PLC MÜHENDİSLİĞİ

Siemens S7-300 Analog Giriş Arıza Giderme: Sahada Tespit Edilen SM331 Arızaları

Ev Blog

Siemens S7-300 Analog Giriş Arıza Giderme: Sahada Tespit Edilen SM331 Arızaları

Siemens S7-300 Analog Giriş Arıza Giderme: Sahada Tespit Edilen SM331 Arızaları

August 24, 2026

 

Sabah saat üç. Paketleme hattı sessizliğe bürünüyor. Planlı bir duraklamanın o zarif sessizliği değil. Gece vardiyası operatörünün beni arayıp "Bu geceki ilk sorun değil" der gibi bir ses tonuyla konuştuğu türden bir sessizlik.

"Tank seviyesi dolu," diyor. "Dolu ve yükselmeye devam ediyor. Ürünü raflara dökmek üzereyiz."

Dizüstü bilgisayarımda KDV tablosunu açıyorum. Seviye kanalının ham değeri 27648. Ölçeğin en üst noktasında, tam olarak sabitlenmiş durumda. O tanktaki verici 4-20 mA'lik bir ünite ve SM331, giriş maksimuma ulaştığında 27648 değerini bildiriyor. Ya tank gerçekten taşıyor ya da o devrede bir şey yanlış gösteriyor.

Döngüydü. Genellikle öyledir.

Sayamayacağım kadar çok SM331 değiştirdim. Ayrıca, 2 telli bir vericinin 4 telli için ayrılmış bir yuvaya bağlanması veya panel temizliğinden sonra bir menzil kartının ters takılması nedeniyle tamamen sağlam modüllerin kullanılamaz hale geldiğini de gördüm. On vakadan dokuzunda sorun modülde değil, terminallere bağlı bağlantı elemanlarında oluyor.

Bu makale, arızaları sahada ne sıklıkla gördüğüme göre sıralanmış, kontrol etme sıramı göstermektedir. Yedek parça sipariş etmeden önce listeyi yukarıdan aşağıya doğru inceleyin. Modülün sorun olduğunu düşünebilirsiniz. Çoğu gece sorun modülde değildir.

 

SM331 Gerçekte Nedir?

 

SM331, S7-300 ailesi için analog giriş kartıdır. Alan vericisinden gelen 4-20 mA, 0-20 mA veya voltaj sinyalini alır ve CPU'nun kullanabileceği bir sayıya dönüştürür. Bu sayı, tek kutuplu aralıklar için 0 ile 27648 arasında veya çift kutuplu aralıklar için -27648 ile +27648 arasında ham bir tamsayıdır. CPU daha sonra bu ham değeri mühendislik birimlerine dönüştürür: yüzde, bar veya santigrat derece. İşlemin ihtiyacına göre.

Tüm aile birkaç ortak özelliğe sahip. Aynı ray üzerine monte ediliyorlar. Aynı arka panel veri yolunu kullanıyorlar. Hepsi aynı teşhis sistemine yanıt veriyor. Farklılıklar kanal sayısında, çözünürlükte, giriş aralıklarında ve kanalların birbirlerinden ne kadar iyi izole edildiğinde yatıyor.

Her çırağa söylediğim bir şey var: SM331 aptal, dürüst bir cihazdır. Okumaları uydurmaz. Eğer 27648 değerini gösteriyorsa, bir şey girişi oraya doğru yönlendirmiştir. Eğer sıfır değerini gösteriyorsa, devre açık veya ölüdür. Kart, seri numarası olan bir voltmetredir. Ona bu şekilde yaklaşırsanız, sorun giderme çok daha kolaylaşır.

 

SM331 Modelleri: Sahada Karşılaşacağınız Modeller

 

Tüm SM331'ler aynı değildir. Sipariş numarası size neredeyse her şeyi anlatır. Bunlar, tesislerde gerçekten gördüğüm ve ne işe yaradıklarıyla ilgili bilgilerdir.

