西门子通讯卡|经销商
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集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园,东边是松江大学城,西边和全球**芯片制造商台积电毗邻,作为西门子授权代理商,西门子模块代理商,西门子一级代理商,西门子PLC代理商,西门子PLC模块代理商,
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的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。
即应用数据记录 DS 143 的中起始值
对于电能计数器和溢出计数器的每个单独相位,都可按照有功电能、无功电能和视在电能
分别应用起始值。
要求
在 STEP 7 项目中,已创建一个与数据记录 DS 143 具有相同结构的 PLC 数据类型,并且已
输入起始值。
所有模块版本的操作步骤
1. 在 DS 143(字节 3、5 和 7)的控制字节 2 中,为每个相位中要设置初始值的电能表设
置类别(有功、无功、视在电能)。. 在 DS 143(字节 2、4 和 6)的控制字节 1 中,可针对每个相位定义是否要为电能计数
器或溢出计数器应用起始值。
应用取决于控制字节 2 中的类别选择。
– 如果要应用溢出计数器的起始值,置位位 0。
– 如果要为电能表应用起始值,置位位 2。在 DS 143 的控制字节 1 中定义立即应用起始值。
– 将位 7 设置为 0,以便在写入数据记录后立即应用起始值。
4. 通过 WRREC 指令将数据记录传送到 CPU。
8.2.3 使用 DQ 位应用数据记录 DS 143 中的起始值
由于输出数据的长度各不相同,电能计数器和溢出计数器的起始值设置取决于所组态
的模块版本。
带有 20 个字节输出数据的模块版本
如果所用模块版本带有 20 个字节的输出数据,则可以:
• 电能计数器和溢出计数器的所有相位,都可按照有功电能、无功电能和视在电能分别
应用起始值。
• 电能计数器和溢出计数器的每个单独相位,都可按照有功电能、无功电能和视在电能
分别应用起始值。
带有 2 个字节的输出数据的模块版本
如果所用模块版本带有 2 个字节的输出数据,则始终为所有电能计数器和溢出计数器
应用起始值。
要求
• 在 STEP 7 项目中,已创建一个与数据记录 DS 143 具有相同结构的 PLC 数据类型,并
且已输入起始值。
应用取决于控制字节 2 中的类别选择。
– 如果要应用溢出计数器的起始值,置位位 0。
– 如果要为电能表应用起始值,置位位 2。
• 在 DS 143 的控制字节 1 中,已将位 7 设置为“1”(通过 DQ 位应用起始值)
• 已将带新的起始值的数据记录 DS 143 传送到 CPU。有关数据记录的分配,请参见“电
能表的结构 (DS 143) (页 233)”。
说明
为计数器预设起始值
如果尚未使用数据记录 DS 143 将任何起始值传送到 CPU,则以值 0 启动计数模块版本中输出数据为 20 个字节时的具体操作步骤
为电能计数器和溢出计数器的所有三个相位应用起始值
1. 在输出数据的字节 2 中,选择想要为其应用起始值的类别。
– 置位有功电能计数器的位 5。
– 置位无功电能计数器的位 6。
为电能计数器和溢出计数器应用起始值以进行相位特定计数
也可使用输出数据,复位相位特定的电能计数器和溢出计数器。
根据适用情况,按照“为电能计数器和溢出计数器的所有三个相位应用起始值”中所述的步
骤进行操作。
1. 在输出数据的字节 7、9 和 11 中,选择想要为其应用相位特定起始值的类别。
– 置位有功电能计数器的位 5。如果复位位的边沿发生 0 -> 1 的变化,模块将所有电能计数器和溢出计数器复位为其
起始值。
8.3 启动和停止电能表
电能表 AI Energy Meter RC ST 的启动或停止测量方法有两种:
• 门计数
当使用 0 -> 1 的边沿变化在输出数据中设置计数器门的 DQ 位时,模块开始计数。如
果使用 1 -> 0 的边沿变化来复位 DQ 位,则计数器停止。
• 无门计数
只要模块开启,模块便立即开始计数。计数无法停止电流值高于组态的“与电流额定值 [0.1%] 相关的测量电流下限”。
操作步骤
如果希望使用控制门开始计数,请按以下步骤进行操作:
1. 在模块的参数分配中激活参数“激活电能表门开关”(Activate gate switch for energy
meter)。
2. 在输出数据的控制字节 1 中,置位计数器门(位 6)的 DQ 位。
只要计数器门的 DQ 位的边沿变化为 0 -> 1,模块就开始计数。
如果希望停止计数,则复位输出数据中控制字节 1 中的位 6。边沿变化为 1 -> 0 时,
计数停止。
参数“激活电能表门开关”(Activate gate switch for energy meter) 和“计数器日期”的 DQ 位
的行为特性类似于触点并联。简介
数据记录 143 (页 233) 中字节 2 到 7 形成了数据记录 DS 143 基于相位的控制接口和反馈
接口。
• 字节 2 和 3:相位 1 的控制接口和反馈接口
• 字节 4 和 5:相位 2 的控制接口和反馈接口
• 字节 6 和 7:相位 3 的控制接口和反馈接口
状态信息
通过 RDREC 指令读取数据记录 143 时,在字节 2 到 7 中指定电能计数器、溢出计数器和
运行时间计数器中相位特定的状态信息。
基于该状态信息,可判断数据记录 143 中返回值的计数器。如果电能计数器在状态字节 1
中返回值,则可通过状态字节 2 确定电能计数器的类型。AI Energy Meter RC ST 提供四个运行时间计数器,可对所连接的耗电设备的运行时间进行
计数。
• 三个相位特定运行时间计数器
• 1 个运行时间计数器,显示*大的相位特定运行时间计数器的值。
保持性
AI Energy Meter RC ST 可**性存储所有计数器值。发生中断后(例如,系统断电),将
使用之前存储的值继续计数。
功能
运行时间计数器提供以下基本功能:
• 测量范围为 0 到 3.4 × 1038 小时。
• 可通过门启动和停止运行时间计数器
• 在 RUN 模式下预设并应用起始值
• 使用数据记录和有效负载评估计数器状态评估运行时间计数器
评估运行时间计数器的方法有两种:
• 通过 RDREC 指令使用数据记录读取计数器状态。
• 从用户自定义的有效负载类型中读取计数器状态。
运行时间计数器的数据记录
可以在以下数据记录中读取运行时间的测量值。
有关使用数据记录评估测量数据的信息,请参见“读取和处理测量值 (页 47)”部分。
数据记录的名称 数据记录的
编号
注释
电能表的数据记录 (页 233) DS 143 相位 L1、相位 L2、相位 L3 的相位特定运行时间计
**测量值和状态值的测量值数据记录 数器和*大相位特定运行时间计数器 L1L2L3 DS 150
用户定义数据记录的测量值数据记录
(页 266)
DS 151 可以用户自定义的方式选择运行时间计数器
运行时间计数器的有效负载类型
可以在以下有效负载类型中读取运行时间的测量值。
有关使用有效负载类型评估测量数据的信息,请参见“带有 32 个字节输入数据/20 个字节
输出数据的有效负载类型 (页 197)”部分。
有效负载类型的名称 有效负载类型
的编号
注释
用户自定义有效负载类型 ID 1 或 01H 和
ID 2 或 02H
可以用户自定义的方式选择运行时间计数器