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com/sce博途(TIAPortal)模块012-110特定硬件组态带SIMATICS7-1500CPU1512SPF-1PN学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx本学习培训资料适用于以下SCE教育培训产品SIMATIC控制系统SIMATICCPU1512SPF-1PN,带软件订货号:6ES7512-1SK00-4AB2SIMATICET200SP–模拟组件扩展订货号:6ES7155-6AU00-0AB6SIMATICSTEP7培训软件SIMATICSTEP7ProfessionalV14SP1-1个许可证订货号:6ES7822-1AA04-4YA5SIMATICSTEP7ProfessionalV14SP1-6个教室许可证订货号:6ES7822-1BA04-4YA5SIMATICSTEP7ProfessionalV14SP1-6个升级许可证订货号:6ES7822-1AA04-4YE5SIMATICSTEP7ProfessionalV14SP1-20个大学生许可证订货号:6ES7822-1AC04-4YA5请注意,必要时会使用后续培训产品代替本培训产品.
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3sce-012-110-hardware-configuration-s7-1500-cpu1512sp-f-1-pn-r1803-zh.
docx目录1目标.
52前提条件.
53所需的硬件和软件54理论.
74.
1自动化系统SIMATICS7-1500,带ET200SPCPU74.
2SIMATICET200SP的结构和操作说明CPU84.
2.
1模块种类.
94.
2.
2配置实例.
134.
3CPU1512SPF-1PN的操作和显示元件144.
3.
1CPU1512SPF-1PN(带总线适配器BA2xR)的前视图144.
3.
2状态显示与故障显示154.
3.
3SIMATIC微型存储卡154.
3.
4运行模式切换开关164.
3.
5CPU1512SPF-1PN的存储区域和SIMATIC微型存储卡174.
4编程软件STEP7ProfessionalV14(博途TIAPortalV14)184.
4.
1项目.
194.
4.
2硬件配置.
194.
4.
3集中式和分布式自动化结构.
204.
4.
4硬件规划.
204.
4.
5博途TIAPortal–项目视图和端口视图214.
4.
6博途TIAPortal的基本设置.
234.
4.
7在编程器上设置IP地址254.
4.
8在CPU中设置IP地址284.
4.
9CPU中的存储卡信息314.
4.
10CPU恢复出厂设置.
324.
4.
11读取CPU1512SPF-1PN固件版本335任务要求.
34学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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4sce-012-110-hardware-configuration-s7-1500-cpu1512sp-f-1-pn-r1803-zh.
docx6规划.
347结构化分步指导.
357.
1创建新项目.
357.
2插入CPU1512SPF-1PN.
367.
3配置CPU1512SPF-1PN的以太网接口.
407.
4CPU1512SPF-1PN的故障安全配置.
417.
5配置CPU1512SPF-1PN的访问级别.
427.
6插入数字输入模块DI8x24VDCHF437.
7插入数字输出模块DQ8xDC24V/0.
5AHF.
457.
8在硬件配置中交换组件.
467.
9添加服务器模块.
477.
10地址范围DI/DO的配置:0…1487.
11基础单元的电位组配置.
497.
12保存并编译硬件配置517.
13将硬件配置加载到设备中537.
14将硬件配置加载到模拟PLCSIM中(可选)587.
15项目归档.
667.
16检查清单.
678练习.
688.
1任务要求-练习688.
2规划.
688.
3检查清单-练习699更多相关信息70学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx特定硬件配置–SIMATICS7-1500CPU1512SPF-1PN1目标本章中您将学习如何创建项目.
此外,部分任务内容是向您展示如何使用博途(TIAPortal)识别已经设置好的硬件并将其传输到项目中.
然后您将学习如何进行硬件组态.
可以使用第3章所述的SIMATICS7控制器.
2前提条件无需任何前提条件,即可成功完成本章节的学习.
3所需的硬件和软件1工程组态站:对硬件和操作系统有要求(其他相关信息,参见博途(TIAPortal)安装DVD上的Readme/自述文件)2博途(TIAPortal)软件平台里的STEP7Professional软件–V14及以上版本3带ET200SPCPU的控制器SIMATICS7-1500–固件版本V2.