Sipariş numarası | Kanallar | Çözünürlük | Giriş aralıkları | Tipik kullanım

6ES7331-7KF02-0AB0 | 8 Yapay Zeka | 12-bit | 0-20 mA, 4-20 mA, ±10 V | İş yükünün atı. Proses sinyalleri, vericiler, sürücü geri beslemesi

6ES7331-7KB02-0AB0 | 2 Yapay Zeka | 12-bit | 0-20 mA, 4-20 mA, ±10 V | Küçük paneller, birkaç sinyal, sonradan takılan sistemler

6ES7331-7NF10-0AB0 | 8 AI | 15-bit | 0-20 mA, 4-20 mA, ±10 V | Yüksek çözünürlük, hassas tartım, hızlı döngüler

6ES7331-7NF00-0AB0 | 8 Yapay Zeka | 15 bit | 0-20 mA, 4-20 mA, ±10 V | Eski yüksek çözünürlüklü kart, 7NF10 ile aynı görevi görüyor

6ES7331-1KF02-0AB0 | 8 Yapay Zeka | 13 bit | 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA | Yüksek voltajlı paneller. Kanallar arasında izolasyon yok.

6ES7331-7PF11-0AB0 | 8 AI | 16-bit | RTD, termokupl | Sıcaklık. Pt100, J ve K tipi

Sahadan birkaç not. 7KF02, çoğu rack'ten çıkaracağınız modeldir. Ucuzdur, her yerde bulunur ve menzil kartı, tek bir kartın voltaj, akım ve bazı pozisyonlarda hatta Pt100 ve termokuplları bile yönetmesine olanak tanır. Bu esneklik, bu kadar uzun süre hayatta kalmasının nedenidir.

1KF02'de kanallar arasında izolasyon yok. Her kanal aynı referansı paylaşıyor. Bir devredeki topraklama hatası tüm kartı etkiliyor. Bir arızalı saha kablosunun sekiz kanalı birden devre dışı bıraktığını gördüm ve bakım ekibi kablo kontrol edilmeden önce iki sağlam kartı değiştirdi.

7NF10, 40 pinli ön konektör kullanır. 7KF02 ve 1KF02 ise 20 pin kullanır. Yedek parça satın alırken konektörü eşleştirin, aksi takdirde gece saat 2'de doğru kabloyu aramak zorunda kalırsınız.

 

Hata Listesi, Ne Sıklıkla Gördüğüme Göre Sıralanmış

 

1. Kablolama ve Kutupluluk

 

İşte asıl sorun bu. Analog hatlarla ilgili çağrılarımın yarısı, parça siparişi yerine tornavida ile yapılan bir tamirle sonuçlanıyor diyebilirim. En yaygın hata, kanal terminallerindeki kutupların ters çevrilmesidir. M+ ve M- uçları yer değiştirmiş. Bir cihaz teknisyeni, kalibrasyondan sonra bir basınç vericisini yeniden terminale bağlar, uçları birbirine karıştırır ve okuma durur. Operatör, vericinin bozulduğuna yemin eder. Oysa verici sağlamdır. Terminal bloğundaki iki küçük harf tüm hikayeyi anlatıyor.

Akım girişlerinin bir geri dönüş yoluna ihtiyacı vardır. Döngünün negatif tarafı boşta kalırsa, anlamsız değerler elde edersiniz. Sıfır değil, sabit değil. Anlamsız değerler. Sarhoş bir adam gibi sağa sola savrulan değerler. Ayrıca sıkı görünen ama ince bir tel parçasıyla bağlı bir terminal de gördüm. Makine her titreştiğinde okuma düşüyordu. Gevşek bir sensör olduğunu düşünürdünüz. Gevşek bir vidaydı.

Çekler:

· Terminal vidaları gerçekten sıkı mı? Her bir kabloyu hafifçe değil, iyice çekin.

· Modüldeki M+ ucu sinyalin artı tarafına mı gidiyor? M- ucu eksi tarafına mı gidiyor?

· Mevcut her kanalın tam bir geri dönüş yolu var mı?

· Nemli bölgelerde korozyon, yeşil küf veya renk değiştirmiş terminaller var mı?

Çözüm: Kablo uçlarını yüksüklerle yeniden sonlandırın, hasarlı terminal bloklarını değiştirin ve çifti etiketleyin. Etiketleme işlemi on saniye sürer ve bir saat tasarruf sağlar.

