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南平西门子代理商

南平西门子代理商

简要描述:南平西门子代理商
SCL可以编译成STL。如果想再把STL完全转换成LAD,难度很大,或者说不可能。把STL程序按功能组拆成逐个网络,然后或许大部分可以转换成LAD,但是无法保持程序的完整性,零零散散无法阅读。
  做 PCS7项目,如果不学会SCL语言,做项目难度比较大,单纯使用CFC和SFC编程,由于工艺控制的复杂性和多样性,CFC图表会有大量的块,程序可读性不高,技术保密不了;用SCL编程

产品型号: 一级代理

所属分类:代理商

更新时间:2021-08-09

厂商性质:代理商

详情介绍

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西门子S7-300系列PLC在编程时是否需要用到SCL

问:西门子S7-300编程必须要用到SCL吗,只用LAD怎么样?

  答:S7 SCL是符合EN 61131-3(IEC 61131-3)标准的高级文本语言,也就是说支持该标准的任意厂家的PLC均可以使用与之相似的语言编程,支持强大的数据处理运算功能,一般深受IT人员的喜爱。SCL是STEP 7软件的一个可选附件包,标准版的只有 LAD,STL,FBD三种编程工具。它同STL、LAD、FBD属于同一个作用, SCL需要用单独的程序块来编写,需要编译后才能下载到CPU执行;LAD和STL可以在同一个程序块里编写。在STEP7没有安装SCL时,用其编辑的块都会以STL格式打开并显示。

  S7 SCL 包含的语言结构与编程语言Pascal和C相类似,所以只要接触过Pascal、Delphi、vb等编程语言者,实现S7-SCL语言的快速入门是非常容易的,不必了解继电器原理,而且,即使是做逻辑控制也只需简单的编程语句就可以完成,所以S7 SCL特别适合于习惯于使用高级编程语言的人使用。这种语言适合于处理复杂的逻辑和大量的数学运算,由于其具有高级语言的编程结构,因此和S7的STL语句表编程方式比较起来有着更加方便的控制方式,可以这样说,只要是必须使用语句表的地方,我们均可以考虑使用SCL。

  也许STL在执行时比SCL更加高效,但事实上也不一定,首先SCL可以编译成STL,同时 SCL设计时可以优化编程,而STL若运用不当,可能还会将低效率。当然在目前的这种系列的PLC上,效率对于我们来说已是次要的,我们更关心的是编程结构。就像在PC机上,舍弃了汇编语言,而主要采用C/C++等高级语言。总体来说,SCL适合于编写标准功能块,由于在维护中,它和STL一样,不象 Lad一样利于维护,因此这些标准功能块都应该有文档说明,以便用户了解其功能。STL源文件由文本组成,使用关键字在源文件中设定块结构、声明变量表和程序网络段,为将其编译成块,必须按一定规则编写其结构及语句。

  当使用LAD(梯形图)/FBD(功能图)编程时,系统会自动添加严格的语法结构。而STL并不自动添加完整的语法结构(数据类型匹配,系统堆栈处理等)。应此LAD/FBD格式的程序可以转换为STL格式,而STL格式的程序并不一定可以转换为LAD/FBD。

  SCL可以编译成STL。如果想再把STL完全转换成LAD,难度很大,或者说不可能。把STL程序按功能组拆成逐个网络,然后或许大部分可以转换成LAD,但是无法保持程序的完整性,零零散散无法阅读。

  做 PCS7项目,如果不学会SCL语言,做项目难度比较大,单纯使用CFC和SFC编程,由于工艺控制的复杂性和多样性,CFC图表会有大量的块,程序可读性不高,技术保密不了;用SCL编程可以把工艺联锁、工艺核心控制程序和工艺数据处理包装成一个FB块,CFC程序就简单多了。 PCS7是DCS系统,模拟量很多,而且程序一般都比较大。这种大型的程序通常都用高级语言工具来编写,例如SCL,CFC和SFC。他们编译以后生成STL,但是没有注释,阅读难度会非常大,一年都未必看的明白。工业控制软件发展到现在,大型程序通常都是用高级语言来编写,如SCL,CFC和SFC这样工作量会小很多很多。所以建议大家直接阅读学习SCL语言编写的程序。