0以上,带存储卡以及至少16DI/16DO以及2AI/1AO配置实例1x控制器CPU1512SPF-1PN,带总线适配器BA2xRJ452x外围设备模块8x数字输入端DI8x24VDCHF2x外围设备模块8x数字输出端DQ8x24VDC/0.
5AHF2x外围设备模块2x模拟输入端AI2xU/I2.
4线HS1x外围设备模块2x模拟输出端AQ2xU/IHS1x服务器模块4工程组态站点和控制系统之间通过以太网连接学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx2STEP7Professional(博途TIAPortal),V14以上版本3带ET200SPCPU的控制器SIMATICS7-15001工程组态站点4以太网连接学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx4理论4.
1自动化系统SIMATICS7-1500,带ET200SPCPU带ET200SPCPU的SIMATICS7-1500自动化系统是适用于中等和较高功率范围的模块化控制系统.
为了优化调整自动化任务,还配有全面的扩展模块系列.
ET200SP系列的CPU在原ET200S系列CPU的基础上增加了以下新功能:–系统性能提升–集成的运动控制功能–PROFINETIOIRT–OPCUA–STEP7语言创新,同时还保留了各项成熟的功能学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx4.
2SIMATICET200SP的结构和操作说明CPUSIMATICET200SP安装在标准导轨⑦上并由带总线适配器⑥的CPU/接口模块①组成,可以在BaseUnit上支持多达64个②,③数字和模拟信号的插入式输入/输出模块④以及终端服务器模块⑤.
另外还提供有用于特殊任务例如PROFIBUS通信、IO-Link、PROFIenergy或步进电机控制的通信处理器和功能模块.
SIMATICET200SPCPU作为可编程逻辑控制器(PLC),可通过S7程序实现对机器或过程的监控.
同时,在S7程序中可通过输入地址(%E)对输入/输出组件进行轮询并寻址输出地址(%A).
可使用博途(TIAPortal)软件平台里的STEP7Professional软件来进行系统编程.
①④②学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx4.
2.
1模块种类ET200SPCPU系列的控制器SIMATICS7-1500属于模块化的自动化系统,可提供以下系列的组件:带有可插拔总线适配器的中央处理器CPUCPU可完成多种任务,并且负责执行用户程序.
而其他组件则通过背板总线从集成的系统电源处获得供电.
借助总线适配器可以任意选择连接技术.
CPU的其他属性和功能:–通过以太网通信–通过PROFIBUS/PROFINET进行通信–HMI通讯用于操作与监控设备–Web服务器–集成工艺功能(例如:PID调节器,运动控制等等)–系统诊断–追踪功能–集成安全性(例如:技术/复制/访问/完整性保护)学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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10sce-012-110-hardware-configuration-s7-1500-cpu1512sp-f-1-pn-r1803-zh.
docx基础单元作为通用基本模块用于与输入/输出组件进行电气和机械连接.
浅色BU.
.
D型基础单元通过背板总线打开一个新的电位组以进行供电,深色BU.
.
B型基础单元用于持续为电位组供电.
必须至少使用一个浅色BU.
.
D基础单元,以便可以至少为一个电位组供电.
I/O模块应插接在基础单元上.
外围设备模块用于数字输入端(DI)/数字输出端(DQ)/模拟输入端(AI)/模拟输出端(AQ).
提供有适用于24VDC①和400VAC②及F模块(安全模块)③的型号.
①②③学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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11sce-012-110-hardware-configuration-s7-1500-cpu1512sp-f-1-pn-r1803-zh.
docx通信模块(CM)用于点对点的连接(PtP)①或用于连接到通信系统IO-Link②、AS-i③等技术模块(TM)用于检测高频脉冲、称量或定位等.
①②③学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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12sce-012-110-hardware-configuration-s7-1500-cpu1512sp-f-1-pn-r1803-zh.
docx服务器模块作为ET200SP系统结构的终端.
服务器模块可用作3个备用熔断器的固定架.
它用作背板总线的终端电阻,因此极其重要.
SIMATIC微型存储卡最高32GB的容量,用于存储程序数据,而且在维护保养时方便更换CPU.
