PLC MÜHENDİSLİĞİ

Siemens S7-300 PROFIBUS DP İletişim Arızaları: Teknik Kılavuz

Ev Blog

Siemens S7-300 PROFIBUS DP İletişim Arızaları: Teknik Kılavuz

Siemens S7-300 PROFIBUS DP İletişim Arızaları: Teknik Kılavuz

August 03, 2026

 

PROFIBUS DP, fiziksel katmanı RS-485 olan bir master-slave alan veri yoludur. İletişim hataları S7-300 Ağdaki sorunlar, meydana geldikleri katmana göre en iyi şekilde sınıflandırılır: fiziksel, veri bağlantı veya uygulama. CPU'nun DP arayüzündeki sürekli yanan kırmızı LED genellikle kablo veya sonlandırma sorununu; STEP 7'deki bir yapılandırma hatası ise genellikle GSD veya modül sipariş sorununu gösterir. Bu kılavuz, mimariyi tanımlar, her katmanı analiz eder ve kullanım dışı bırakılmış bir platform için teşhis ve yedek parça stratejisiyle sona erer.

 

PROFIBUS DP'nin Mimarisi

 

PROFIBUS DP (Merkezi Olmayan Çevre Birimi), IEC 61158 ve IEC 61784 standartlarında tanımlanmış deterministik bir alan veri yoludur. Birinci sınıf bir ana cihaz, veri yolu döngüsünü kontrol eder: yapılandırılmış her bir köle cihaza çıkış verisi gönderir ve sabit bir döngü süresi içinde karşılığında giriş verisi alır. Köle cihazlar pasiftir; yalnızca kendilerine hitap edildiğinde yanıt verirler. Çoğu S7-300 tesisini kapsayan tek ana cihazlı sistemlerde, ana cihaz köle cihazlarını sabit bir sırayla sorgular.

Üç protokol sürümü mevcuttur. DP-V0, neredeyse her S7-300 kurulumunun kullandığı döngüsel veri alışverişini sağlar. DP-V1 ise döngüsel olmayan okuma ve yazma hizmetleri ile alarm işleme özelliğini ekler; IM 153-1 gibi akıllı slave cihazlar bu özelliği parametreleştirme ve kanal teşhisinde kullanır.

Elektrik katmanı, diferansiyel sinyallemeli RS-485'tir: B hattı (RxD/TxD-P) ve A hattı (RxD/TxD-N) zıt kutuplu aynı sinyali taşır ve alıcı aradaki farkı değerlendirir. Bunun üzerinde, telgrafları çerçeveleyen ve adresleri yöneten 2. katmanın FDL'si (Fieldbus Data Link) bulunur. Bir arızanın giderilebilmesi için önce ilgili katmana atanması gerekir.

 

Bir DP Ağının Donanım Bileşenleri

 

DP Masters

Üç cihaz DP ana rolünü üstleniyor. CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) Kendi SF ve BF LED'lerine sahip entegre bir DP arayüzüne sahiptir, DP-V0 ve DP-V1'i destekler ve mevcut tesislerde en yaygın kullanılan ana kontrol ünitesidir. CPU 319-3 PN/DP (6ES7 318-3EL01-0AB0CP 342-5 ( PROFINET arayüzleri ve ailenin en büyük belleğini ekler; DP arayüzü, ağ açısından aynı şekilde davranır.6GK7 342-5DA02-0XE0(DP_SEND) kendi mikroişlemcisine, RUN/STOP/BUSF LED'lerine ve master, slave veya kombine çalışma modlarına sahip bir iletişim işlemcisidir; veri yolunu CPU'dan devralır ve verileri I/O alanı üzerinden veya FC 1 (DP_SEND) ve FC 2 (DP_RECV) aracılığıyla değiştirir. Her üç master için Siemens PLC yedek parçaları piyasada bulunmaktadır.

 

DP Köleleri

 

ET 200M, merkezi raf ile aynı S7-300 sinyal modüllerini kullanır. Arayüz modülü ise IM 153-1'dir (6ES7 153-1AA03-0XB0İstasyon adresi için iki adet ondalıklı döner anahtar taşır ve sekiz adede kadar modülü kabul eder. ET 200S (arayüz modülü IM 151-1) adresini tek bir döner anahtarla ayarlar. ET 200pro (IM 154-1), doğrudan makineye monte edilen IP65/67 varyantıdır ve pratikte aralıklı bağlantı arızalarının en sık görülen kaynağıdır: titreşim, nem ve sıcaklık değişimleri.

