三菱PLC控制台达变频器

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1、3.1PLC与变频器的连接3.2变频器正反转的PLC控制3.3变频器多段速运行的PLC控制3.4变频器的PLC模拟量控制3.1PLC与变频器的连接任务目标(1)掌握PLC和变频器联机方法。(2)熟悉变频器与PLC连接的触点和接口等。(3)熟悉PLC通过85485接口控制变频器的方法。任务引入PLC具有体积小、组装灵活、编程简单、抗干扰能力强及可靠性高等诸多优点,PLC联机控制变频器目前在工业自动化系统中是一种较为常见的应用,那么,PLC与变频器有几种方式来联机控制变频器?通常选择哪种控制方法?它们具体是如何连接的?下一页返回3.

2、1PLC与变频器的连接相关知识点一、PLC与变频器的连接方式PLC与变频器一般有三种连接方法。1.利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号。控制变频器的输出频率,如图3-1所示。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。上一页下一页返回3.1PLC与变频器的连接2.

3、利用PLC的开关量输出控制变频器PLC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连,如图3-2所示。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求,但只能有级调速。使用继电器触点进行连接时,有时存在因接触不良而误操作现象;使用晶体管进行连接时,则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。另外,在设计变频器的输入信号电路时还应该注意到,输入信号电路连接不当,有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用

4、继电器等感性负载,继电器开闭时,产生的浪涌电流带来的噪声有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。上一页下一页返回3.1PLC与变频器的连接3.PLC与485通信接口的连接所有的标准西门子变频器都有一个85485串行接口(有的也提供RS232接口),采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的85485链路最多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站),而各个变频器则是从属的控制对象(从站)。采用串行接口有以下优点:(1)大大减少布线的数量。(

5、2)无须重新布线,即可更改控制功能。上一页下一页返回3.1PLC与变频器的连接(3)可以通过串行接口设置和修改变频器的参数。(4)可以连续对变频器的特性进行监测和控制。典型的85485多站接口如图3-3所示,MM440变频器为85485接口时,是将端子14和15分别连接到P+和N-来,如图3-4所示。PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(uss),按照串行总线的主一从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主站没有要求它进行通信时,从站本

6、身不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行信息的传输。USS协议有关信息的详细说明在此不再赘述。上一页下一页返回3.1PLC与变频器的连接二、联机注意事项由于变频器在运行过程中会带来较强的电磁干扰,为保证PLC不因变频器主电路断路器及开关器件等产生的噪声而出现故障,在将变频器和PLC等上位机配合使用时还必须注意。1.对PLC本体按照规定的标准和接地条件进行接地。此时,应避免和变频器使用共同的接地线,并在接地时尽可能使两者分开。2.当电源条件不太好时,应在PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪声滤波器和降低噪声使用的

7、变压器等。此外,如有必要在变频器一侧也应采取相应的措施。上一页下一页返回3.1PLC与变频器的连接3.当变频器和PLC安装在同一控制柜中时,应尽可能使与变频器和PLC有关的电线分开。4.通过使用屏蔽线和双绞线来抗噪声。任务训练一、训练内容用57一200向MM440传送控制字和速度给定。二、训练工具、材料和设备西门子MM440变频器一台、西门子57-200系列PLC和编程软件一套、通用电工工具一套。上一页下一页返回3.1PLC与变频器的连接三、操作方法和步骤1.按要求进行硬件连接准备(1)在使用MicroWinsoftware创建

8、项目之前,首先安装USSprotocol。(2)设置通信接口(PC/PPIcable)。(3)不!!用PC/PPI电缆连接PC与S7-200PORT1端口,为编程使用。(4)用串口电缆将S7-200PORTO端口与MM4面板上的RS232/RS485接口相连。2

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