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13sce-012-110-hardware-configuration-s7-1500-cpu1512sp-f-1-pn-r1803-zh.
docx4.
2.
2配置实例本资料中使用了ET200SPCPU系列SIMATICS7-1500控制器的以下配置作为程序示例.
①中央组件CPU1512SPF-1PN,带总线适配器BA2xRJ45②2x外围设备模块8x数字输入端DI8x24VDCHF(2x)③2x外围设备模块8x数字输出端DQ8x24VDC/0.
5AHF(2x)④2x外围设备模块2x模拟输入端AI2xU/I2.
4线HS(2x)⑤外围设备模块2x模拟输出端AQ2xU/IHS(1x)⑥服务器模块④⑤⑥学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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14sce-012-110-hardware-configuration-s7-1500-cpu1512sp-f-1-pn-r1803-zh.
docx4.
3CPU1512SPF-1PN的操作和显示元件下图显示了1512SPF-1PN和总线适配器BA2xRJ45的操作和显示元件.
对于其他CPU,其元件的布局和数量可能与本图不一致.
4.
3.
1CPU1512SPF-1PN(带总线适配器BA2xR)的前视图①型材导轨解锁②标签条③LED用以显示状态与提示故障④LED用于显示电源电压⑤运行模式切换开关⑥SIMATIC微型存储卡插槽⑦电源电压接口(包含在供货范围内)⑧PROFINET接口上端口P3的电缆支架和固定装置⑨LED用于显示PROFINET接口上端口P1、P2和P3的状态⑩PROFINET接口的端口P3:CPU上的RJ45插口总线适配器的单独视图PROFINET接口上的端口P1R:总线适配器BA2*RJ45上的RJ45插口PROFINET接口上的端口P2R:总线适配器BA2*RJ45上的RJ45插口学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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15sce-012-110-hardware-configuration-s7-1500-cpu1512sp-f-1-pn-r1803-zh.
docx4.
3.
2状态显示与故障显示CPU1512SP-1PN与总线适配器BA2xRJ45配有以下LED指示灯:①RUN/STOP-LED(黄色/绿色LED)②ERROR-LED(红色LED)③MAINT-LED(黄色LED)④LINKRX/TX-LED,用于端口X1P1和X1P2(总线适配器上的绿色LED)⑤POWER-LED(绿色LED)⑥LINKRX/TX-LED,用于端口X1P3(CPU上的绿色LED)4.
3.
3SIMATIC微型存储卡使用一张SIMATIC微型存储卡(MMC)卡作为CPU的存储模块.
这是一种与Windows文件系统兼容且预先经过了格式化的存储卡.
它具有不同大小的内存,可用于以下目的:–数据存储介质,用于传输数据–程序卡–固件升级卡由于CPU没有集成式装载存储器,因此要运行CPU,就必须插入MMC卡.
为了使用PG/PC写/读SIMATIC存储卡,需要使用常见的SD卡读卡器.
这样一来,就可以通过Windows资源管理器,将文件直接复制到SIMATIC存储卡上.
提示:–建议仅在CPU断电时插拔SIMATIC存储卡.
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docx4.
3.
4运行模式切换开关通过运行模式开关,可以对CPU的当前运行模式进行设置.
通过带有3个开关档位的拨动开关进行模式切换.
位置含义说明RUNRUN运行模式CPU处理用户程序STOPSTOP运行模式CPU未处理用户程序MRES存储器复位用于进行CPU存储器复位的开关档位通过STEP7ProfessionalV14软件CPU操作面板上的按钮,您可以在"在线"和"诊断"之间切换运行状态(STOP或RUN).
此外,操作面板上还有一个MRES(存储器复位)按钮,用于执行存储器复位,并且还有显示CPU状态的LED指示灯.
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docx4.
3.
5CPU1512SPF-1PN的存储区域和SIMATIC微型存储卡下图显示了CPU的存储区域以及SIMATIC微型存储卡的装载存储器.
除了装载存储器,还可以通过Windows资源管理器将其他数据存储到SIMATIC存储卡上.
例如方案、数据日志、项目备份及其它程序相关文档.
装载存储器装载存储器是用于存储代码块、数据块、工艺对象以及硬件配置的非易失性存储器.
