plc与变频器的通讯

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1、三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)对象:① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-48

2、5-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。A500、F500、F700系列变频器PU端口:E500、S500系列变频器PU端口:一.三菱变频器的设置PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。有关利用三菱变频器协议与变频器进行通讯的PLC程序如下:论三菱FX-PLC与三菱变频

3、器的RS-485通讯摘要:本文介绍了三菱FX系列PLC与三菱变频器之间RS-485通讯控制及数据格式,详细分析了通讯控制调速系统与一般模拟量控制调速系统相比的优越性。并给出了应用实例及其PLC程序。 关键词:PLC变频器通讯协议 一引言在现代工业控制系统中,PLC和变频器的综合应用最为普遍。比较传统的应用一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器控制变频器的启动、停止或是多段速;更为精确一点的一般采用PLC加D/A扩展模块连续控制变频器的运行或是多台变频器之间的同步运行。但是对于大规模自动化生产线,一方面变频器的数目较多,

4、另一方面电机分布的距离不一致。采用D/A扩展模块做同步运动控制容易受到模拟量信号的波动和因距离不一致而造成的模拟量信号衰减不一致的影响,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低。而使用RS-485通讯控制,仅通过一条通讯电缆连接,就可以完成变频器的启动、停止、频率设定;并且很容易实现多电机之间的同步运行。该系统成本低、信号传输距离远、抗干扰性强。二系统硬件组成和连接  系统硬件组成如图1所示,主要由下列组件构成; 图1:系统硬件组成  1、FX2N-32MT-001为系统的核心组成。  2、FX2N-485-BD为FX2N系统

5、PLC的通讯适配器,主要用于PLC和变频器之间的数据的发送和接收。  3、SC09电缆用于PLC和计算机之间的数据传送。  4、通讯电缆采用五芯电缆自行制作。  下文介绍通讯电缆的制作方法和连接方式:变频器端的PU接口用于RS485通讯时的接口端子排定义如下图2所示:(从变频器下面看)  图2:变频器接口端子排定义       图3:PLC和变频器的通讯连接示意图用户自行按图3所示定义五芯电缆线的一端接FX2N-485BD,而另一端(如图2)用专用接口压接五芯电缆接变频器的PU口。(将FR-DU04面板取下即可)三PLC

6、和变频器之间的485通讯协议和数据定义PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行设定或有一个错误的设定,数据将不能进行通讯。且每次参数设定后,需复位变频器。确保参数的设定生效。设定好参数后将按如下协议进行数据通讯。(如图4)        图4:RS485通讯协议图     1从PLC到变频器的通讯请求数据  2数据写入时从变频器到PLC的应答数据  3读出数据时从变频器到PLC的应答数据  4读出数据时从PLC到变频器发送数据  通讯数据定义如下:  1控制代码  2通讯数据类型所有指

7、令代码和数据均以ASCII码(十六进制)发送和接收。例如:(频率和参数)依照相应的指令代码确定数据的定义和设定范围。四软件设计要实现PLC对变频器的通讯控制,必须对PLC进行编程;通过程序实现PLC对变频器的各种运行控制和数据的采集。PLC程序首先应完成FX2N-485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和变频器应答数据的处理工作。PLC通讯运行程序设计流程如下图5:     图5:PLC通讯流程图  PLC通过RS-485通讯控制变频器运行程序实例:(以指令表形式说明)。0LDM80021MOVH0C96

8、D81206LDX0017RSD10D26D30D4916LDM800017OUTM816119LDX00120MOVH5D1025MOVH30D1130MOVH31D1235MOVH46D1340MOVH41D1445MOVH31D1550MPS51ANIX00352MOVH30D1657MPP58ANIX0035

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