 

Konnektörler ve Kablolama

 

PROFIBUS konektörleri, veri yolunun aktif bileşenleridir. 6ES7 972-0BA52 Programlama cihazının trafiği kesintiye uğratmadan veri yoluna bağlanmasına olanak tanıyan bir PG soketi içerir; 6ES7 972-0BB52 Bunu atlıyor. Her ikisi de anahtarlı dahili bir sonlandırma direnci içerir: AÇIK konumdayken, konektör sonlandırma ağını uygular ve giden kabloyu ayırır, bu nedenle sonlandırılmış bir konektör bir segmentin son istasyonunda bulunmalıdır. PLC yedek parça kataloglarında her iki konektör de listelenmiştir.

Kablo, korumalı bükümlü çift kablodur. Yeni kurulumlar için önerilen tek tip olan A tipi kablo, 0,34 mm² iletken çapına, 3 MHz'de 135 ila 165 ohm karakteristik empedansa ve en az %80 kapsama alanına sahip örgülü bir korumaya sahiptir. Standart Siemens FC kablosu, 6XV1 830-0EH10Bu spesifikasyona uygundur. Koruyucu kalkan, tüm çevresi boyunca konektör gövdesiyle düşük empedanslı temas kurmalıdır.

 

9 Pinli D-Sub Bağlantı Şeması

 

Her DP arayüzü 9 pinli D-sub konektör kullanır. Arıza analizi için önemli olan pinler şunlardır:

Pin | Sinyal | Fonksiyon

1 | Kalkan | Koruyucu topraklama, konektör gövdesine bağlıdır

3 | RxD/TxD-P | B hattı, ters çevirmeyen veri

5 | DGND | Veri topraklaması

6 | VP | Sonlandırma ağı için +5 V besleme

8 | RxD/TxD-N | Verileri tersine çeviren bir çizgi

2, 4, 7 ve 9 numaralı pinler, DP çalışması için gerekli olmayan yardımcı sinyaller taşır. A ve B iletkenlerini sırasıyla 8 ve 3 numaralı pinlere karşı doğrulayın; ters bağlanmış bir çift, ölü bir segment oluşturur.

 

Katman 1: Fiziksel Katman

 

Sonlandırma

 

Bir RS-485 veri yolu yalnızca iki fiziksel uçta sonlandırılmalıdır. PROFIBUS sonlandırma ağı, VP'den B'ye 390 ohm'luk bir direnç, B ile A arasında 220 ohm'luk bir direnç ve A'dan DGND'ye 390 ohm'luk bir dirençten oluşur. Seri bağlı iki 390 ohm'luk dirençle paralel bağlı 220 ohm'luk direnç yaklaşık 171 ohm'luk bir empedans oluşturur; bu da 150 ohm'luk kablo empedansına yakındır, böylece hat ucu sinyali yansıtmak yerine emer. Ön gerilim, boşta kalma durumunu tanımlanmış bir seviyede tutar: B, A'ya göre en az 200 mV pozitif. Bu olmadan, alıcı girişleri boşta kalır ve veri yolu hatalı telgraflar üretir. Sonlandırma güçlendirilmelidir: bir segmentin uç istasyonu kapatıldığında, sonlandırması kaybolur ve segment düzensiz davranır.