在将这些对象载入CPU的过程中,它们将首先保存到装载存储器当中.
该存储器位于SIMATIC存储卡上.
主存储器主存储器属于易失性存储器,用来保存代码块和数据块.
它集成在CPU中且无法扩展.
S7-1500CPU的主存储器划分为两个区域:→代码主存储器:代码主存储器存储的是与进程有关的程序代码.
→数据主存储器:数据主存储器存储的是与进程有关的数据块和工艺对象.
代码主存储器代码块(FC、FB、OB)数据主存储器全局数据块背景数据块工艺对象掉电保持存储器部分:全局数据块背景数据块工艺对象位存储器、定时器、计数器其它存储区域位存储器、定时器、计数器临时本地数据过程映像(I/O)装载存储器(位于SIMATIC存储卡上)代码块(FC、FB、OB)数据块(DB)硬件配置工艺对象学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx如果运行状态从电源接通过渡为起动,或从停止过渡为起动,则使用自相应的初始值初始化全局数据块、背景数据块和工艺对象的变量.
而掉电保持变量则会获取保存在掉电保持存储器内的当前值.

掉电保持存储器掉电保持存储器是一种非易失性存储器,用来在断电的时候备份特定的数据.
在掉电保持存储器当中,将会对已定义为需要掉电保持的变量以及运算域进行备份.
这些数据在关机或者断电后仍将被保留.
如果所有其他程序变量在运行状态从电源接通过渡为起动,或从停止过渡为起动时,则将恢复为初始值.
通过如下的操作,可以删除掉电保持存储器当中的内容:–存储器复位–恢复出厂设置提示:–在掉电保持存储器当中,同样也会保存一些特定的工艺对象变量.
这些变量在存储器复位时不会被删除.
4.
4编程软件STEP7ProfessionalV14(博途TIAPortalV14)软件STEP7ProfessionalV14(博途TIAPortalV14)是用于自动化系统的编程工具:–SIMATICS7-1500–SIMATICS7-1200–SIMATICS7-300–SIMATICS7-400–SIMATICWinAC借助STEP7ProfessionalV14可在进行设备的自动化时使用以下功能:–硬件的组态和参数赋值–确定通信方式–编程–借助运行/诊断功能执行测试、调试和服务–文件归档–使用集成式WinCCBasic为SIMATICBasicPanel创建可视化解决方案–使用其它的WinCC软件包也可为PC和其他面板创建可视化解决方案详细的在线帮助支持所有功能.
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docx4.
4.
1项目请在博途(TIAPortal)中创建一个项目,以删除自动化任务和可视化任务.
博途(TIAPortal)中的项目包含用于设备设计和设备网络化的配置数据,也包含可视化程序和组态.

4.
4.
2硬件配置硬件配置包含由自动化系统硬件、智能型现场设备和可视化所需硬件构成的设备配置.
网络配置确定不同硬件组件之间的通信.
单个硬件组件从目录中添加到硬件配置.
自动化系统的硬件由控制器(CPU)、用于输入和输出信号的信号模块(SM)以及通信和接口模块(CP;IM)组成.
除此以外,还配有电流和电源模块(PS,PM)负责为模块供电.
对于需要进行自动化及可视化的过程,信号模块和智能现场设备负责将其输入和输出数据同自动化系统连接起来.
图1:采用集中及分布式结构的硬件组态示例通过硬件组态可将自动化和可视化解决方案加载到自动化系统中,或者也可以实现控制器对所连接信号模块的访问.
可视化集中式结构执行器/传感器分散式结构学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx4.
4.
3集中式和分布式自动化结构图1中所示的自动化结构既包含集中式结构,也包含分散式结构.
在集中式结构当中,过程的输入和输出信号将通过传统接线方式传输给与控制器直接相连的信号模块.
所谓传统接线方式,指的是通过两线制或者四线制线路连接传感器和执行器.

现如今,主要采用的是分散式结构.
在这里,从传感器和执行器到现场设备的信号模块,采用传统接线方式进行连接.
而从现场设备到控制器,则通过工业通信系统来实现信号传输.

