级应用,PLC与变频器总线(CANopen)通讯之硬件组态篇中分别向大家介绍了PLC和变频器的CANopen通讯的线路知识和硬件组态,当我们完成了上述两项任务之后,就进入了正题,通讯程序的编写,今天就给大家如何写程序。接上两篇,仍然以施耐德CODESYS平台的PLC编程软件Somachine 为例讲解。变频器采用施耐德ATV71。

当我们把硬件组态程序下载到PLC中之后,PLC会主动寻找从站,建立通讯连接,如果线路没有问题,从站的参数设置正确,PLC与从站之间的总线通讯会自动完成,PLC会给出通讯正常的信号,一般是个布尔量。施耐德CODESYS平台的PLC处理起来比较麻烦,需要利用几个功能块把它读出来,在这里不再展开讨论。一般我们都把这个状态做在触摸屏上,作为监控。但是,如果我们只是想看到这个状态,不做在触摸屏上,是可以在编程软件中直接看到的。

图一

如 图一所示,这软件中的硬件树,注意看红色的三角形,表示通讯是失败的,因为小编只是打开了仿真功能,并没有连接实际的从站。如果这个三角形是绿色的,就表示通讯正常了。在施耐德的Somachine软件中,所有的硬件组态都是采用此种形式来告诉编程开发人员,硬件是否正常。

小编曾经说过,欧美系PLC和日韩系PLC是不同的,欧美系PLC注重功能块的概念,不存在所谓的指令,因此,对于从站的读取和写入,都是通过功能块来完成的。由于是同一品牌的通讯,官方都已经开发好了专门的功能块,也就是符合PLCopen标准的功能块,我们直接调用接可以了。

1 变频器使能

对于变频器的使能采用 MC_POWER_ATV 功能块。其中前面的MC_POWER是标准的PLCopen功能块,后面的ATV是施耐德官方在开发此功能块时加上的后缀,用来区分不同的从站,ATV是施耐德变频器的型号代码。同样,不同系列的变频器和伺服驱动器时通过后缀来区分的。

图二

如图二所示,这是对两个从站的使能操作,注意看红色圆圈部分,这是对不同从站的区分,功能块中输入引脚Axis表示我们要操作的从站轴号,在欧美系PLC中,几乎我们能操作的对象都是可以定义成变量的,同样,对于总线通讯的不同从站,也是按不同变量处理。因此,此处我们要填写我们在硬件组态中定义的轴名称。

当变量A 和变量B 分别为高电平时,就会对变频器进行使能操作。 输出引脚STATUS 和 ERROR是表示使能状态的,同样,我们也可以引入变量对此进行处理。

2 速度控制

变频器主要就是进行速度控制的,同样,它也是有相对应的功能块来完成的。

图三

如图三所示,通过MC_MOVEVELOCITY_ATV 来进行速度控制,大家可以看到,它是可以和使能模块共享轴号这个输入引脚的,这就是使用CFC编程语言的好处。当变量E_Fan为TRUE的时候,变频器就会以变量Vel_Fan定义的速度运行。

3 变频器的停止

变频器的停止和我们使用硬接线的停止是不同的,必须使用专门的功能块

图四

如图四所示,变频器需要使用MC_STOP_ATV 功能块来停止,当变量S_Fan为TRUE的时候,变频器就会停止。

以上,就是通过总线对变频器进行控制时基本的程序的编写,大家可以看到,采用CFC语言编写是非常便捷的,当然,日系PLC采用梯形图就可能不会使用此模式了,但可移植性大大降低。当然,控制变频器不止这三个功能块,还有很多,大家如果使用施耐德PLC可以参考相关手册,如果使用的是欧美系PLC,其套路是差不多的。

如何使用三菱ST语言编写一个完整的项目程序,照着写就能成功

哈喽,大家上午好呀!

