施耐德基本指令介绍
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ATV71施耐德变频器操作说明一、图形显示终端按钮功能介绍1,图形显示器;2,功能键F1,F2,F3,F4;3,STOP/RESET(停车/复位)按钮;4,RUN(运行)按钮;5,导航按钮;• 按(ENT): - 保存当前值; 1234657- 进入所选菜单或参数;• 转动CW/CCW:- 增大或减小一个值;- 转到下一行或前一行;- 增大或减小给定值,如果通过终端控制功能被激活;6,用于使电机旋转反向的按钮;7,ESC 按钮:中断一个值、一个参数或一个菜单,返回以前的选择。
※注意:如果通过终端控制功能被激活按钮3、4、5 与6 可用于直接控制变频器。
二、图形显示屏描述1,显示行。
在出厂设置模式下显示:变频器状态:如图中RDY;有效控制通道:如图中Term;频率给定值:如图中+0.00Hz;电机内电流:如图中0A。
2,菜单行。
显示当前菜单或子菜单的名称。
3,菜单、子菜单、参数、值、柱状图等在下拉菜单窗口显示,每个窗口最多显示5行。
导航按钮所选的行或值反白显示。
4,显示分配给键F1至F4的功能,与这四个键上下对应,例如:功能键是动态的,且具有前后关系。
功能键可通过【1.6命令】给这些键分配其他功能。
5,6,二〇一二年九月七日星期五三、变频器状态代码四、设置窗口示例第3 页/共10页五、第一次通电-设置语言和访问等级设置为Chinese。
二〇一二年九月七日星期五第5 页/共10页六、以后通电屏幕显示如下二〇一二年九月七日星期五七、访问参数示例:访问加速斜坡八、变频器菜单的操作方法已经设置过参数的变频器上电时,首先显示变频器的型号,3秒钟以后自动转到【变频器菜单】。
若操作者没有进行操作,10秒后自己转入【DISPLAY显示】,显示内容将根据相关参数设置而改变。
通过按导航按钮或ESC键,用户可以进入【主菜单】。
旋转导航按钮选择【变频器菜单】、【访问等级】、【打开/另存为】、【密码】、【语言】等菜单。
一般来说,我们只需要按导航按钮进入【变频器菜单】即可,其余几种很少用。
施耐德综保操作说明(二)引言概述:本文档旨在为用户提供施耐德综保操作的详细说明。
综保系统是一种兼容多种通信协议的集中式综合保护装置,能够监测和保护电力系统中的各种设备。
本文将分为五个大点进行说明,包括系统启动与关闭、系统设置、测量与监测、保护与告警、系统维护与故障排除。
正文内容:一、系统启动与关闭:1. 检查系统连接:确保综保设备与电力系统的连接正确无误。
2. 打开综保系统:按照设备说明手册上的要求,将电源开关打开。
3. 系统自检:系统将进行自检程序,确保各个功能正常运行。
4. 系统关闭:在不使用时,将综保系统断开电源,并按照设备说明手册操作进行关闭。
二、系统设置:1. 时钟设置:按照设备说明手册上的要求设置综保设备的时钟准确性。
2. 通信设置:根据需要,选择合适的通信协议,并进行相应的设置。
3. 参数配置:根据电力系统的特点和需求,对综保设备进行参数配置。
4. 用户管理:设置合适的用户权限,确保只有授权用户可以访问综保系统。
5. 数据备份与恢复:定期备份综保系统的数据,并了解如何进行数据恢复。
三、测量与监测:1. 监测电流和电压:了解如何实时监测电流和电压的数值,并进行数据分析。
2. 监测负荷:通过综保系统监测电力系统的负荷情况,及时发现异常。
3. 监测电能参数:了解如何监测电能参数,如功率、功率因数等。
4. 故障检测:在电力系统故障发生时,综保系统能够及时发出警报并记录故障信息。
5. 数据记录与分析:学习如何自动记录电力系统数据,并进行数据分析以提高系统的可靠性。
四、保护与告警:1. 过流保护:设置合适的过流保护电流阈值,并了解过流保护的动作原理。
2. 过压保护:设置合适的过压保护电压阈值,并了解过压保护的动作原理。
3. 过载保护:根据电力系统的负荷情况,设置合适的过载保护参数。
4. 短路保护:了解短路保护的原理,并进行相应的参数配置。
5. 告警处理:学习如何处理综保系统发出的告警信息,及时采取措施。
施耐德变频器参数设置说明
一、操作方法及菜单
施耐德变频器旋转旋钮改变参数数值大小,按下旋钮进入下一级菜单或确定,按ESC键返回上一菜单。