作为工业通信系统,您既可以使用PROFIBUS、Modbus和FoundationFieldbus等传统现场总线,也可以使用基于以太网的通信系统(如PROFINET).
除此以外,还可以通过通信系统连接在其中运行独立程序的智能现场设备.
这类程序同样也可以通过博途(TIAPortal)进行创建.
4.
4.
4硬件规划在配置硬件之前,须进行硬件规划.
通常首先要选择所需的控制器并确定其数量.
随后选择通信模块和信号模块.
信号模块的选择需要依据所需输入和输出端的数量和种类.
最后必须为每个控制器或现场设备选择一个能确保满足供给需求的电源.
对于硬件组态规划来说,所需要的功能范围和环境条件是起到决定性作用的两个要素.
举例来说,应用场合的温度范围有时便会限制住设备的可选范围.
其他还包括故障安全性等要求.

使用TIASelectionTool(自动化技术→选择TIASelectionTool并遵循指令)为您提供支持工具.
提示–TIASelectionTool需要Java.
–如有多本手册,在线进行选择时需注意"设备手册"说明,以获取设备规格.

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docx4.
4.
5博途TIAPortal–项目视图和端口视图博途(TIAPortal)中有两种重要视图.
启动时默认出现Portal视图,特别对于初学者来说可以降低入门难度.
Portal视图提供以任务为导向的工具视图,以便对项目进行处理.
在这里您可以快速决定您想做的事情,并调用出相应任务所需的工具.
如有必要,可针对所选出的任务自动切换到项目视图.

图2显示了端口视图.
可在左下方实现本视图与项目视图的切换.
图2:端口视图学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx项目视图如图3所示,可用于进行硬件组态、编程、创建可视化方案及其他多种任务.
默认情况下,上方是菜单栏和工具栏,左侧是项目导航,其中包含项目的所有组成部分,右侧是带有说明和数据库的任务卡.
若在项目导航器里选择了一个元素(例如设备组态),则它将会显示在中间并可以开始编辑处理.

图3:项目视图学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx4.
4.
6博途TIAPortal的基本设置→用户可以针对博途(TIAPortal)中的特定设置进行个性化预设.
此处将介绍几个重要的设置.
→请在项目视图里选择→"其他"(Options)菜单,然后选择→"设置"(Settings).
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docx→其中一项基本设置是选择用户界面语言和编程语言.
本资料中的这两种设置都选用"中文".

→请在"设置"下→"概况"项中选择"用户界面语言→中文"及"助记符→中文".
提示:–随时可以将这些设置更改为"英语"或其他"各国语种".
→在不使用安全技术的情况下使用安全CPU(例如CPU1512SPF-1PN)时,建议在创建项目之前停用自动创建安全程序.
→取消方法:"设置"(Settings)→"STEP7安全"(STEP7Safety)→"默认安全程序创建"(Generatedefaultfail-safeprogram).
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docx4.
4.
7在编程器上设置IP地址为了能够通过PC、PG或笔记本电脑对SIMATICS7-1500控制器的CPU进行编程,需要进行TCP/IP连接.
为使计算机和SIMATICS7-1500可通过TCP/IP进行彼此间的通信,必须对两台设备的IP地址进行匹配.
它将显示,如何设置一台带有Windows10操作系统的计算机的IP地址.
→选择任务栏底部的网络图标然后点击→"网络设置".
→在打开的网络设置窗口中点击→"以太网",然后单击→"更改适配器选项".
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docx→选择需与控制器连接的→"局域网连接",并单击→"属性".
→接着选择→"Internet协议版本4(TCP/IPv4)"→"属性".
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docx→现在可使用如下IP地址→IP地址:192.
168.
0.
99并输入以下→子网掩码255.
255.
255.
0.
接着,请应用设置.
(→"OK")学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx4.
4.
8在CPU中设置IP地址SIMATICS7-1500的IP地址设置方法如下.
→请双击选择全集成自动化端口.
(→TIAPortalV14)→点击→"在线与诊断"然后紧接着打开→"项目视图".
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docx→在项目导航器中的→"在线访问"(Onlineaccess)下选择已提前设置好的网卡.