 

2. İki Telli ve Dört Telli Vericiler

 

Bu, iyi modülleri hurda kutusuna gönderiyor. 2 telli bir verici, döngünün kendisinden güç alır. Modülün 2 telli çalışma için yapılandırılması gerekir, böylece döngü gücünü kanaldan dışarı verir. 4 telli bir verici kendi beslemesiyle çalışır. Çıkışı sadece bir sinyaldir ve modül sadece onu ölçer.

4 telli bağlantı için yapılandırılmış bir yuvaya 2 telli bir verici takarsanız, devrede güç olmaz. Kart sıfır gösterir. Herkes kartı suçlar. Bir keresinde, bir müteahhit tarafından takılmış, ustabaşının dediğine göre arızalı, yepyeni bir basınç vericisi bulmuştum. Devrede voltaj olmadığını bulmak için multimetreyle iki dakika harcadım. Kartın hiç şansı yoktu.

Tersi daha da kötü. 4 telli bir vericiyi 2 telli için yapılandırılmış bir yuvaya bağlarsanız, modül döngü akımını ememeyen bir çıkışa yönlendirmeye çalışır. Okuma 27648'de sabitlenir ve verici çıkış aşaması ısınır ve sorun çıkarır. Bu, bazen gerçekten dolu bir depoda bile, yanlış bir okuma nedeniyle vananın kapanması sonucu oluşan "depo dolu" çağrısıdır.

Çekler:

· Vericiye kaç kablo gidiyor? İki kablo, 2 telli bağlantı anlamına gelir. Dört kablo ise, kendi güç kaynağına sahip olduğu anlamına gelir.

· HW Config girdisinde o kanal grubu için ne yazıyor?

· Kartın pozisyonu nedir?

Çözüm: Menzil kartını ve donanım yapılandırmasını verici tipine uyacak şekilde ayarlayın ve döngü güç kaynağını olması gereken yere bağlayın.

 

3. Ham Değer 27648 veya 0'da Takılı Kaldı

 

Klasik durum. 27648'de sabitlenmiş ham değer, girişin maksimuma sürüldüğü anlamına gelir. 0'da sabitlenmiş ham değer ise döngünün açık olduğu, sensörün arızalı olduğu veya beslemenin eksik olduğu anlamına gelir. Her ikisi de HMI'da aynı görünür: hatalı bir okuma. Ancak her ikisinin de tamamen farklı nedenleri vardır.

27648'de takılı kaldı, olasılık sırasına göre: sensör kısa devre yapmış veya takılı kalmış, döngü akımı gerçekten 20 mA'nın üzerinde, verici çıkışı doygunluğa ulaşmış veya menzil yanlış ayarlanmış. Bir hafta boyunca dolu gösteren bir depo seviyem vardı. Operatör bunu arızalı bir kart olarak değerlendirdi. Kablo, çatı onarımı sırasında bir kablo tepsisinin altında sıkışmış ve çifti birbirine kısa devre yapmıştı. Verici, kısa devre yapmış bir döngüye karşı maksimum gücünü zorluyordu. Kart doğruyu gösteriyordu.

0'da takılı kalma: açık devre, arızalı verici, 24V devre beslemesinde atmış bir sigorta veya izleme kapalıyken kablo kopması. Ve işte ince bir nokta: kanal 0-20 mA için yapılandırılmışsa ancak verici 4-20 mA ise, tank boşken kart ölçeğin yaklaşık %20'sini okur. Sıfır değil. Yüzde yirmi. Operatörler buna "sızıntı" diyor ve bu bir donanım sorunu değil, yapılandırma sorunudur.

Çekler:

· Devreye seri olarak bir ampermetre bağlayın. Akımın gerçek değeri ne olur?

· Verici terminalleri arasındaki voltajı ölçün. İhtiyaç duyduğu voltajı alıyor mu?

· 24V hattını ve devre sigortasını kontrol edin. Sigortalar, diğer tüm bileşenlerden daha sık olarak gece 3'te atıyor.

Çözüm: Sigortayı değiştirin, kabloyu onarın veya sensörü değiştirin. Ardından bir döngü kalibratörü ile 12 mA akım verin. Kart orta ölçekte bir değer gösteriyorsa, sorun kartta değildi.