变频器有9个子菜单,进入后可更改相对应参数。
这9个子菜单分别为:REF- [速度给定]、SET-[设置]、drC-[电机控制]、I-O-[输入输出配置]、CtL-[命令]、FUN-[应用功能]、FLt-[故障管理]、CON-[通讯]、SUP-[监控]。
二、具体设定步骤
2、进入命令菜单CTL ,设置Fr 1为AIU1;频率面板给定
3、进入电机控制菜单 DrC- ,设置nCr 为;电机额定电流
4、电机控制菜单 DrC- ,设置tFr 为100Hz ;电机最高频率
5、进入设置菜单 SEt- ,设置ACC为1s,dEC为,LsP为10Hz,HsP为60Hz,ItH为。
6、进入速度给定菜单 rEF- ,再按下旋钮进入AIUI界面,旋转旋钮即可选定频率。
频率关系为 (x/2+10)Hz。
7.断电将拨码开关调为SOURCE。
8.按8米/分钟的速度设置三级的变频器参数初始值设为:
A级
B级
C级
B级上层
1。
施耐德PLC的ST指令入门1.编程语言传统的PLC软件编程语言,一般仅支持LD/IL/FBD,ST/SFC/CFC,往往需要安装附加的语言包才能支持。
SoMachine支持全部的6种编程语言,编程者可以根据实际的需要,任意选择编程语言。
对于SoMachine编程而言,建议编程者在选择编程语言时,应根据实际的编程方便来选择编程语言,而不是在整个程序中仅使用LD。
例如,编写算法程序时应优先考虑ST;编写顺序流程时应优先考虑SFC;编写逻辑控制时应优先考虑LD;编写功能块时应优先考虑CFC或FBD。
各品牌PLC的编程语言大同小异,各有特色。
了解了一个品牌的编程语言,其他品牌的也就能掌握基本的功能。
2.MAST任务的选择建议优先选择循环任务注意:1) 如果为某个循环任务定义的周期过短,则该任务会在写入输出后立即重复,而不会执行其他较低优先级的任务或任何系统处理。
这将会影响所有任务的执行,并导致控制器超过系统看门狗限制,从而导致系统看门狗例外。
2)可以使用 GetCurrentTaskCycle 和 SetCurrentTaskCycle 功能通过应用程序获取和设置循环执行任务间隔.3.指令优先级4.ST语言编写:指令说明注意各指令的标点符号及标点符号的输入格式。
1)赋值指令变量 := 变量或表达式例如:Var2:=Var1*10;2)IF指令1.IF 条件ATHEN 表达式A;END_IF例如:IF temp<17THEN heating_on := TRUE;END_IF2. IF 条件ATHEN 表达式A;ELSE 表达式B;END_IF例如:IF temp<17THEN heating_on := TRUE;ELSE heating_on := FALSE;END_IF;3. IF 条件A THEN 表达式A;ELSIF 条件B THEN 表达式B;...ELSIF 条件N-1 THEN 表达式N-1;ELSE 表达式N;END_IF3)CASE指令语法:CASE <控制变量> OF<数值1>: <表达式1><数值2>: <表达式2><数值3, 数值4, 数值5>: <表达式3><数值6 .. 数值10>: <表达式4>...<数值n>: <表达式n>ELSE <ELSE的表达式>END_CASE例子:CASE INT1 OF1, 5: BOOL1 := TRUE;2: BOOL2 := TRUE;10..20: BOOL3:= TRUE;ELSEBOOL1 := BOOL2 :=BOOL3 :=FALSE;END_CASE当INT1=1或5时,BOOL1为真;当INT1=2时,BOOL2为真;当INT1=10~20之间的数值时,BOOL3为真;否则,BOOL1、BOOL2、BOOL3均为假。
1.功能块PTOSimple的应用功能块提交反馈概述功能块管理PTO。
每个MAST 任务循环中都必须调用此功能块。
功能块实例名称是由配置定义的名称。
图形表示形式IL 和ST 表示形式若要查看IL 或ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。
I/O 变量描述下表介绍输入变量:下表介绍输出变量:© 2012 Schneider Electric。