 

Baud Hızı ve Segment Uzunluğu

 

Baud hızı, sinyal yükselme süresi ve gidiş-dönüş gecikmesinin bit süresine sığması gerektiğinden, maksimum segment uzunluğunu belirler. Ana cihaz hızı ayarlar; yardımcı cihazlar bunu otomatik olarak algılar. İzin verilen kombinasyonlar şunlardır:

Baud hızı | Maksimum segment uzunluğu

9,6 kbps | 1200 m

19,2 kbps | 1200 m

45,45 kbps | 1200 m

93,75 kbps | 1200 m

187,5 kbps | 1000 m

500 kbps | 400 m

1,5 Mbps | 200 m

3 Mbps | 100 m

6 Mbps | 100 m

12 Mbps | 100 m

Bu rakamlar, A tipi kablo, doğru sonlandırma ve segment başına en fazla 32 istasyon varsayımına dayanmaktadır. Yüksek baud hızlarında pratik arıza, uzunluktan değil, konektörlerin ve kısa devre uçlarının birikmiş kapasitansından kaynaklanır; 12 Mbps'de 0,3 m'lik bir kısa devre ucu bile sinyali bozarken, 9,6 kbps'de kısa bir kısa devre ucu zararsızdır.

 

Tekrarlayıcılar

 

RS-485 tekrarlayıcı 6ES7 972-0AA01, sinyali yeniden üretir ve iki segmenti arasında galvanik izolasyon sağlar. Bir segment 32 istasyonu veya uzunluk sınırını aştığında gereklidir ve iki kabinin farklı toprak potansiyellerine sahip olması durumunda önerilir. Her tekrarlayıcı 32 istasyon sınırına dahil edilir ve en fazla dokuz tanesi seri olarak bağlanarak on segment elde edilebilir. Bir tekrarlayıcı, her iki portunu da sonlandırır.

 

Koruma ve Topraklama

 

Koruyucu kalkan, elektromanyetik girişime karşı birincil savunmadır ve çoğu tesiste değişken hızlı sürücüler bunun birincil kaynağıdır. Koruyucu kalkanı her iki ucundan da konektör gövdesi üzerinden topraklayın; tek uçlu bir kalkan kapasitif bağlantıyı zayıflatır ancak ağı manyetik alanlara maruz bırakır. Topraklama potansiyellerinin farklı olduğu yerlerde tekrarlayıcılar veya eşpotansiyel bağlama iletkenleri kullanın. Çift kutuplu kablo, güç kablolarına paralel olarak uzanmamalıdır; en az 20 cm'lik bir mesafe bırakın ve güç kablolarını dik açılarla kesiştirin.

 

Katman 2: Veri Bağlantı Katmanı

 

Her istasyon 0 ile 126 arasında bir adres kullanır; 0 numaralı adres programlama cihazı için ayrılmıştır ve 127 numaralı adres yayın adresidir, bu nedenle DP istasyonları 1 ile 125 arasında adres kullanır. IM 153-1'de adres, iki döner anahtar (onlar ve birler) ile ayarlanır ve aralığı 1 ile 99 arasında sınırlandırır ve güç açıldığında okunur. Aynı adres, her iki istasyonu da devre dışı bırakır; 0 adresi de aynı etkiye sahiptir. Ana cihazın veri yolu parametreleri (hedef dönüş süresi, yuva süresi, yanıtlayıcı gecikmeleri) STEP 7 tarafından istasyon listesi ve baud hızından oluşturulur. Bunlar bir ayar noktası değildir, ancak bir test tezgahında çalışan bir slave'in fabrika ağında neden başarısız olduğunu açıklarlar: hata slave'de değil, ağın zamanlamasından kaynaklanır.

Baud hızı tespiti hassastır: köle cihazlar, aldıkları ilk geçerli telgraflardan hızı algılar. Bir DP köle cihazında baud hızı anahtarı yoktur ve bir ağda iki baud hızı çalışamaz. GSD dosyası, bir köle cihazın hangi hızları desteklediğini kaydeder; yapılandırılmış hızı desteklemeyen bir köle cihaz asla veri alışverişine girmez. Endüstriyel otomasyon parçaları tedarikçileri bu hata sınıfını düzenli olarak görürler, çünkü farklı bellenime sahip yedek köle cihazlar bazen daha dar bir baud hızı aralığına sahip olabilir.