 

4. Kanal Grubu İzolasyon Arızaları

 

7KF02, kanallarını ikişerli gruplar halinde ayırır. 0 ve 1 numaralı kanallar bir grubu paylaşır. Aynı şekilde 2 ve 3, 4 ve 5, 6 ve 7 numaralı kanallar da. Bir gruptaki bir kanal etkilendiğinde, diğer kanal da etkilenmeye devam eder. Bir voltaj dalgalanmasının 0 numaralı kanalın giriş korumasını devre dışı bıraktığını ve 1 numaralı kanalın bir ay boyunca anlamsız değerler gösterdiğini, herkesin ise 1 numaralı kanalın vericisini suçladığını gördüm.

Grup kablolaması aynı referansı da paylaşır. Gruptaki bir kanalda kısa devre yapan bir saha kablosu, grubun referansını çekebilir ve komşu kanalın okumasını etkileyebilir. Aynı grup, aynı kader.

Çekler:

· Şüpheli sinyali farklı bir gruptaki bir kanala taşıyın. Eğer orada sorunsuz çalışıyorsa, hasarlı olan tüm kart değil, gruptur.

· Gruptaki her iki kanalı da kontrol edin. Eğer ikisi de uygunsuz davranış sergiliyorsa, gruptan şüphelenin.

· Sadece alarm veren kanaldaki değil, her iki kanaldaki saha kablosuna da bakın.

Çözüm: Arızalı alan yolunu onarın. Eğer o grubun giriş aşaması gerçekten bozulmuşsa, kartın değiştirilmesi gerekir. Arızalı bir grubu atlayamazsınız.

 

5. Yanlış Aralık Modülü veya Yanlış Ayar

 

7KF02'nin bir aralık kartı var, modülün önüne takılan küçük bir kart. Her kanal grubu için ölçüm aralığını ayarlıyor. Ters takılabilir. Yanlış yuvaya takılabilir. Bir panel temizleme ekibinin bir tanesini çıkarıp, kontakları silip, 180 derece döndürerek geri taktığını gördüm. Bundan sonra kanalların yarısı anlamsız değerler gösterdi. Kimse programa dokunmadı. Kimse kablolamaya dokunmadı. Tüm sorun 5 dolarlık bir plastik parçadaydı.

Aralık kartının konumu ve HW Config girişi birbirine uymalıdır. Kart 4-20 mA diyorsa ancak HW Config 0-10 V diyorsa, okumalar sensör sorunu gibi görünen bir şekilde yanlış olacaktır. Ayrıca, HW Config'deki sipariş numarası ve donanım sürümü gerçek modülle eşleşmelidir, aksi takdirde CPU yuvayı işaretler.

Çekler:

· Aralık kartını çekin. Doğru yönde mi? Doğru konumda mı?

· HW Config aynı grup için aynı aralığı gösteriyor mu?

· HW Config'deki sipariş numarası, raftaki modülle eşleşiyor mu?

Çözüm: Kartı doğru şekilde yeniden takın, HW Config girişini düzeltin ve indirin. İşlemci sorun çıkarıyorsa rack'i yeniden başlatın.

 

6. Topraklama ve Ortak Mod Gerilimi

 

7KF02, kanal gruplarını yalnızca yaklaşık iki voltluk bir farkla ayırır. Bu gerçek bir izolasyon değildir. Sadece göstermelik bir ayrımdır. Verici ve PLC farklı toprak potansiyellerinde bulunuyorsa, bu fark doğrudan girişe yansır. Okumalar kayar. Sıçrar. Bazen de sabit kalır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 120V/60Hz ile çalışan, 230V/50Hz'lik bir tesis panosunun yanında bulunan bir kompresör ünitesi yaptırmıştım. Analog sinyal gün boyunca sürekli kayıyordu. Topraklamalar birkaç voltluk bir fark gösteriyordu ve 7KF02'nin buna yetecek kadar boşluğu yoktu. Çözüm, tek noktadan topraklama ve bir ucundan topraklanmış bir koruma kalkanıydı. 15 bitlik 7NF modülleri bu tür şeyleri daha iyi hallediyor, ancak her zaman donanımınızı seçemezsiniz.