如果在此处单击→"刷新可连接的节点"(Updateaccessibledevices),便可以看到所连接SIMATICS7-1500的IP地址(如果已设置)或者MAC地址(如果IP地址尚未分配).
选中此处的→"在线与诊断".
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docx→在→"功能"下可以看到→"分配IP地址"菜单项.
在此输入如下列IP地址:→IP地址(IPadress):192.
168.
0.
1→子网掩码255.
255.
255.
0.
现在单击→"分配IP地址"(AssignIPaddress),SIMATICS7-1500即获得新地址.
提示:–如果已在硬件组态中激活SIMATICS7-1500的IP地址,则同样可以通过CPU的显示屏对其进行设置.
→若未能成功分配IP地址,会有一条消息出现在→"信息"→"概况"窗口中.
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docx4.
4.
9CPU中的存储卡信息→若未能成功分配IP地址,必须删除CPU上的程序数据.
删除操作分2步→"格式化存储卡"→和"恢复出厂设置".
→先选择→"格式化存储卡"功能然后点击按钮→"格式化".
→出现询问是否需要格式化时,单击→"是"确认.
→必要时使CPU停止.
(→"是")学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx4.
4.
10CPU恢复出厂设置→必须等待直至CPU的格式化完成之后才能重置CPU.
然后再次选择CPU的→"更新可访问节点"和→"在线与诊断"功能.
为重置控制器,可选择→"恢复出厂设置"(Resettofactorysettings)功能并单击→"重置"(Reset).
→出现询问是否确实需要重置时,单击→"是"(Yes)确认.
→必要时使CPU停止.
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docx4.
4.
11读取CPU1512SPF-1PN固件版本→为读取CPU1512SPF-1PN固件版本,需先选择CPU1512SPF-1PN的→"更新可访问节点"和→"在线与诊断"功能.
在菜单→"诊断"→"常规"中您可以看到缩写名、订货号、硬件版本和固件版本.
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docx5任务要求创建一个项目并根据相应培训包SIMATICCPU1512SPF-1PN(带软件)配置其硬件的以下模块.
–一个用于ET200SP的CPU1512SPF-1PN,带主存储器(300KB用于程序,1MB用于数据)、1个接口、带3个端口交换机48ns位性能的ROFINETIRT、存储卡(订货号:6ES7512-1SK01-0AB0)–2xDI8x24VDC/0.
5AHF(订货号:6ES7131-6BF00-0CA0)–2xDQ8x24VDC/0.
5AHF(订货号:6ES7132-6BF00-0CA0)–1x服务器模块(订货号:6ES7193-6PA00-0AA0)6规划这里涉及一台全新的设备,因此需要创建一个新项目.
该项目的硬件已在培训包SIMATICCPU1512SPF-1PN(带软件)中指定.
因此无需再选择硬件,仅需要将培训包中所列出的模块添加到项目里即可.
为确保正确添加模块,应直接在已完成装配的设备上再次检查设计任务书中的订货号.
通常先添加CPU,然后将信号模块插入相应的插槽.
参见表1.
必须在CPU上进行以太网接口设置,并调整数字输入/输出端的地址范围.
模块订货号插槽地址范围CPU1512SPF-1PN6ES7512-1SK01-0AB01DI8x24VDC/0.
5AHF6ES7131-6BF00-0CA02DI0DI8x24VDC/0.
5AHF6ES7131-6BF00-0CA03DI1DQ8x24VDC/0.
5AHF6ES7132-6BF00-0CA04DQ0DQ8x24VDC/0.
5AHF6ES7132-6BF00-0CA05DQ1服务器模块6ES7193-6PA00-0AA06表格1:经规划的组态的概览最后一步是编译和加载硬件组态.
编译时可将现有错误识别出来,而启动控制器时可识别出错误模块.
(仅在现有硬件结构相同时可行.
)已检查过的项目必须进行备份和归档.

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docx7结构化分步指导以下是帮助您实现规划的引导指南.
如果您已经掌握了相关的知识,只需要使用带标号的步骤标题作为参考.
否则,也可以简单地跟随指南中的图示一步步操作.
7.
1创建新项目→请双击选择全集成自动化端口.