 

Yapılandırma ve Uygulama Katmanı

 

GSD Dosyaları

 

GSD (Geräte-Stammdaten, cihaz ana verileri) dosyası, slave cihazın kimlik kartıdır: üreticiyi ve kimlik numarasını, desteklenen baud hızlarını, DP-V0/DP-V1 özelliklerini ve takılabilir modüllerin kataloğunu açıklayan bir metin dosyasıdır. STEP 7, slave cihazı donanım kataloğunda görüntülemek ve başlatma sırasında gönderilen yapılandırma telgrafını oluşturmak için bu dosyayı okur. Başlatma dizisi, hata sınıflarını açıklar: master cihaz Set_Prm (parametreleri ayarla) ve Chk_Cfg (yapılandırmayı kontrol et) telgrafları gönderir ve bunlardan herhangi birini reddeden bir slave cihaz, yapılandırma hatası bildirir ve asla veri alışverişine girmez. Daha sonra çevrimiçi olarak mevcut ancak arızalı olarak görünür; bu da bu sınıfı fiziksel bir arızadan ayırır. Daha yeni bir arayüz modülü için eski bir GSD sürümü aynı belirtileri gösterir; farklı bellenime sahip bir yedek IM 153-1 geldiğinde, devreye almadan önce GSD'sini projeyle karşılaştırın.

 

Modül Yapılandırması

 

ET 200M için, fiziksel modül sırası yapılandırmayla eşleşmelidir. IM 153-1, modülleri yuva bazında adresler; proje 16 kanallı bir modül beklerken 32 kanallı bir modül kullanıldığında, slave cihaz uyumsuzluk algılar ve G/Ç'sini keser, bu nedenle master cihaz, istasyon elektriksel olarak mevcut olmasına rağmen arızalı olduğunu bildirir. ET 200S de aynı şekilde davranır.

 

DP-V0 ve DP-V1

 

DP-V0, döngüsel G/Ç alışverişini ve SFC 13'ün okuduğu temel teşhisleri kapsar. DP-V1, döngüsel olmayan hizmetler (SFB 52 RDREC, SFB 53 WRREC) ve alarmlar (SFB 54 RALRM) ekler. DP-V1 için yapılandırılmış bir proje, GSD'si yalnızca DP-V0'ı destekleyen bir slave ile karşılaştığında daha düşük hizmet seviyesine geri döner; uygulama, slave'in yanıt veremediği bir DP-V1 fonksiyonunu çağırdığında hata ortaya çıkar. Bu bir yapılandırma hatasıdır, donanım hatası değildir.

 

CFay hattının sınıflandırılması

 

Arızalar üç sınıfa ayrılır ve sınıf, teşhis yöntemini belirler.

 

Sınıf 1: Köleye Ulaşılamıyor

 

Ana cihaz bir istasyon arızası bildirir ve köle cihaz hiçbir zaman veri alışverişine girmez. Sıklık sırasına göre nedenler: köle cihazın gücü kapalı; adres yanlış veya yinelenmiş; bir uçta sonlandırma eksik; bir kablo veya konektör kırık; baud hızı desteklenmiyor; GSD veya modül yapılandırması eşleşmiyor. Arıza kalıcı ve tekrarlanabilir olduğundan, izole edilmesi en kolay arıza sınıfıdır.

 

Sınıf 2: Aralıklı Arızalar

 

Köle cihaz saniyeler veya dakikalar boyunca çevrimdışı kalır ve kendi kendine geri döner veya ağ yalnızca bir sürücü başlatıldığında arızalanır. Sebepler fizikseldir: gevşek bir konektör, sıkıştırılmamış bir koruyucu, yerinden oynatılmış bir sonlandırma anahtarı, güç kablolarıyla birlikte yönlendirilmiş bir kablo, nemli bir ortamda korozyona uğramış bir kontak veya baud hızında marjinal olarak çalışan bir segment. Aralıklı arızalar, teknisyen geldiğinde ağ sağlıklı olduğu için takip edilmesi en pahalı olanlardır; bunlar aşağıda açıklanan kayıt araçlarını gerektirir.

 

Sınıf 3: Yapılandırma Uyumsuzluğu

 

Ağ elektriksel olarak sağlıklı ve tüm istasyonlar mevcut, ancak ana ve yardımcı cihazlar yapılandırma konusunda anlaşmazlık yaşıyor: GSD sürümü, modül sırası, bellenim sürümü veya DP-V1 özellikleri. Yardımcı cihaz, teşhisinde bir yapılandırma hatası bildiriyor; bu da bu sınıfı fiziksel sınıflardan ayırıyor.