Çekler:

· Vericinin negatif kutbu ile modülün M terminali arasındaki voltajı ölçün. Bir veya iki volttan fazla olması, ortak mod sorununa işaret eder.

· Koruma kalkanı her iki ucundan da topraklanmış mı? Bu, uğultulu bir topraklama döngüsüdür.

· Sinyal kabloları, motor kabloları veya VFD kablolarıyla aynı kablo kanalını mı paylaşıyor?

Çözüm: Tek noktadan topraklama, koruma kalkanının bir ucunun topraklanması ve diğer ucunun bantlanması; inatçı durumlarda ise verici ile kart arasına bir izolatör takılması. Yeni bir modülden daha ucuzdur ve sorunun temel nedenini ortadan kaldırır.

 

7. Adresleme ve Yuva Yapılandırması

 

Modül 4. yuvada takılı ancak yapılandırma dosyasında 5. yuva yazıyor. Ya da donanım yapılandırmasındaki sipariş numarası, aslında takılı olan kartla eşleşmiyor. CPU ya yuvada hata veriyor ya da değerler hiç güncellenmiyor. HMI'da eski sayılar gösteriliyor ve operatörler işlemin donduğunu düşünüyor.

Ayrıca mağazalardan aldığım "yeni" bir modülün, donanım yapılandırmasının beklediğinden daha eski bir donanım sürümüne sahip olduğunu da gördüm. CPU bunu kabul etmeyi reddetti. Çözüm, yapılandırmadaki sürümü raftaki kartla eşleştirmek veya doğru kartı bulmaktı. Giriş kelime adreslerini de kontrol edin. 8 kanallı bir kart sekiz kelime alır ve iki kart adreslerde çakışırsa, birbirleriyle çatışan okumalar elde edersiniz.

Çekler:

· Donanım Yapılandırması'nda Modül Bilgilerini açın. Kart, beklediğiniz sipariş numarasını ve sürümü gösteriyor mu?

· Modül, yapılandırma dosyasında belirtilen yuvada mı?

· Girilen kelime adresleri başka bir kartla çakışıyor mu?

Çözüm: Yapılandırmayı düzeltin, indirin ve adresleri onaylayın. Ardından KDV tablosunda canlı değeri doğrulayın.

 

8. Modül Aslında Ölü

 

Listenin sonunda ve öyle de olmalı. Gerçek donanım arızaları yaşanabiliyor. Bir voltaj dalgalanması giriş aşamasını devre dışı bırakabiliyor. Kısa devre yapmış bir verici, yalnızca miliamper için derecelendirilmiş bir girişe 24V pompalayabiliyor. Yüz metre uzaktaki bir çit hattına yıldırım düşebiliyor ve tüm raf sarsılabiliyor. Bazen de bir kart sadece eskidiği için bozulabiliyor.

İşaretler açık ve net: SF LED'i sürekli yanıyor, Modül Bilgileri dahili bir arıza gösteriyor, terminallere doğrudan kalibratör bağlandığında bile hiçbir kanal yanıt vermiyor ve kartı başka bir yuvaya taşıdığınızda arıza devam ediyor. 1'den 7'ye kadar olan adımları uyguladıysanız ve kart hala düzgün çalışmıyorsa, sorun karttadır.

Çekler:

· Sağlam olduğu bilinen bir kartla değiştirme testi yapın. Arıza karttan da kaynaklanıyorsa, sorun karttadır.

· Modülü koklayın. Yanmış elektronik devrelerin kendine özgü bir kokusu vardır. Giriş koruma devresinin de arızalanması durumunda benzer bir koku oluşur.

· Giriş devresinde gözle görülür hasar olup olmadığını kontrol edin.

Çözüm: Değiştirin. Sipariş numarasını tam olarak eşleştirin ve donanım sürümünü HW Config girişinizle karşılaştırın. Güvenilir bir tedarikçiden alınan kullanılmış bir 6ES7331-7KF02-0AB0 uygundur. Sadece sürümü ve menzil kartının birlikte geldiğini doğrulayın. Ön konektör tipi de önemlidir. Alışveriş yapıyorsanız, yaygın SM331 sürümlerini kapsayan, yeni ve kullanılmış Siemens PLC yedek parçaları ve genel PLC yedek parçaları satıyoruz. Yeni modüller CE ve UL işaretlerine sahiptir. Sipariş numarası ve sürüm eşleştiği sürece AB veya ABD'den alınan kullanılmış parçalar da uygundur.

