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电气控制柜的设计安装调试及服务
当今电气工控领域PLC、变频器、软启动器号称工控三成员,现如今行走在电气工控的江湖中,要是不懂一些PLC的知识,可谓不入流呀!其实PLC学习大致可归纳为三重修lian境界,分为入门关,提高关和至关,本人不才斗胆简说一下这三重境界。
对于拥有丰富传统电控经验的电工来说,PLC入门关是非常容易的。PLC入门知识只要了解所学PLC型号的输入,输出端点的数量,输出方式,PLC是直流还是交流供电方式等。然后了解学习PLC编程的大致流程和步骤,以及一些注意事项。但凡学习PLC知识,一台电脑外加对应的PLC编程软件和仿zhen软件是必不可缺的配置,编程与仿zhen软件可以从PLC品牌的关网下zai即可,而且还多有编程手册、使用说明书等基础资料附送,郑州电控系统,只要认真研读并勤加苦练便可登堂入室。PLC入门时多以现用电气控制线路为蓝本,用PLC自身的编程语言加以编辑,如果你手头有一台货真价实的PLC实机的话,还可以学习实际的接配线工艺,一举两得事半功倍。
如果你自觉入门知识已经掌握牢靠,切勿骄傲,因为会这点知识的江湖好汉多了,你在江湖中只能算的上什么士兵甲,士兵乙而已。不过不要气馁,这不还有提高关的知识等着你去学习那。其实PLC提高关的内容为功能丰富,名目繁多的功能指令的学习与运用。这些功能指令其实是对原来需要一些基本指令完成任务的简化功能指令段,例如三菱FX2N PLC当中的ALT指令即可完成单只按钮循环启动停止工控设备的任务,省去了一大段基本触点指令的编写,省时省力还非常可靠实用。在功能指令的学习中,要对通信指令,数据类型转换指令,电控液压系统,数据传输指令等指令多加用心。因为这些指令是以后学习PLC通信知识的基础,也是成为高手*的基本功。
若你努力突破入门和提高两关,并且实际搞了一些小工程设计后,柳暗花明,成为大拿。此时至关的内容定是你迫不及待需要学习的知识。这一关是PLC与PLC通讯,PLC与变频器通讯控制,PLC的PID控制,PLC与上位机通讯控制的知识。这些知识多是建立在各种通讯协议的基础上,按照PLC所规定的格式所编写的程序,听上去十分简单,但内中包含诸如PID控制知识,数值选用知识等各种内容涵盖范围较为广泛,如无前面两关坚实的基础要想学会,学好绝非易事。当然你咬牙坚持下来,空调电控系统,并将该部分知识收入囊中后,定会大显身手,名利双收的。
以上便是PLC修lian三关的简单知识,说起来容易学起来难,大家在学习的过程中可借助书籍,网络视频资料等来了解掌握,知识对待每一个人都是公平的,就看你付出的多少了!
在PLC中存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,PLC基本单元上电池电压降低指示灯亮。提示用户注意,有锂电池支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池。
更换锂电池步骤:
1、在更换电池前,首先备份PLC的用户程序
2、在拆装前,应先让PLC通电15s以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失);
3、断开PLC的交流电源
4、打开基本单元的电池盖板
5、取下旧电池,装上新电池
6、盖上电池盖板
更换电池时间要尽量短,一般不允许**过3min。如果时间过长,RAM中的程序将消失。
一、什么是进位计数制
数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。比如,在十进位计数制中,是按照“逢十进一”的原则进行计数的。
常用进位计数制:
1、十进制(Decimal notation),有10个基数:0 ~~ 9 ,逢十进一;
2、二进制(Binary notation),有2 个基数:0 ~~ 1 ,逢二进一;
3、八进制(Octal notation),有8个基数:0 ~~ 7 ,逢八进一;
4、十六进制数(Hexdecimal notation),有16个基数:0 ~~ 9,A,B,C,D,E,F (A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,电控系统方案,F=15) ,逢十六进一。
二、进位计数制的基数与位权
'基数'和'位权'是进位计数制的两个要素。
1、基数:
所谓基数,就是进位计数制的每位数上可能有的数码的个数。例如,十进制数每位上的数码,有'0'、'1'、'3',…,'9'十个数码,所以基数为10。
2、位权:
所谓位权,是指一个数值的每一位上的数字的权值的大小。例如十进制数4567从低位到高位的位权分别为100、101、102、103。因为:
4567=4x103+5x 102+6x 101 +7x100
3、数的位权表示:
任何一种数制的数都可以表示成按位权展开的多项式之和。
比如:十进制数的435.05可表示为:
435.05=4x102+3x 101+5x100+0x10-1 +5x 10-2
位权表示法的特点是:每一项=某位上的数字X基数的若干幂次;而幂次的大小由该数字所在的位置决定。
三、二进制数
计算机中为何采用二进制:二进制运算简单、电路简单可靠、逻辑性强。
1、定义:
按“逢二进一”的原则进行计数,称为二进制数,即每位上计满2 时 向高位进一。
2、特点:
每个数的数位上只能是0,1两个数字;大的是1小的是0;基数为2;
比如:10011010与00101011是两个二进制数。
3、二进制数的位权表示:
(1101.101)2=1x23+1x 22+0x 21+1x 20+1x2-1 +0x 2-2+1x2-3
4、二进制数的运算规则:
加法运算
① 0+0=0 ③ 1+1=10
② 0+1=1+0=1
乘法运算
① 0×0=0 ③ 1×1=1
② 0×1=1×0=0
四、八进制数
1、定义:
按“逢八进一”的原则进行计数,称为八进制数,即每位上计满8时向高位进一。
2、特点:
每个数的数位上只能是0、1、2、3、4、5、6、7八个数字;基数为8;
比如:(1347)8与(62435)8是两个八进制数。
3、八进制数的位权表示:
(107.13)8=1x 82+0x 81+7x 80+1x8-1 +3x 8-2
五、十六进制数
1、定义:
按“逢十六进一”的原则进行计数,称为十六进制数,即每位上计满16时向高位进一。
2、特点:
每个数的数位上只能是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F十六个数码;十六进制数中max数字是F;基数为16;
比如:(109)16与(2FDE)16是两个十六进制数。
3、十六进制数的位权表示:
(109.13)16=1x 162+0x161+9x 160+1x16-1 +3x 16-2
(2FDE)16=2x 163+15x 162+13x 161+14x 160
六、常用计数制间的对应关系
二进制数、八进制数、十六进制数及十进制数是现代数字系统中常用的四种数制,这几种进位制计数制之间的对应关系如表1所列。
七、数制间的转换
1、十进制数转换成非十进制数
(1)十进制整数转换成非十进制整数
①为什么要进行数制间的转换?
将数由一种数制转换成另一种数制称为数制间的转换。
因为日常生活中经常使用的是十进制数,而在计算机中采用的是二进制数。所以在使用计算机时就必须把输入的十进制数换算成计算机所能够接受的二进制数。计算机在运行结束后,再把二进制数换算成人们所习惯的十进制数输出。这两个换算过程完全由计算机自动完成。
②转换方法
十进制整数化为非十进制整数采用“余数法”,即除基数取余数。
把十进制整数逐次用任意十制数的基数去除,一直到商是0 为止,然后将所得到的余数由下而上排列即可。
②十进制小数转换成非十进制小数转换方法
十进制小数转换成非十进制小数采用“进位法”,即乘基数取整数。
把十进制小数不断的用其它进制的基数去乘,直到小数的当前值等于0或满足所要求的精度为止,最后所得到的积的整数部分由上而下排列即为所求。
2、非十进制数转换成十进制数
非十进制数转换成十制数采用“位权法”,即把各非十进制数按位权展开,然后求和。
3、二、八、十进制数之间转换
(1)二进制 数与八进制数之间的转换转换方法
①把二进制数转换为八进制数时,按“三位并一位”的方法进行。
以小数点为界,将整数部分从右向左每三位一组,位数不足三位时,添0补足三位;小数部分从左向右,每三位一组,最后有效位不足三位时,添0补足三位。然后,将各组的三位二进制数按权展开后相加,得到一位八进制数。
②将八进制数转换成二进数时,采用“一位拆三位”的方法进行。
即 把八进制数每位上的数用相应的三位二进制数表示。
③二进制数与十六进制数之间的转换转换方法
a、把二进制数转换为十六进制数时,按“四位并一位”的方法进行。
以小数点为界,将整数部分从右向左每四位一组,位数不足四位时,添0补足四位;小数部分从左向右,每四位一组最后有效位不足四位时,添0补足四位。然后,将各组的四位二进制数按权展开后相加,得到一位十六进制数。
b、将十六进制数转换成二进数时,采用“一位拆四位”的方法进行。
即 把十六进制数每位上的数用相应的四位二进制数表示。