 

Teşhis

 

LED Desenleri

Ön taraftaki LED'ler, çiftler halinde okunan ilk teşhis aracıdır: ana cihazın ve yardımcı cihazın LED'leri birlikte, arızanın veri yolunun bir tarafında olduğunu belirler.

LED | Durum | Anlamı

CPU DP arayüzü BF | kapalı | Veri yolu çalışması normal

CPU DP arayüzü BF | yanıp sönüyor, 1 Hz | Arayüz katılamaz: adres 0 veya yinelenen, veri yolu parametresi yok

CPU DP arayüzü BF | kararlı | Yapılandırılmış bir slave'e ulaşılamıyor: kablo kopması, slave kapalı, yanlış slave adresi

CPU DP arayüzü SF | açık | Bir slave cihaz tanısal kesinti sinyali verdi; tanısal bilgiler alındığında ve neden ortadan kalktığında temizlenir.

CP 342-5 RUN | yeşil, sabit | CP RUN'da

CP 342-5 ÇALIŞTIR | yeşil, yanıp sönüyor | Başlangıç ​​aşaması

CP 342-5 DUR | sarı, sabit | CP DUR konumunda

CP 342-5 BUSF | yanıp sönüyor, 1 Hz | CP katılamaz: adres 0 veya yinelenen, sonlandırma yok, CP'de kablo kopması

CP 342-5 BUSF | sabit | Yapılandırılmış DP bağımlı cihazların adreslenmesi mümkün değil

Sabit bir BF LED'ine sahip bir ana cihaz ve sağlıklı bir güç LED'ine sahip bir köle cihaz, aralarındaki kabloyu gösterir. BF LED'i yanıp sönen ve boş bir veri yoluna sahip olan bir ana cihaz, kendi adresini veya veri yolu parametrelerini gösterir. MPI arayüzü aynı 9 pinli konektörü ve RS-485 seviyesini kullanır ancak farklı bir protokol kullanır; durumu burada açıklanan BF ve SF LED'leri ile gösterilmez.

 

STEP 7 Çevrimiçi Tanılama

 

7. ADIM, programlama yapmadan DP ana ünitesinin teşhis bilgilerini okur. Çevrimiçi donanım yapılandırmasını açın, DP ana ünitesini seçin ve PLC > Modül Durumu'nu çağırın. DP slave teşhis sekmesi, yapılandırılmış her istasyonu veri alışverişi, bekleme veya arızalı olarak listeler; veri yolu teşhis görünümü, hangi istasyonların mevcut olduğunu ve ağın gerçekte hangi baud hızında çalıştığını gösterir. İstasyon listeleri farklıysa, arıza fizikseldir; eşleşiyorsa ve slave hala arızalı olarak rapor veriyorsa, arıza yapılandırma veya teşhistedir.

 

SFC 13 DPNRM_DG

 

SFC 13 (DPNRM_DG), bir slave cihazın teşhis telgrafını uygulama programından okur. Parametreler: LADDR, donanım yapılandırmasından slave cihazın teşhis adresi; RET_VAL; RECORD, teşhis bilgilerini alan veri alanı; ve BUSY, çağrının tekrarlanması gerektiğini gösterir. Kayıt, altı baytlık standart bir başlıkla başlar: istasyon durumu 1 ila 3, master adresi ve üreticinin kimlik numarası. İstasyon durumu 1, hata sınıflarını ayırır: bit 0, istasyon mevcut değil; bit 1, hazır değil; bit 2, yapılandırma hatası; bit 6, cihaz tipi uyuşmazlığı. Cihaza özgü kısım bunu takip eder: hangi yuvanın hatayı bildirdiği ve kanal hataları için kanal numarası ve hata kodu, örneğin analog girişte kablo kopması için hata kodu 9.

 

FB 125 PO_DIAG

 

FB 125 (PO_DIAG), bir DP ana sisteminin tüm bağımlı cihazlarının teşhis bilgilerini yapılandırılmış bir veri bloğuna dönüştürür ve OB 82, OB 86 ve OB 122'den çağrılır. Sonuç, bağımlı cihazı adresine göre tanımlar ve arızayı sınıflandırır: istasyon arızası, modül arızası veya yuva ve kanal numarasıyla kanal arızası. Bir HMI veya kayıt fonksiyonu bloğu okuyabilir ve bu da aralıklı bir arızayı çalışan makineyle ilişkilendirilmiş kaydedilmiş bir olaya dönüştürür.