 

Teşhis: Kart Size Ne Anlatıyor?

 

SF LED

 

SF LED, modülün tüm terminolojisidir. Bunu öğrenirseniz, tahmin yürütmenin yarısını ortadan kaldırırsınız.

LED durumu | Anlamı | Ne yapılmalı

SF kapalı | Kart tarafından herhangi bir arıza bildirilmedi | Güvenin, ancak yine de saha kablolamasını kontrol edin

SF yanıp sönüyor | Kanal hatası: kablo kopması, aşırı aralık, düşük aralık | Tanılama bilgilerini okuyun, kanalı bulun

SF sürekli açık | Parametre atama hatası veya dahili arıza | Donanım yapılandırmasını, aralık kartını ve modül sürümünü kontrol edin

 

Okuma Modülü Bilgileri

 

HW Config'te modüle çift tıklayın ve Modül Bilgileri'ni açın. Tanılama sekmesi, kartın gerçek durumunu gösterir. Kanalı, arıza türünü ve kablo kopması, düşük aralık veya yüksek aralık olup olmadığını belirtir. Ayrıca LED'lerin gösteremediği dahili arızaları da gösterir.

Modül parametrelerinde teşhis kesintisini etkinleştirirseniz, CPU her arıza durumunda bilgilendirilir. Tuzak da burada. Kesinti etkinleştirilmişse ve OB82 programa yüklenmemişse, bir kanal arızalandığında CPU ilk kez DURDURMA moduna geçer. Bu çağrıya gece 3'te cevap verdim. Birisi iyi bir sebeple teşhis özelliğini etkinleştirdi ve OB'yi unuttu. Yedek kanallardan birinde gevşek bir kablo olduğu için tüm hat durdu.

 

Ham Değeri İzlemek

 

Bir KDV tablosu açın ve giriş kelime adresini girin. 8 kanallı bir kart için bu sekiz kelimedir. Alan terminallerine bilinen bir sinyal enjekte ederken değeri izleyin. Ham değer sinyali takip ediyorsa, kart ve yapılandırma sorunsuzdur. Ham değer sinyali görmezden geliyorsa, terminal terminal geriye doğru ilerleyin.

 

Kablo Kopması İzleme

 

Kablo kopma izleme özelliği 4-20 mA ve 1-5 V aralıklarında parametrelendirilebilir. Açık olduğunda, açık devre 32767 değerini gösterir ve SF LED'i kablo kopma teşhisiyle birlikte yanıp söner. Kapalı olduğunda, açık devre 0 değerini gösterir ve tıpkı arızalı bir sensör gibi görünür. Hangi ayarı kullandığınızı bilin, yoksa bir saat boyunca hayaleti kovalarsınız.

 

Ham Değerden Mühendislik Birimlerine

 

İşte zihnimde tuttuğum harita. Ham değerler tam sayıdır ve ölçek sabittir.

Ham değer | Aralığın yüzdesi | 4-20 mA sinyali | Genellikle ne anlama gelir

32767 | aşırı akım | 20 mA üzeri | İzleme açıkken kablo kopması veya aşırı akım

27648 | %100 | 20 mA | Giriş maksimumda. Sensör takılı, kısa devre veya yanlış aralıkta.

20736 | %75 | 16 mA | %75'te normal okuma

13824 | %50 | 12 mA | Orta ölçekli. Normal

6912 | %25 | 8 mA | %25'te normal okuma

0 | %0 | 4 mA | Sıfır sinyal, açık devre veya ölü verici

-32768 | aralık altı | 4 mA'nın altında | İzleme açıkken aralık altı

İnsanların kafasını karıştıran bir şey var: 4-20 mA aralığında, modül 4 mA'yı ham 0'a ve 20 mA'yı ham 27648'e eşliyor. 4-20 aralığının sıfır değeri zaten kartın içinde kaldırılmış durumda. Bu nedenle ölçeklendirme yaparken, alt sınır 0 mA'daki değer değil, 4 mA'daki mühendislik değeridir. Bunu tersine çevirirseniz, tankınız boşken dolu olarak görünür.