今天给大家带来如何使用三菱ST语言编写一个完整的项目程序

本文作者:陆冯

【本文如有不足之处,请各位高手指点】

众所周知,目前类似于C语言的ST结构化文本语言,已经成为了目前工控行业PLC编程的主流发展趋势。目前,三菱、西门子、施耐德等各大PLC厂商的编程软件,包括国产PLC所采用的CODESYS软件,这些编程开发平台均支持ST结构化文本语言。例如:西门子的SCL、三菱的ST等等。

当然,各家之间只是叫法不一样,但是本质上都是一样的。各家PLC厂商的ST结构化文本语言和C语言非常类似,并且符合IEC-61131-3国际电工委员会规定的标准,像定时器、计数器这些软元件,都有标准的数据结构和形式。因此,ST结构化文本语言,有着“支持跨平台移植”的独特能力,在它的面前,所有的PLC众生平等,不再有品牌之分,只要写一遍程序,就可以同时下载进入不同厂商生产的PLC,实现同样的功能;另外,ST结构化文本语言,也有着在“复杂数据运算处理”方面的天然优势。

那么,【西门子的SCL语言】或者【三菱的ST语言】好学吗?难吗?好用吗?为了回答这些问题,我特意今天给大家写出这样一篇文章,以FX3U小型PLC控制分拣设备为例,详细阐述三菱ST语言的在项目中的使用方法,并对程序进行详细的解析。

(设备总体视图)

正文开始:

内容目录

一、程序架构

二、详细程序解释

(注意:本文中全部程序是面向智控教育新北校区的物料分拣设备所编写的,不适用于世界上任何其他设备)

首先我们明确一点,我们要做的,是让这个设备安全、正确、高效 地运作起来。这是我们的唯一目的!那么为了这个目的去进行PLC编程调试。一个好的电气工程师编写出来的程序,应当具有:安全性、正确性、高效性、移植性和扩展性。PLC程序其实就是人的意志的延伸,你的思维和意识基本决定了这台设备是个傻瓜,还是聪慧过人,当然,这个世界上不可能有完美的程序.......

一、程序架构

为了我们的设备能够正常运行,我们将程序分为以下几个部分:

IO映射程序:

负责PLC输入输出虚拟地址与实际地址的映射。这样的做法,可有效降低PLC某个触点在损坏后,现场维修人员的工作量;并且,我们在本文第二章中,将详细讲解如何借助IO映射实现暂停和设备定时停机功能。

手动程序:

负责在设备进入手动状态后,对各个执行机构的手动操纵。

自动程序部分又分为6个小部分:

1.复位程序:

负责执行设备的复位,并对设备复位完成情况进行判断。

2.急停程序:

负责执行设备的紧急停止,该程序在被调用后,设备将无条件立即停止运行,所有机构停止运动,并保持当前位置不动,等待用户确认后,按下“复位按钮”进行设备复位。

3.暂停程序:

负责设备的暂时停止,该程序在被调用后,设备将无条件立即停止运行,所有机构停止运动,并保持当前位置不动,等待用户按下“启动按钮”进行重新启动,设备将继续去执行没有完成的任务,接着暂停前的流程继续正常运行。

4.预停程序:

负责执行设备的预先停止,该程序在被调用后,设备将在搬运完一个工件,也就是完成一个周期的顺序动作后立即停止运行,所有机构停止运动,并保持当前位置不动,等待用户确认后,按下“复位按钮”进行设备复位。

5.统计程序:

负责设备的完成工件数量的计数,并将数据存储到对应的数据寄存器中;同时为我们这套系统的1分钟工件完成趋势曲线提供参照数据。

6.顺控程序:

作为承载和配合以上4个子功能程序的主体,它负责对设备各个状态下的机构控制,但是也是最好写、行数最多的程序。

二.详细程序解释

1.实际输入信号X的全局标签建立

在全局标签中,建立类别为“全局标签-变量”,并设置对应的“标签名”,数据类型选择为“Bit”(位数据类型),并指定输入软元件X的编号,GXworks2软件会自动调出对应的X输入软元件地址。

2.实际输出信号Y的全局标签建立

在全局标签中,建立类别为“全局标签-变量”,并设置对应的“标签名”,数据类型选择为“Bit”(位数据类型),并指定输入软元件Y的编号,GXworks2软件会自动调出对应的Y输出软元件地址。

3.IO映射数据的全局标签建立

在全局标签中,建立类别为“全局标签-变量”,并设置对应的“标签名”,数据类型选择为“Bit”(位数据类型),并指定输入软元件M的编号,GXworks2软件会自动调出对应的M辅助继电器的软元件地址。

注意:在ST语言的全局标签建立过程中,可以不指定绝对地址,但是我们为了方便上位机HMI从PLC中读取各个信号的数据,要进行绝对地址指定,否则程序就会多出一个子程序部分,用这个子程序把数据传到绝对地址中,用来对监控信号的抓取操作,这样就不可取了,还不如直接在这里指定。