(→TIAPortalV14)→在Portal视图中的"开始"(Start)菜单项下→"创建新项目"(Createnewproject).
→相应调整项目名称、路径、作者和注释,并单击→"创建"(Create).
→项目创建并打开,然后自动打开"开始"(Start)"第一步"(Firststeps).
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docx7.
2插入CPU1512SPF-1PN→在Portal中选择→"开始"(Start)→"第一步"(Firststeps)→"设备和网络"(Device&networks)→"组态设备"(Configureadevice).
→在Portal"设备和网络"(Device&networks)中自动打开"显示全部设备"(Showalldevices)菜单.
→切换至"添加新设备"(Addnewdevice)菜单.
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docx→现在,将作为新设备添加CPU的指定模型(控制器→SIMATICET200CPU→ET200SPCPU→CPU1512SPF-1PN→6ES7512-1SK01-0AB0→V2.
1)→分配设备名称(设备名称→"CPU_1512SP").
→选择"打开设备视图"(Opendeviceview).
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docx→随后单击"添加"(Add).
提示:–所需CPU可能存在多种类型,它们在功能范围(主内存、内置内存、工艺功能等方面)上有所不同.
在这种情况下,您应该确保选定的CPU与当前硬件能进行匹配.
–硬件有很多不同的固件版本.
在这种情况下,建议使用(已经预先选择的)最新固件并在必要时升级CPU.
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docx→博途(TIAPortal)自动切换到项目视图并显示设备配置中的插槽1中的选定CPU1512SPF-1PN.
提示:–此处可以按照您的要求来组态CPU.
此处可对PROFINET接口、启动期间的操作、周期、通信负载以及许多其它选项进行设置.
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docx7.
3配置CPU1512SPF-1PN的以太网接口→双击选定CPU.
→打开→"属性"里的→"PROFINET接口[X1]"菜单并选择→"以太网地址"条目.
→在"接口联网对象"下只有"未联网"条目.
→用→"添加新子网"(Addnewsubnet)按钮来添加一个以太网子网.
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docx→此处所预设的"IP地址"(IPaddress)和"子网掩码"(Subnetmask)保持不变.
7.
4CPU1512SPF-1PN的故障安全配置→然后切换到菜单→"故障安全"→"F激活"并选择→"关闭F激活".
→出现询问是否需要继续时,单击→"是"(Yes)确认.
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docx7.
5配置CPU1512SPF-1PN的访问级别→切换到菜单→"保护"并选择访问级别→"完全访问包括故障安全(无保护)".
提示:–推荐采用"包括故障保险装置在内的完全访问(没有保护)"这一设置,因为这里没有创建任何安全程序,因而不必分配任何密码.
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docx7.
6插入数字输入模块DI8x24VDCHF在硬件目录中选择正确的模块(→硬件目录→目录→DI→DI8x24VDCHF(订货号6ES7131-6BF00-0CA0)→版本:V2.
0)学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx→现在将两个数字输入模块拖放到插槽2和3的位置完成添加.
提示:–要选择数字输入模块,只需在搜索框中输入订单号,然后点击"向下搜索"图标.
硬件目录将会在正确位置上打开.
提示:–通过双击硬件目录当中的某个模块,就可以将其添加到下一个空闲且适用的插槽上.

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docx7.
7插入数字输出模块DQ8xDC24V/0.
5AHF→在硬件目录中选择正确的模块(→硬件目录→目录→DQ→DQ8xDC24V/0.
5AHF(订货号6ES7132-6BF00-0CA0)→版本:V2.
0)→现在将数字输出模块插入到插槽4和5中.
提示:–如果您不需要占用某个插槽,则必须在编译前将该空位锁定,否则将会导致出现错误消息.

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docx7.
8在硬件配置中交换组件→如果有必要将硬件配置中的组件更换为新版本或其他类型的组件,可以通过右键单击此组件并选择"更换设备"来完成此操作.
在所显示的对话框中,可以选择一个新组件进行替换,并通过点击"OK"进行确认.
(→更换设备→确定)提示:–如果选项中未显示新组件,则表明该组件与先前的组件不兼容.
在这种情况下,必须移去旧组件,然后插入硬件目录中的新组件.