 

FC105 ile Ölçeklendirme

 

FC105, standart kütüphanedeki SCALE fonksiyonudur. IN, giriş kelimesinden gelen ham tamsayıdır. HI_LIM ve LO_LIM, mühendislik aralığınızdır. BIPOLAR, bloğa ham aralığın -27648 ile +27648 arasında mı yoksa 0 ile 27648 arasında mı olduğunu söyler. OUT, gerçek sonuçtur. RET_VAL, durum kelimesidir ve kontrol etmelisiniz. Sıfır değilse, dönüştürmede bir sorun vardır.

Gördüğüm ölçeklendirme hatalarının çoğu yanlış BIPOLAR bayrağı veya yer değiştirmiş limitlerden kaynaklanıyor. Her ikisi de çok tutarlı bir şekilde yanlış okumalar üretiyor, bu da operatörlerin onlara daha az değil, daha çok güvenmesini sağlıyor. Her zaman %10 yüksek bir okuma, aksi ispatlanana kadar bir ölçeklendirme hatasıdır.

 

Doğru Kablolama

 

2 Kablolu Bağlantı

 

Modül, döngü gücünü sağlar. L+ ucu modülün L+ terminaline bağlanır. Döngü akımı, kanalın M+ terminalinden çıkar, verici üzerinden geçer ve tekrar M- terminaline döner. Harici bir güç kaynağına gerek yoktur. Modül 2 telli bağlantı için yapılandırılmamışsa, döngü gücü olmaz ve okuma sıfırda kalır, bu da sizin karttan kaynaklandığını düşünmenize neden olur.

 

4 Kablolu Bağlantı

 

Verici kendi güç kaynağıyla çalışır. Sinyal çifti M+ ve M-'ye gider. Modülden gelen döngü gücünü 4 telli verici çıkışına vermeyin. Kart takılır ve verici çıkış kademesi ısınır. Daha önce tam olarak bunu yapan bir yükleniciyle karşılaşmadan önce iki vericiyi değiştirdim.

 

Kalkanlama

 

4-20 mA için her zaman bükümlü korumalı çift kablo kullanın. Koruma kablosunun sadece bir ucunu topraklayın. Panel ucunu veya saha ucunu seçin ve tutarlı olun. Her iki ucun da topraklanması, hoş bir uğultuya sahip bir topraklama döngüsü oluşturur. Sinyal kablolarını motor kabloları ve VFD kablolarıyla birlikte kablo kanalının dışında tutun. Bir VFD'nin temiz bir 4-20 mA sinyalini radyoda duyabileceğiniz gürültüye dönüştürdüğünü gördüm. Kart bunu sinyal olarak okuyor. İşlem ise bunu kaos olarak okuyor.

 

Düzeltmeler, Sırasıyla

 

· Terminaller: sıkı, temiz, yüksüklü, M+ ve M- uçları doğru şekilde takılı.

· Döngü: seri bağlı ölçüm cihazı ile akımın prosesle eşleştiğini doğrulayın.

· Besleme: Devrede 24V, sigorta sağlam, kutuplar doğru.

· Yapılandırma: aralık kartı konumu, HW Yapılandırma sipariş numarası, donanım sürümü, ölçüm aralığı.

· İzolasyon: Sinyali başka bir kanal grubuna taşıyın, bir kalibratör ile enjekte edin.

· Sonra kart.

Bu sırayla yaparsanız çok daha az modül değiştirmeniz gerekecek. Kamyonumda bir döngü kalibratörü bulunduruyorum. Yüzlerce kez kendini amorti etti. Kartın sağlam olduğunu kanıtlayan 200 dolarlık bir alet, sorun olmayan 400 dolarlık bir modülden daha ucuzdur.

 

Modül Ne Zaman Değiştirilmeli?

