当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]对于刚接触PLC和变频器的初学者来说,常搞不清楚PLC和变频器要如何配合使用,变频器参数该如何调试。今天特地整理此文,希望对你们有所帮助。PLC作为逻辑控制器处于主动地位

对于刚接触PLC和变频器的初学者来说,常搞不清楚PLC和变频器要如何配合使用,变频器参数该如何调试。今天特地整理此文,希望对你们有所帮助。

PLC作为逻辑控制器处于主动地位;变频器则作为执行元件处于被动地位。PLC通常需要控制变频器启停及正反转等运行和运行频率。要搞明白PLC如何控制变频器,首先要了解变频器有哪些输入通道和输出通道。变频器通常都提供了数字输入端子(多功能端子),模拟量输出通道(AI)和数字输出端子(一个晶体管和一个继电器),模拟量输出端子(AO)。PLC的控制信号正是通过数字输入和模拟输入进入变频器,变频器又可以将运行信息通过数字输出和模拟输出反馈到PLC,这样配合使系统稳定运行。

 

 

了解了控制输入输出通道,变频器运行通道有三种:按键运行指令通道,端子运行指令通道,通讯运行指令通道。频率通道则有多种:键盘数字设定,键盘模拟量通道,端子模拟量通道,多段速频率设定,PID控制设定,通信频率设定等,我们应该根据系统要求设计合理的控制方案,通常由PLC控制的方案有以下几种:

1. 端子运行指令通道+端子模拟量通道。(最常用)

2. 端子运行指令通道+通信频率设定。

3. 通信运行通道+通信频率设定。

4. 端子运行通道+多段速频率设定。

下面我们具体以西门子S7-200SMART与英威腾GD10系列变频器为例,讲解以下四种方案的使用。

方案一、端子运行指令通道+端子模拟量通道。

该方案利用多功能输入端子控制运行,频率则由端子模拟量输入通道给定,典型应用场合为小区恒压供水。

参数设置如下:

运行命令通道应设置为端子运行指令通道,如图1-1所示。

 

 

图1-1

多功能端子功能定义如图1-2所示。

 

 

图1-2

控制模式设置如图1-3所示,最常用模式为两线式模式1。

 

 

图1-3

频率源通道应设置为端子模拟了设定,如图1-4所示,通常会有两个频率源A和B,可以通过参数设置不同的组合方式,如图1-5所示。

 

 

图1-4

 

 

图1-5

变频器与PLC连接图如图1-6所示。

 

 

图1-6

方案二、端子运行指令通道+通信频率设定。

运行命令通道应设置为端子运行指令通道和方案一相同,频率源通道应设置为MODBUS通讯设定,如图2-1所示。

 

 

图2-1

除了要将频率源通道设置为通讯模式,还要设置好通讯相关参数,如图2-2所示。波特率和数据位校验设置需与PLC通讯口参数一致,图中指示为SMART默认设置。

 

 

图2-2[!--empirenews.page--]

变频器和PLC连接如图2-3所示。

 

 

图2-3

编写通讯程序控制变频器频率时必须要知道变频器频率的通讯地址,查阅说明书得知通讯地址如图2-4所示。

 

 

图2-4

方案三、通信运行通道+通信频率设定。

该方案运行命令和频率都由通讯给定,PLC与变频器只需要一根两芯(双绞屏蔽线)通讯线连接。运行命令通道应设置为通讯给定,如图3-1所示。

 

 

图3-1

频率源通道应设置为MODBUS通讯设定,与方案二相同。

变频器与PLC连接如图3-2所示。

 

 

图3-2

方案四、端子运行通道+多段速频率设定(应用较少)。

该方案利用PLC通过变频器外部端子控制运行,频率则由变频器外部端子组合多段速给定,该方案应用于变频器需要在不同时段以不同速度运行的场合,如球磨机。有些球磨机专用变频器无需PLC也能自动切换段速。