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docx7.
9添加服务器模块→请在硬件目录中选择合适的服务器模块,注意订货号和版本是否正确.
现在请在插槽5上添加服务器模块.
(→硬件目录→服务器模块→6ES7193-6PA00-0AA0→版本:V1.
1)提示:–如果遗忘了服务器模块,则将在编译设备组态时自动创建服务器模块.
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docx7.
10地址范围DI/DO的配置:0…1→接下来,必须检查并在必要时调整输入和输出卡的地址范围.
输入和输出端(DI/DO)的地址范围应为0…1.
(→设备概览→DI→输入端地址:0/1→D0→输出端地址:0/1)提示:–单击硬件组态右侧"设备数据"旁的小箭头,显示或隐藏设备概览.
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docx7.
11基础单元的电位组配置→为更改一个基本单元的电位组,请选择相应的模块,并在常规属性里打开电位组条目.
(插槽3→属性→常规→电位组)→激活"启用新电位组(浅色基本单元)"(Enablenewpotentialgroup(lightBaseUnit))选项.
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docx→这时,组态内的基本单元变为浅色.
→对插槽4和5重复以上步骤,并将设备配置与下图进行比较.
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docx7.
12保存并编译硬件配置→在编译硬件配置之前,应先点击→按钮来保存您的项目.
为借助设备配置来编译CPU,首先选择文件夹→"CPU_1512SP[CPU1512SPF-1PN]",然后单击图标→"编译".
提示:–在编辑项目时因为没有自动保存功能,应该经常"保存项目"以防更改丢失.
仅在最后关闭TIAPortal时才会出现一次提示,询问是否进行保存.
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docx→若编译没有出现错误,可看到以下界面.
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docx7.
13将硬件配置加载到设备中→为将整个CPU加载到设备中,再次选择文件夹→"CPU_1512SP[CPU1512SPF-1PN]",然后单击图标→"加载到设备中"→然后会自动打开用来组态连接属性的管理器(扩展加载).
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docx→首先,必须正确选择接口.
可分三步完成.
→PG/PC接口类型→PN/IE→PG/PC接口→例如:英特尔(R)以太网连接I217-LM提示:–此处使用的PG/PC接口视编程器中安装的以太网接口卡而定.
→与接口/子网连接→"PN/IE_1"学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx→之后需要激活→"显示全部可兼容节点",并通过单击按钮→开始网络中节点的查找.
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docx→如果您的CPU显示在列表"目标子网中的兼容设备"中,则必须将其选中并开始加载.
(→CPU1512SPF-1PN→"加载")→紧接着出现一个预览图.
按→"加载"继续.
提示:–在"加载预览"(Loadpreview)中可查看执行操作的各行对应图标.
"消息"(Message)栏中可收到更多提示.
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docx→现在选择→"全部开始"选项,然后选择→"完成"完成加载.
→在成功完成加载后会自动重新打开项目视图.
在"概况"(General)下方的信息栏中出现一条加载报告.
若未能成功加载,这份报告对于故障查找及排除将很有帮助.
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docx7.
14将硬件配置加载到模拟PLCSIM中(可选)→若没有硬件,也可将硬件配置加载到PLC模拟(PLCSIM)中.
→为此,您必须先选择文件夹→"CPU_1512SP[CPU1512SPF-1PN]",然后单击→"开始模拟"图标来启动模拟程序.
→点击→"OK"确认已禁用所有其它联网接口.
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docx→在紧凑视图中,软件"PLCSIM"在独立窗口中启动.
→随即自动打开用来组态连接属性的管理器(扩展加载).
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docx→首先,必须正确选择接口.
可分三步完成.
→PG/PC接口类型→PN/IE→PG/PC接口→PLCSIM→与接口/子网连接→"PN/IE_1"学习培训资料|博途(TIAPortal)模块012-110,版本2019/02|数字化工厂,FA可供培训或研发机构自由使用.
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docx→接下来须激活字段→"显示所有兼容设备"(Showallcompatibledevices),并单击按钮→启动网络设备搜索.
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docx→若模拟程序显示在"目标子网中的兼容设备"列表中,则必须先选中此项才能开始加载.

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