 

Organizasyon Blokları

 

OB 82 (tanısal kesinti), bir slave modül veya kanal tanılamaları bildirdiğinde tetiklenir. OB 86 (raf arızası), bir slave ağdan ayrıldığında tetiklenir; olay kimliği 0xC4 bir istasyon arızasını, 0xC1 ise DP master'ın kendisinin arızasını tanımlar. OB 122 (G/Ç erişim hatası), program veri alışverişinde olmayan bir slave'in G/Ç'sine eriştiğinde tetiklenir. Bu blokları boş çalıştıran bir sistem, kimse izlemediği sırada neler olduğunun tek kaydını kaybeder; olay kimliğini, zaman damgasını ve arızalı istasyon adresini saklayan minimum bir OB 86, ilk açıklanamayan kesintide kendini amorti eder.

 

Sorun Giderme Tablosu

 

Belirti | Muhtemel neden | Kontrol | Çözüm

Köle cihaz asla çevrimiçi görünmüyor; ana cihazın BF değeri sabit | Kablo kopması veya konektörün fişinin çekilmesi | A ve B'nin konektörler üzerinden sürekliliğini ölçün | Kablo parçasını değiştirin veya konektörü yeniden takın

Sürücü çalışmaya başladığında slave cihazı görünür, sonra kaybolur | Koruma kalkanı veya kablo yolu üzerinden EMC bağlantısı | Koruma kalkanının sıkıştırmasını ve güç kablolarına olan mesafeyi kontrol edin | Koruma kalkanını yeniden topraklayın; kabloyu yeniden yönlendirin; bir tekrarlayıcı ekleyin

İki istasyon aynı anda devre dışı kalıyor | Yinelenen adres | Adres değiştirme ayarlarını adres listesiyle karşılaştırın | Benzersiz adresler ayarlayın ve her iki istasyonu da yeniden başlatın

Köle cihaz hiçbir zaman veri alışverişine girmiyor; anahtarlar 0 değerini okuyor | Adres 0 olarak ayarlandı | Döner anahtarları inceleyin | 1 ile 99 arasında bir adres ayarlayın ve cihazı yeniden başlatın

12 Mbps'de çerçeve hataları ve düşmeler | Segment çok uzun veya çok fazla bağlantı noktası | Kablo uzunluğunu ölçün; konektörleri sayın | Baud hızını düşürün veya bir tekrarlayıcı ekleyin

ET 200M'de yapılandırma hatası | Modül sırası uyuşmazlığı | Fiziksel modülleri donanım yapılandırma yuvalarıyla karşılaştırın | Modül sırasını hizalayın veya projeyi düzeltin

Slave yanlış cihaz türü bildiriyor | GSD sürüm uyuşmazlığı | Projedeki GSD'yi modül bellenimiyle karşılaştırın | Uygun GSD'yi yükleyin; IM bellenimini güncelleyin

Bağlantı elemanı değiştirildikten sonra ağ çalışmıyor | Sonlandırma anahtarı taşındı | Her iki uçtaki sonlandırma anahtarlarını kontrol edin | Her iki uçta da sonlandırmayı AÇIK konuma getirin

Nemli ortamda aralıklı damlamalar | Korozyona uğramış kontaklar | Pinleri inceleyin; temas direncini ölçün | Konnektörleri değiştirin

Ana BF boş veri yoluyla yanıp sönüyor | Ana adres 0 veya yinelenen adres | Donanım Yapılandırmasında ana adresi kontrol edin | Adresi düzeltin ve donanım yapılandırmasını indirin

 

A Sistematik Tanı Prosedürü

 

Aşağıdaki işlem dizisi, DP arızalarının büyük çoğunluğunu bir saatten kısa sürede çözer.

1. LED'leri kaydedin: ana cihazın BF ve SF LED'leri ile şüpheli segmentteki her bir bağımlı cihazın güç ve veri yolu LED'leri.