运行命令通道应设置为端子运行指令通道,和方案一相同。频率源设置为多段速运行设定,如图4-1所示。

 

 

图4-1

需要将外部多功能端子S定义给多段速使用,定义方法如图4-2所示。

 

 

图4-2

需要用到多少段速度应提前设置好,最多可设置16段速。设置方法如图4-3所示。

 

 

图4-3

设置好段速后需要用外部多功能端子来组合调用段速,四个多段速功能端子按二进制形式排列组合成0-15共16段速,如图4-4所示。只需要利用PLC输出端子按照图中组合方式接通多段速端子,即可调用0-15段速,例如需要用到4段速度,至少要定义两个多段速端子,通过S1和S2组合调用0,1,2,3段速。

 

 

图4-4

变频器与PLC连接如图4-5所示。

 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

当地时间 9 月 8 日,SpaceX 与 EchoStar 正式达成一项价值 170 亿美元的频谱交易,SpaceX 将收购 EchoStar 旗下 AWS-4 频段(2GHz 频段)及 H 频段的频谱许可证,此举引发...

关键字: SpaceX EchoStar 星链 通信

为解决使用现有接装纸分离装置生产“视窗烟支”时出现的安装调整难度大、耗时长、稳定性差,烟支接装纸外观质量缺陷率高等问题,设计了一种接装纸三级分离和控制装置。通过接装纸初步分离、分离定位控制和最终定位输送装置模块化设计,且...

关键字: 视窗烟支 接装纸 分离 控制

在现代工业和汽车领域,控制器局域网(CAN)总线作为一种可靠且高效的通信方式,广泛应用于各种电子设备之间的数据传输。在 CAN 总线系统中,有一个看似毫不起眼却至关重要的元件 ——120Ω 终端电阻。这个小小的电阻,对于...

关键字: 控制器局域网 总线 通信

8月14日消息,今天,国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,国家数据局介绍“十四五”时期数字中国建设发展成就。

关键字: 算力 通信

MCU 被誉为现代电子设备的 “神经中枢”,是嵌入式电子系统中控制各种功能的核心器件。当前,边缘 AI、具身智能、新能源汽车、制造业数智转型等新业态,正在为 MCU 开辟更多增量市场,并倒逼 MCU 技术升级。MCU 厂...

关键字: MCU 电子系统 控制

北京2025年8月8日 /美通社/ -- 8月7日,浪潮信息发布面向万亿参数大模型的超节点AI服务器"元脑SD200"。该产品基于浪潮信息创新研发的多主机低延迟内存语义通信架构,以开放系统设计向上扩展...

关键字: 模型 节点 SD 通信

青岛2025年8月5日 /美通社/ -- 2025年8月5日,第五届理创大赛在山东省青岛市正式启动,华东赛区预赛也随之拉开帷幕。全球自动化领域的数字化转型专家欧姆龙(中国)有限公司(以下简称"欧姆龙"...

关键字: 大赛 欧姆龙 控制 数字化

尽管全球数据泄露的平均成本降至 444 万美元,美国企业的相关损失却攀升至 1022 万美元; 在遭遇数据泄露的企业中,仅有 49% 的企业计划加强安全投入。...

关键字: AI IBM 控制 模型

在现代通信技术的复杂网络中,射频(RF)滤波器犹如一位幕后英雄,虽鲜少被大众提及,却发挥着举足轻重的作用。从我们日常使用的智能手机,到构建通信基础设施的基站,再到新兴的物联网设备,RF 滤波器无处不在,默默保障着信号的顺...

关键字: 射频 滤波器 通信

在当今数字化时代,5G 通信技术以前所未有的速度改变着我们的生活,从高速的数据传输到实时的物联网应用,5G 的影响力无处不在。然而,在这一系列令人瞩目的技术背后,有一个常常被忽视却至关重要的角色 —— 晶振。它如同幕后的...

关键字: 通信 数据传输 晶振
关闭