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PLC通过自由通讯口方式与变频器通讯
[正文]:1  引言   在传统的plc——变频控制集成系统中,变频器的启动/停止与故障监控由plc通过开关量实现端对端控制。
变频器频率是由plc通过模拟量输出端口输出0~5(10)v或4~20ma信号控制,需要plc配置昂贵的模拟量输出端口模块。
变频器出现故障时由plc读取变频器的故障报警触点,对具体故障原因并不清楚,需查询变频器报警信息后再阅读变频器说明书才知道。
随着交流变频控制系统及通讯技术的发展,可以利用plc及变频器的串行通讯的方式来实现plc对变频器的控制。
2  变频器的选型  danfoss vlt系列变频调速器提供串行通讯技术的支持。
它所支持的串行通讯技术包括标准rs-485、profidrive、lonworks在内的多种现场总线方式。
其中,rs-485通讯方式为用户提供了无需附加任何费用的、最为廉价实用的串行通讯方式。
只需按照danfoss vlt变频器规定的通讯数据结构、控制字和状态字格式发送数据即可实现与vlt变频的通讯。
vlt为用户提供了两种控制字和状态字格式标准:即danfoss标准的danfoss fc协议和profibus标准的profidrive协议。
其中fc协议为用户提供了更多的与vlt有关的控制信息和状态信息。
本项目中选用danfoss fc协议。
3  plc的选型  西门子工控产品在工控领域应用市场中有较高的占有率。
s7-200系列是西门子simatic plc家族中的小规模plc成员,自由通讯口方式是s7-200 plc的一个特色的功能,它使s7-200 plc可以由用户自己定义通讯协议。
利于自由通讯口方式,在本系统中plc可以与变频器和方便连接。
plc通过自由通讯口方式与变频器通讯,控制变频器的运行,读取变频器自身的电压、电流、功率、频率和过压、过流、过负荷等全部报警信息等参数,这比通过外部端口控制变频器的运行具有较高的可靠性,节省了plc宝贵的i/o端口,又获的了大量变频器的信息。
在本例中,作者将按照danfoss fc协议来对s7-200的自由口进行编程。
4  vlt串行通讯4.1  vlt通讯原理  vlt变频器的串行通讯为异步半双工的方式,使用字节奇偶校验和块传送异或校验方法。
每个变频器都配备有一个标准的rs-485通讯端口,使协议可以通过rs-485电气接口来进行传输。
plc为主机,变频器为从机,系统电码的传输由主机控制,主机不断发出某个地址的电码给从机,等待从机的响应。
主机最多能带31个从机,在有中继器的情况下,可以增加到126个从机,也就是从机的地址最多可以设定到126。
通讯时,每一个字节从一个起始位开始实行传送,然后再传递8个数据位,相应地组成一个字节,每个字节由一个奇偶校验位来验证传送的正确性,然后由一个终止位结束。
这样一个字节共由11个位组成。
4.2  vlt电码结构  每个电码由一个起始字节(stx)开始,这个起始字节为stx=02h。
随后紧跟一个表示电码长度(lge)的字节和表示变频器地址的字节(adr)。
然后是一些数据字节(随电码类型而变)。
整个电码由一个数据控制字节(bcc)来结束。
结构如附表。
附表     vlt电码结构
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  在上述数据结构中:  (1) pke占用两个字节,包括参数命令类型和参数数目;  (2) ind为索引,也占用两个字节,索引字节用于表明它是一个读命令还是写命令。
在读命令中必须具有0400h的格式,在写命令中必须具有0500h的格式;  (3) pwe为参数值块。
占用四个字节,分为高字(pwe h)和低字(pwe l)。
“比如主机要改变当前的变频器参数,新的参数就应写在参数pwe中发送给变频器;”  (4) pcd为过程块,占用4个字节。
它有两种状态,当主机发给从机时,pcd1为控制字,pcd2为参考值;当从机发给主机时,pcd1为状态字,pcd2为当前的输出频率;  (5) bcc为数据控制字节。
由它来对接收到的命令进行检验正确与否。
它的初始值为0,然后对该字节以前的所有字节进行异或。
5  plc编程示例5.1  变频器初始化子程序  plc在第一次扫描时执行初始化子程序,对端口及rcv指令进行初始化。
为了增加程序的可靠性,在初始化完成后,如果检测到端口空闲时则运行rcv指令使端口处于接受状态。
初始化子程序如下:  network 1  // 网络标题       检测端口空闲可编在主程序中  // 设定端口属性  ld  sm0.0  movb  73, smb30  network 2   // 接收信息状态  ld  sm0.0  movb  102, smb87  network 3   ld  sm0.0  movb  16#02, smb88  movb  50, smb92  movb  50, smb94  r   sm87.2, 1  network 4   ld  sm0.0  atch  int1, 23    //连接口0接收完成的中断  network 5   ld  sm0.0  atch  int0, 9    //连接口0发送完成的中断  network 6   ld  sm0.0  eni   //中断允许  network 7   ld  sm0.0  movd  &vb250, vd220     //装入地址指针  movb  0, vb242    //bcc码寄存器清零  movd  &vb300, vd224     //装入地址指针  movb  0, vb246    //bcc码寄存器清零5.2  变频器参数修改子程序  当要改变当前变频状态的信息需传送时,调用“控制子程序”。
首先它要禁止端口的接收,然后对控制电码进行编辑和bcc检验码计算,并发送;当没有改变当前变频状态的信息需传送时,调用“空命令”子程序。
因为plc如果要读取变频器的当前工作状态,就要给变频器发送命令,而“控制子程序”代码繁琐,执行效率不高,我们可以将“空命令”程序需传送的电码预先编排好(可以用短电码),“控制子程序”程序代码如下:  network 1   ld  sm0.0 //停止端口0的接收  r   sm87.7, 1  rcv  vb300, 0  network 2   ld  l0.0  movw  16#047c, vw211  movw  lw1, vw213  network 3   ld  l0.1  movw  16#0434, vw211  movw  0, vw213  network 4   ld  sm0.0  movw  lw1, vw213  network 5  // 网络标题  // 网络注释  ld   sm0.0  movb   16#02, vb200  movb   16#0e, vb201  movb   lb3, vb202  movd   0, vd203  movd   0, vd207  hta    vb200, vb250, 15  network 6   ld      sm0.0 //计算bcc校验码  for    vw240, +1, +15  network 7   ld      sm0.0  xorb   *vd220, vb242  network 8   ld     sm0.0  incd   vd220  network 9   next  network 10   ld     sm0.0  hta    vb242, vb265, 1   //bcc校验码写入发送缓冲区  network 11   ldb=   vb251, 16#0e      //发送缓冲区准备好后进行发送  s      s0.1, 1  network 12   lscr   s0.1  network 13   ld     sm4.5  xmt    vb250, 0  network 14   scre5.3  变频器通讯完成处理  发送完成后执行发送完成中断程序,它的操作包括:允许rcv;bcc码寄存器清零;重新装入用于计算bcc校验码的地址指针;接收缓冲区中存放指令结束字符的字节清零,用来判断下一条指令格式是否正确。
   接收完成后执行接收完成中断程序,它会将接收缓冲区中的十六进制ascii码还原成数据并保存。
然后调用“接收处理”子程序。
它主要是求出接收缓冲区中指令的bcc校验码并与指令中的bcc校验码进行比对,并对电码中的数据进行处理。
6  结束语  使用此方法采用西门子plc通过自由口使用danfoss fc协议对danfoss变频器进行控制,极大地减少了线路连接的复杂性,避免了现场可能的各种电磁干扰对控制设备的影响。



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