2. Başlangıç ​​değerlerini belirleyin: STEP 7'yi çevrimiçi olarak açın, veri yolu teşhislerini okuyun ve gerçek baud hızını ve istasyon listesini doğrulayın.

3. Fiziksel katmanı kontrol edin: hem sonlandırma anahtarlarını, hem de şüpheli segmentin her iki ucundaki konektör mandallarını ve adres anahtarlarını.

4. Kabloyu iki yarıya ayırarak izole edin: Veri yolu kapalıyken, orta konektörü ayırın ve her iki yarıyı da sonlandırın. Sağlam olan yarı çalışmaya başlar, arızalı olan yarı çalışmaz. Arıza tek bir kablo bölümünde kalana kadar tekrarlayın.

5. Aralıklı arızalar için, FB 125'i OB 82, OB 86 ve OB 122 ile birlikte kurun ve bir sonraki olaya kadar şebekenin çalışmasına izin verin. Kaydedilen olay istasyonu tanımlar; zaman damgası ise çalışan makineyi tanımlar.

6. Şüpheli bir kabloyu ölçün: A ve B uçlarının sürekliliğini, aralarında kısa devre olmamasını, koruyucu kılıfın sürekliliğini ve toprağa olan izolasyonu kontrol edin. A tipi kablonun döngü direnci kilometre başına yaklaşık 110 ohm'dur; bu değerin çok üzerinde bir değer, iletkenin hasar gördüğünü gösterir.

7. Her değişikliği belgeleyin. Bir DP ağ hatası genellikle daha önce belgelenmemiş bir değişikliğin sonucudur.

 

Önleyici Bakım Kontrol Listesi

 

· Her bir segmentin her iki ucundaki sonlandırma anahtarının konumlarını üç ayda bir doğrulayın ve kaydedin.

· Planlı bakım çalışmaları sırasında konektör vidalarını ve kablo kelepçelerini kontrol edin; gevşek bir kelepçe koruyucu kontağı kırar.

· Yeni sürücüler veya güç kabloları takıldığında kablo güzergahını kontrol edin ve 20 cm'lik mesafe kuralına uyun.

· Planlı bir duraklama sırasında 7. adımda otobüs teşhis bilgilerini okuyun ve istasyon listesini adres dokümanıyla karşılaştırın.

· Dolapların topraklama bağlantılarını ve dolaplar arasındaki eşpotansiyel bağlamayı kontrol edin.

· GSD sürümlerinin ve arayüz modülü bellenim revizyonlarının kaydını tutun ve her donanım değişikliğini not edin.

· Yedek konektörleri ve yedek arayüz modüllerini ihtiyaç duyulmadan önce bir tezgah ağında test edin.

· Donanım yapılandırmasında herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra veri yolu parametrelerini yeniden doğrulayın; farklı bir baud hızıyla yeniden indirme işlemi, tüm ağın davranışını değiştirir.

 

Kullanımdan Kaldırılan Bir Platform İçin Yedek Parça Stratejisi

 

Siemens, S7-300 üretimini Ekim 2025'te durdurdu ve yaklaşık 2033 yılına kadar yedek parça tedarik etmeyi taahhüt etti. Çoğu tesis için on yıllık bir çalışma süresi daha kaldı ve PROFIBUS ağında ilk arızalanan bileşenler mekaniktir: konektörler, kablolar ve arayüz modülleri. Bakım deposunda, yedek bir FC kablo parçasıyla birlikte, 6ES7 972-0BA52 bus konektörü, IM 153-1 ve CP 342-5 parçaları bulunmalıdır. Siemens PLC yedek parçaları, değiştirilemeyen bir konektörün neden olduğu üretim durmasına kıyasla düşük maliyetlidir ve Siemens S7-300 parçaları aynı kanal üzerinden temin edilebilir. Kural basittir: tesisteki son S7-300'ü taşıyan ağ, hizmet verdiği CPU'dan daha uzun süre dayanmalıdır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Bir DP slave cihazı neden rastgele çevrimdışı kalıp kendiliğinden geri dönüyor?