4.开关量数据(0/1标志位)的全局标签建立

在全局标签中,建立类别为“全局标签-变量”,并设置对应的“标签名”,数据类型选择为“Bit”(位数据类型),并指定输入软元件M的编号,GXworks2软件会自动调出对应的M辅助继电器的软元件地址。

注意:这些“0/1标志位”的建立,是为了ST语言程序在设备动作中,存储设备的动作完成信号、物料判别信号、系统中断信号、下一步动作许可信号等程序数据。

5.数字量数据(“字”数据类型状态存储器)的全局标签建立

在全局标签中,建立类别为“全局标签-变量”,并设置对应的“标签名”,数据类型选择为“Word”(“字”数据类型),并指定输入软元件D的编号,GXworks2软件会自动调出对应的D数据寄存器的软元件地址。

注意:这些“字”数据类型状态存储器的建立,是为了ST语言程序在设备动作中,存储设备的状态信号、完成个数、周期数量统计等程序数据。

6.HMI交互数据的全局标签建立

在全局标签中,建立类别为“全局标签-变量”,并设置对应的“标签名”,数据类型选择为“Bit”(位数据类型),并指定输入软元件M的编号,GXworks2软件会自动调出对应的M辅助继电器的软元件地址。

注意:这些“HMI交互数据”的建立,是为了PLC与上位机HMI之间的信号交互,主要是操作按钮,也是这台设备实现“人机交互”的关键一步。

7.IO映射、设备暂停程序的编写

将实际输入X软元件的状态,通过赋值语句传递到PLC内部我们建立的“I映射数据”;将PLC内部的“O映射数据”通过赋值语句传递到实际输出Y软元件。

注意:我们在“输出映射”程序段中,IF语句的执行条件被设为“暂停标志”的不得电状态,如果我们将“暂停标志”设置为1,设备将不再进行输出信号的数据更新,PLC所有实际输出软元件Y,将保持“暂停标志”为1前的状态,保持当前位置不动,从而实现设备暂停的功能。

PS:当然我们可以使用“级联方式”对时间继电器编程,自由设置一段时间,当时间到了之后,将“暂停标志”设置为1,设备将不再进行输出信号的数据更新,从而实现“设备的定时停机”。当然,这只是IO映射程序的一种特殊用法,希望能帮助到大家。

8.初始化程序的编写

当设备上电时,所有输出全部复位,为设备运行做好准备。

9.手动程序的编写

当设备处于手动状态时,上位机HMI交互数据(也就是触摸屏上的按钮),将分别控制每个执行机构动作,实现对设备的手动操纵。

10.复位程序的编写

当设备处于自动状态,并按下复位按钮时,系统状态将置为2,系统执行复位,在满足所有复位条件(所有机构的复位信号传感器得电)的情况下,将证明系统复位已经完成,系统状态将变为3,设备进入等待启动状态。

11.顺控程序的编写

主要是,一步一步走下去,正确地操作状态的转移和标志位的更新,就可以完成任务了。我们的顺序控制程序,主要分为3个部分,每个部分之间,依靠标志位进行信息的交换,这些交换的数据内容有很多,比如:设备的动作完成信号、物料判别信号、系统中断信号、下一步动作许可信号等。

顺序控制程序,需要把“0/1标志位”和“字”数据类型状态存储器的配合使用,烂熟于心,因为顺控程序承载的是整个程序的主体,其他所有的功能都是在这个主体上建立的,这个程序要是写不好,基本什么都没戏了。

12.急停、预停程序的编写

当接收到“急停”或者“预先停止”信号时,系统将判断在何时,将顺序控制程序的“字”数据类型状态存储器置为“1”,让设备进入停止状态,设备将从顺序控制的自动运行状态中跳出,不再继续向下执行,PLC所有输出软元件保持当前状态不动作,0依旧为0、1依旧为1,所有机构不会再动,由此可以实现设备的安全停止,防止对人员的二次伤害。

13.统计程序的编写

根据程序中抓取到的信号标志位,并配合“字”数据类型状态存储器,实现对物料分拣总数量的统计;通过定时器T20定时,每隔1分钟对“一分钟统计个数产能”清零,为上位机HMI的统计趋势曲线提供数据依据。

到这里,我们的“智控分拣设备ST语言程序”就全部解释完了。

如果大家对三菱ST语言感兴趣,可以来常州智控教育学习,这里有配套完整、功能先进的教学设备,有认真负责、一丝不苟的专业老师,能够帮助您在工控之路上,走得更快、更远!!!

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