 

SF LED'i sürekli yanıyorsa ve teşhis sırasında dahili bir arıza tespit ediliyorsa modülü değiştirin. Kalibratör doğrudan terminallere bağlı olsa bile hiçbir kanal yanıt vermiyorsa modülü değiştirin. Arıza kartı başka bir yuvaya taşıdığında modülü değiştirin. Yanmış bileşen kokusu aldığınızda modülü değiştirin. Giriş aşamasındaki aşırı gerilim hasarı atölyede onarılamaz. Bunun için bir vardiyanızı boşa harcamayın.

Yedek parçayı satın alırken, sipariş numarasını tam olarak eşleştirin. Donanım sürümünü HW Config girişinizle karşılaştırın. Ön konektör tipini doğrulayın. Aralık kartının dahil olduğundan emin olun. Aralık kartı olmayan bir modül, 7KF02 üzerinde işlevsiz kalır. Listelenen sürümlere sahip Siemens PLC yedek parçalarını stoklarımızda bulunduruyoruz, böylece sipariş vermeden önce eşleştirmeyi yapabilirsiniz.

 

Bakım Kontrol Listesi

 

· Her kapatma işleminde: terminallerin sızdırmazlığını ve korozyonunu kontrol edin.

· Menzil kartını çıkarın, kontakları kontrol edin ve doğru şekilde tekrar takın.

· SICAK ETİKETLER : Siemens S7-300 SM331 SM331 Arızaları

Abone

Lütfen okumaya devam edin, gelişmelerden haberdar olun, abone olun ve düşüncelerinizi bize bildirmenizi bekliyoruz.

göndermek
telif hakkı 2026 @ TZ TECH Co., LTD. .Her hakkı saklıdır Sorumluluk reddi beyanı: Bu web sitesinin ürün üreticisinin yetkili distribütörü veya distribütörü değiliz. Ürün, doğrudan fabrikadan veya yetkili satıcılardan temin edilebilenden daha eski tarih kodlarına sahip olabilir veya daha eski bir seri olabilir. Şirketimiz bu ürünün yetkili distribütörü olmadığı için, Orijinal Üreticinin garantisi geçerli değildir. Birçok DCS PLC ürününde firmware zaten kurulu olsa da Şirketimiz, bir DSC PLC ürününün firmware'e sahip olup olmayacağına dair herhangi bir beyanda bulunmaz ve , ürün yazılımı varsa, ürün yazılımının uygulamanız için ihtiyaç duyduğunuz revizyon düzeyinde olup olmadığı. Şirketimiz aynı zamanda ürün için ürün yazılımını şirketimizden, distribütörlerinden veya başka herhangi bir kaynaktan indirme veya başka şekilde edinme yeteneğiniz veya hakkınız konusunda da hiçbir beyanda bulunmaz. Şirketimiz aynı zamanda ürüne bu tür bir ürün yazılımını yükleme hakkınız konusunda da herhangi bir beyanda bulunmaz. Şirketimiz sizin adınıza ürün yazılımı almayacak veya tedarik etmeyecektir. Ürün yazılımının edinilmesi veya kurulmasıyla ilgili herhangi bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin veya benzer belgenin şartlarına uymak sizin yükümlülüğünüzdür.

site haritası | Blog | XML | Gizlilik Politikası

mesaj bırakın
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız ve daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, size en kısa sürede cevap vereceğiz.
göndermek

Ev

Ürünler

whatsApp

temas etmek

ÇEREZ AYARLARINIZ

Ayrıca, izninizle, ziyaretinizi slOC ile daha kişisel bir etkileşim haline getirmek için çerezler yerleştirmek istiyoruz. Bunun için analitik ve reklam çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler sayesinde biz ve üçüncü taraflar, super-instrument.com içindeki ve dışındaki internet davranışınızı takip edebilir ve toplayabiliriz. Bununla biz ve üçüncü taraflar super-instrument.com'u ve reklamları ilginize göre uyarlıyoruz. Kabul Et'i tıklatarak bunu kabul etmiş olursunuz. Reddederseniz yalnızca gerekli çerezleri kullanırız ve ne yazık ki herhangi bir kişiselleştirilmiş içerik almayacaksınız. Daha fazla bilgi edinmek veya gelecekte onayınızı değiştirmek için lütfen Çerez politikamızı ziyaret edin.

Accept and continue Decline cookies