Arıza sınıfı aralıklıdır ve nedeni neredeyse her zaman fizikseldir: zayıf bir sonlandırma, titreşimle açılan bir koruyucu kontak, korozyona uğramış bir pim veya her gün aynı saatte başlayan bir sürücüden kaynaklanan EMC bağlantısı. Her düşüşün zaman damgasıyla kaydedilmesi için FB 125'i OB 86 ile birlikte kurun, ardından zaman damgalarını çalışan makinelerle ilişkilendirin. Belirli bir sürücünün başlamasıyla her zaman aynı zamana denk gelen bir düşüş EMC sorunudur; hiçbir şeyle ilişkilendirilmeyen bir düşüş genellikle konektör veya sonlandırma sorunudur.

Veri yolu sonlandırma işlemi aslında ne işe yarar?

Segmentin her iki ucundaki sonlandırma ağı iki işlevi yerine getirir. A ve B arasına paralel olarak bağlanan 220 ohm'luk direnç, iki adet 390 ohm'luk dirençle birlikte kablonun karakteristik empedansını eşleştirerek sinyalin geri yansıtılmak yerine uçta emilmesini sağlar. 390 ohm'luk bias dirençleri, boşta kalma durumunu tanımlanmış bir seviyede tutar: B, A'ya göre en az 200 mV pozitif. Her iki uç da sonlandırılmalı ve sonlandırma noktalarına güç verilmelidir.

Aynı ağda farklı baud hızlarını kullanabilir miyim?

Hayır. Ana cihaz tüm ağ için tek bir baud hızı tanımlar ve her bağımlı cihaz bu hızı desteklemelidir. Bağımlı cihazlar hızı otomatik olarak algılar, ancak GSD'sinde yapılandırılmış hızı listelemeyen bir bağımlı cihaz asla veri alışverişine girmez. İki farklı baud hızı, iki ayrı DP ağı veya iki ana cihaz gerektirir.

Bir segment ne kadar uzun olabilir?

A tipi kablo ve doğru sonlandırma varsayılarak, 9,6 ila 93,75 kbps'de 1200 m'ye, 187,5 kbps'de 1000 m'ye, 500 kbps'de 400 m'ye, 1,5 Mbps'de 200 m'ye ve 3 ila 12 Mbps'de 100 m'ye kadar mesafelerde bağlantı sağlanabilir. Seri olarak en fazla dokuz tekrarlayıcı ile on segment bağlanabilir ve toplam kablo uzunluğu segment uzunluklarının toplamıdır.

Tekrarlayıcıya ihtiyacım var mı?

Bir segment 32 istasyonu aştığında, kablo uzunluğu baud hızı sınırını aştığında veya iki kabinin farklı toprak potansiyellerine sahip olması durumunda bir tekrarlayıcıya ihtiyacınız vardır. 6ES7 972-0AA01 tekrarlayıcı sinyali yeniden üretir, galvanik izolasyon sağlar ve her iki portunu da sonlandırır. Dokuz adede kadar tekrarlayıcı seri olarak bağlanabilir.

Ana cihaz istasyon arızası bildiriyor, ancak yardımcı cihazın güç LED'i yanıyor. Nereden başlamalıyım?

Köle cihaz çalışıyor ancak katılmıyor. Adres anahtarlarını (yinelenen bir adres veya 0 adresi, istasyonu veri yolundan çıkarır), segmentin her iki ucundaki sonlandırmayı ve ana cihaz ile köle cihaz arasındaki kabloyu kontrol edin. Ardından, köle cihazın teşhis bilgilerini SFC 13 ile veya STEP 7 çevrimiçi görünümünden okuyun; istasyon durumu 1, mevcut olmayan bir istasyonu yapılandırma hatası bildiren bir istasyondan ayırır.

IM 153-1 belgesini projede değişiklik yapmadan daha yeni bir sürümle değiştirebilir miyim?

Genellikle evet, projedeki GSD'nin yeni bellenim özelliklerini desteklemesi koşuluyla. GSD sürümünü modülün bellenim sürümüyle karşılaştırın, gerekirse uygun GSD'yi kurun ve çevrimiçi teşhislerde slave'in yapılandırmayı kabul ettiğini doğrulayın. Raftaki modül sırası yine de projeyle eşleşmelidir.

URL Uzantısı: siemens-s7-300-profibus-dp-troubleshooting

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

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