保留所有权利。
2.PTO的寻零控制功能块提交反馈功能描述此功能块指示向参考位置的移动。
要求已对起点输入进行配置并接线,否则功能块会设置Error 输出。
轴到达主位置后,输出Done将立即设置为TRUE。
使用以下方法之一进行回归:•短凸轮•长凸轮为正•长凸轮为负•带正向限位的短凸轮•带反向限位的短凸轮•带标记(Z) 的短凸轮图形表示形式IL 和ST 表示形式若要查看IL 或ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。
I/O 变量描述下表介绍输入变量:下表介绍输出变量:注意:有关Done、Busy、CommandAborted 和Execution 引脚的详细信息,请参阅功能块管理的一般信息。
© 2012 Schneider Electric。
保留所有权利。
3.PTO的速度控制PTOMoveVelocity功能块提交反馈功能描述此功能块指示以指定速度连续移动。
按照指定的加速度和减速度值达到此速度。
图形表示形式IL 和ST 表示形式若要查看IL 或ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。
I/O 变量描述下表介绍输入变量:注意:加速和减速斜坡不能超过2,147,483,647 个脉冲。
它会以最大频率100 kHz 将加速/减速斜坡的持续时间限制为80 秒。
下表介绍输出变量:注意:有关Done、Busy、CommandAborted 和Execution 引脚的详细信息,请参阅功能块管理的一般信息。
© 2012 Schneider Electric。
第六章、指令6-1 布尔指令6-2 标准功能块6-2-1 定时器功能块6-2-2 计数器功能块6-2-3 移位寄存器功能模块(%SBRi) 6-2-4 步进计数器功能模块(%SCi)6-3 数字处理指令6-3-1 赋值指令6-3-2 比较指令6-3-3 算术指令6-3-4 逻辑指令6-3-5 移位指令6-3-6 转换指令6-3-7 单/双字转换指令6-3-8 浮点算术指令6-3-9 三角指令6-3-10 转换指令6-3-11 整数转换指 <-> 浮点6-3-12 表求和功能6-3-13 表比较指令6-3-14 表查找指令6-3-15 表最大值和最小值查找功能6-3-16 表中某个值的出现次数6-3-17 表循环移动功能6-3-18 表排序功能6-4 程序控制指令6-4-1 END指令6-4-2 跳转指令6-4-3 子程序指令6-5 专用功能块6-5-1 LIFO/FIFO寄存器功能模块(%Ri) 6-5-2 脉宽调制功能模块(%PWM)6-5-3 脉冲发生器输出功能模块(%PLS)6-5-4 磁鼓控制器功能模块 (%DR)6-5-5 高速计数6-5-6 超高速计数器功能模块(%VFC)6-5-7 调度模块6-6 通讯指令6-6-1 信息发送/接收6-6-2 数据交换控制6-1 布尔指令掌握要点:布尔指令:用语所有位元件Load指令(装入):LD,LDN,LDR,LDF分别对应常开,常闭,上升沿,和下降沿其中: N 代表“非”R 代表“上升沿”F 代表“下降沿”程序例:逻辑AND 指令 : AND, ANDN , ANDR , ANDF。
逻辑与指令执行操作数(或它的反转数,或上升沿,或下降沿)和前面指令的布尔运算结果间的逻辑与操作。
程序例:逻辑OR指令: OR , ORN , ORR , ORF,逻辑或指令执行操作数(或它的反转数,或上升沿,或下降沿)和前面指令的布尔运算结果间的逻辑或操作。
施耐德readvar指令详解摘要:一、引言二、Readvar指令概述1.指令功能2.指令格式3.指令应用场景三、Readvar指令详细解析1.指令参数a.参数详解b.参数示例2.指令操作步骤a.操作流程b.操作注意事项四、Readvar指令实战应用1.典型案例分析a.案例背景b.案例实施c.案例总结2.实战技巧分享a.技巧一b.技巧二c.技巧三五、Readvar指令的优缺点1.优点a.高效性b.稳定性c.兼容性2.缺点a.局限性b.安全隐患六、总结与展望正文:一、引言随着工业自动化技术的不断发展,施耐德电气设备在我国的应用日益广泛。