  对于STL、LAD、SCL等语言之间进行转换的问题,的确有些STL变成LAD是转不过来的。反过来行。LAD可以直接转SCL,但反过来不一定行,需要严格的按一定的格式写才能转回来,因为SCL是结构化编程语言,比LAD复杂。

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故障的分类

    1.外部设备故障

    外部设备就是与实际过程直接的各种开关、传感器、执行机构、负载等。这部分设备发生故障,直接影响系统的控制功能。

    2.系统故障

    这是影响系统运行的全局性故障。系统故障可分为固定性故障和偶然性故障。

    故障发生后,可重新启动使系统恢复正常,则可认为是偶然性故障。

    重新启动不能恢复而需要更换硬件或软件,系统才能恢复正常,则可认为是固定故障。

    3.硬件故障

    这类故障主要指系统中的模板(特别是I/O模板)损坏而造成的故障。这类故障一般比较明显,影响局部。

    4.软件故障

    软件本身所包含的错误,主要是软件设计考虑不周,在执行中一旦条件满足就会引发。在实际工程应用中,由于软件工作复杂、工作量大,因此软件错误几乎难以避免。

    对于可编程控制器组成的控制系统而言,绝大部分故障属于上述四类故障。根据这一故障分类,可以帮助分析故障发生的部位和产生的原因。

    可编程控制器的自诊断测试

    可编程序控制器具有极强的自诊断测试功能,在系统发生故障时要充分利用这一功能。在进行自诊断测试时,都要使用诊断调试工具,也就是编程器。

    利用系统功能进行诊断测试

    利用可编程控制器本身所具有的各种功能,自行编制软件、采取一定措施、结合具体分析确定故障原因。

    用户通过程序可以编辑组织块,来告诉CPU当出现故障时应如何处理,

    如果相应的故障组织块OB没有编程,当出现该故障时,CPU转到“STOP"状态。

    系统故障率曲线

    1.早期故障期

    2.随机故障期

    3.耗损故障期

    可编程控制器系统的故障分布

    系统故障:整个控制系统失效的总故障。

    外部故障:系统与实际过程相连的传感器、检测开关、执行机构和负载等部分的故障。

    内部故障:可编程控制器本身的故障。

    只有10%的故障发生在可编程控制器中。90%的故障发生在I/O模板中,

    要提高系统的可靠性,在系统设计中要注意外部设备的选择,在可编程序控制器中我们要提高I/O模板的维修能力,缩短平均维修时间。

 

关键词: PLC

    线性化编程;分部编程以及结构化编程(工业搅拌系统)。

    被搅拌的对象要求如下:

    1.当成分A(B)泵工作时要求:1)成分A(B)的进料阀已开,出料阀已开;2)搅拌桶未满,搅拌的出料阀关闭;3)泵的驱动电机无故障,没有紧急停止动作。

    2.拌电机工作时的条件:1)搅拌桶未空,搅拌桶的出料阀关闭;2)搅拌马达无故障,紧急停止没有动作。

    3.开排放阀的条件:搅拌马达停止,紧急停止没有动作。

    系统中的液位开关让操作者了解搅拌桶内的液位情况,并且提供输送泵和搅拌电机之间的连锁关系。

    一、线性化编程

    线性化编程就是将用户程序连续放置在一个指令块内,即一个简单的程序块内包含系统的所有指令。线性化编程不带分支,通常是OB1程序按顺序执行每一条指令,软件管理的功能相对简单。

    二、分部编程

    分部式编程是把一项控制任务分成若干个独立的块,每个块用于控制一套设备或一系列工作的逻辑指令,而这些块的运行靠组织块OB内指令来调用。

    三、结构化编程

    结构化程序把过程要求的类似或相关的功能进行分类,并试图提供可以用于几个任务的通用解决方案。向指令块提供有关信息(以参数形式),结构化程序能够重复利用这些通用模块。

    控制软件分为五个功能块:

    FC10功能块用于控制成分A的供料泵;

    FC20功能块用于控制成分B的供料泵;

    FC30功能块用于控制搅拌马达;

    FC40功能块用于控制排料电磁阀;

    FC50功能块用于控制操作站上的指示灯。




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