Readvar指令作为施耐德PLC编程中一种重要的读取变量指令,受到了众多工程师的关注。
本文将详细解析Readvar指令的功能、应用场景以及实战应用,旨在为工程师们提供一份实用的参考资料。
二、Readvar指令概述1.指令功能Readvar指令主要用于读取施耐德PLC中定义的变量值。
通过该指令,用户可以方便地获取程序运行过程中所需的数据,以实现对设备状态的监控和控制。
2.指令格式Readvar指令的格式如下:READVAR [变量地址]其中,变量地址表示要读取的变量在PLC中的存储位置。
3.指令应用场景Readvar指令适用于以下场景:a.需要实时监测的设备状态变量b.需要根据实时数据进行控制的程序段c.需要与其他设备(如上位机、触摸屏)共享数据的场合三、Readvar指令详细解析1.指令参数a.参数详解- 变量地址:表示要读取的变量在PLC中的存储位置,通常采用间接寻址方式表示,如:W[100]。
b.参数示例- 示例:READVAR W[100]读取PLC中地址为100的内存单元的值。
2.指令操作步骤a.操作流程- 编写程序:在PLC编程软件中,编写包含Readvar指令的程序。
- 下载程序:将编写好的程序下载到PLC中。
- 运行程序:启动PLC程序,观察读取到的变量值。
1施耐德低压柜操作程序一、(WATSN )电源进线柜操作程序: 1、控制器面板功能:1.1、开关状态指示灯: N(R)电源指示(黄):常亮-常(备)用电源正常;闪亮-常(备)用电源故障(断相/过压/欠压)。
N (R )闭合指示(绿):灯亮-常(备)用电源闭合。
N (R )脱扣指示:灯亮-常(备)用电源脱扣。
1.2.、数码管显示:V (V )灯亮:自动循环显示常用电源(Un 亮)和备用电源(Ur 亮)电压;T(s)灯亮:数码管以倒计时方式显示转换/返回延时时间; 运行灯亮:控制器处于正常运行状态;自动灯:常亮—控制器以自动方式工作;闪亮—自动方式下两路电源均发生故障;强制切换灯:常亮—控制器工作在强制切换状态;闪亮—强制切换方式下两路电源均发生故障。
1.3、键盘操作区:复位键:控制器复位开关↙键:运行状态—控制器自动(对应自动灯)/强制切换(对应强制切换灯)方式的转换键在设置状态—确认键(自动存储设置数据,同时进入下一项设置)2 ▲键:在强制切换方式—按下此键常用电源(N )闭合;在设置方式—递增键▼键:在强制切换方式—按下此键备用电源(R )闭合;在设置方式—递减键OFF 键: WATSN 开关置于双分(OFF )位置。
系统设置灯亮:控制器处于参数设置状态; 消防灯亮:接收到火灾报警信号。
2、操作程序: 2.1、 键盘操作:2.1.1、打开进线柜柜门,在内部(WATSN )断路器上将手动一自动开关置于“自动位置”,闭合柜门。
2.1.2、自动操作:将控制器设为互为备用工作方式(设置控制器参数第7项为NA ,并通过回车键切换为自动工作方式),通电后,如果常用电源正常,开关将自动使常用电源断路器闭合。
如果常用电源不正常,常用电源断路器断开,备用电源断路器闭合。
2.1.3、强制切换操作:通过回车键进行自动/手动强制方式的切换,当处于手动强制状态时,强制切换灯亮,然后可以通过▲键使常用电源合;通过▼键使备用电源合;通过OFF 键在无NB/RB 报警时,使开关置于 0位。
施耐德r_trig的用法
施耐德R_TRIG是PLC(可编程逻辑控制器)中的一个触发
器功能块,用于检测脉冲信号的上升沿。
具体用法如下:
1. 在PLC编程软件中创建一个R_TRIG功能块。
2. 定义一个输入变量,作为检测脉冲信号的输入。
3. 定义一个输出变量,用于表示脉冲信号的上升沿是否被触发。
4. 将输入变量连接到R_TRIG功能块的输入端口。
5. 将输出变量连接到R_TRIG功能块的输出端口。
6. 在PLC程序中使用R_TRIG功能块,可以通过监测该脉冲
信号的上升沿来触发其他逻辑控制操作。
例如,假设有一个传感器产生的脉冲信号需要触发某个操作。
可以使用R_TRIG功能块来监测该脉冲信号的上升沿,并在上升沿触发时执行所需的操作,例如启动某个电机或发送报警信号等。
需要注意的是,R_TRIG功能块只能检测上升沿,无法检测下
降沿或电平变化。
如果需要检测其他边沿或信号变化,需要使用其他相应的功能块或编程方法。