SSP Juan Fra TEMPORIZADORES Y PROYECTOS DE REFERENCIA
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- Rubén Fernández Valdéz
- hace 5 años
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1 TEMPORIZADORES Y PROYECTOS DE REFERENCIA
2 Antes de empezar recordar: Bobinas Monoestables Siempre que queremos parar algo: En serie y contacto cerrado Siempre que queremos activar algo: Elementos de paro cerrados Elementos de marcha Contacto de realimentación Contacto abierto en paralelo con el contacto de bobina Bobina El enclavamiento eléctrico consiste: Poner un contacto NC de la bobina activada en serie con la bobina que se desee que no funcione X = p. (m + x) Enclavamiento eléctrico serie paralelo No se deben repetir las bobinas, solo se han de poner una vez en el esquema, por lectura solo interpreta la última.
3 Antes de empezar recordar: Bobinas Biestables Siempre que queremos activar algo: Bobina SET Elementos de marcha paralelo Tantos como elementos de marcha como tengamos En paralelo y contacto abierto X(set) =m1 + m2+ m.. ) Bobina RESET Elementos de paro paralelo Tantos como elementos de paro como tengamos Siempre que queremos parar algo: En paralelo y contacto abierto X(reset) =p1 + p2+ p.. ) Es importante el orden para la prioridad, se pueden repetir las bobinas
4 En todo sistema automatizado son frecuentes las partes en las que hay que incluir retardos a una o varias acciones. En la lógica cableada principalmente disponemos de dos tipos: Retardo a la conexión. Los contactos pasan de la posición abierto a cerrado un tiempo después de la conexión de su órgano de mando. Retardo a la desconexión. Cuando los contactos pasan de cerrado a abierto transcurrido un tiempo de retardo.
5 En Siemens TIA PORTAL: Los temporizadores generan eventos cuando alcanzan un valor de tiempo predeterminado(pt). Su comportamiento es similar a los utilizados en la lógica cableada. El temporizador se representa gráficamente como un rectángulo con varias líneas de entrada para conectar la red de contactos de activación (IN) y configurar el tiempo de temporización (PV). A los temporizadores se les asocian contactos abiertos y cerrados que cambian de estado cuando alcanza el valor de tiempo máximo. Para introducir el tiempo en PT solo hay que poner el valor numérico y la inicial de la unidad, ejemplos: 1s (1 segundo), 4m (4 minutos), 3h (3 horas), 5h4m3s (5horas 4 minutos y 3 segundos)
6 TP significa Time Pulse Activa la salida Q durante un tiempo programado La instrucción "Impulso" activa la salida Q por un tiempo programado. La instrucción se inicia cuando el resultado lógico de la entrada IN cambia de "0" a "1" (flanco de señal ascendente). Cuando se inicia la instrucción, se empieza a contar el tiempo programado PT. La salida Q se activa por el tiempo PT, independientemente de cómo evolucione la señal de entrada. La detección de un nuevo flanco de señal ascendente tampoco influye en el estado lógico de la salida Q mientras transcurra el tiempo PT. El valor de tiempo actual se puede consultar en la salida ET. Este valor de tiempo empieza a contar a partir de T#0s y termina al alcanzarse el valor del tiempo PT. Una vez alcanzado este tiempo PT y si el estado lógico de la entrada IN es "0", se desactiva la salida ET.
7 1 2 Una pulsación a I0.0 se activa el temporizador y la salida Q0.0 Aunque dejemos de pulsar I0.0 el temporizador y la salida Q0.0 siguen funcionando 3 4 Transcurrido el tiempo programado se para la salida
8 La instrucción "Retardo al conectar" retarda la activación de la salida Q por el tiempo programado PT. La instrucción se inicia cuando el resultado lógico de la entrada IN cambia de "0" a "1" (flanco de señal ascendente). Cuando se inicia la instrucción, se empieza a contar el tiempo programado PT. Una vez transcurrido el tiempo PT, la salida Q se activa "1". La salida Q permanecerá activada mientras la entrada de arranque esté puesta a "1". Cuando el estado lógico de la entrada de arranque cambia de "1" a "0", se desactiva la salida Q. La función de temporización se reinicia al detectarse un nuevo flanco de señal ascendente en la entrada de arranque. TON significa Timer ON Retarda la activación de la salida Q por el tiempo programado PT El valor de tiempo actual se puede consultar en la salida ET. Este valor de tiempo empieza a contar a partir de T#0s y termina al alcanzarse el valor del tiempo PT. La salida ET se desactiva en cuanto el estado lógico de la entrada IN cambia a "0".
9 1 2 Al activar I0.1 se activa el temporizador(tenemos que mantener la señal en I0.1) Manteniendo la señal en I0.1 el temporizador completa su tiempo y activa la salida Q Si retiramos la señal eléctrica de I0.1 se apaga todo
10 TOF significa Timer OFF Retarda la desactivación de la salida Q por el tiempo programado PT La instrucción "Retardo al desconectar" retarda la desactivación de la salida Q por el tiempo programado PT. La salida Q se activa cuando el resultado lógico de la entrada IN cambia de "0" a "1" (flanco de señal ascendente). Cuando el estado lógico de la entrada IN cambia nuevamente a "0", el tiempo programado PT deja de contar. La salida Q permanece activada mientras transcurre el tiempo PT. Una vez transcurrido el tiempo PT se desactiva la salida Q. Si el estado lógico de la entrada IN cambia a "1" antes de que transcurra el tiempo PT, se inicializa el temporizador. El estado lógico de la salida Q permanece en "1". El valor de tiempo actual se puede consultar en la salida ET. Este valor de tiempo empieza a contar a partir de T#0s y termina al alcanzarse el valor del tiempo PT. Una vez transcurrido el tiempo PT, el valor actual de la salida ET se conserva hasta que la entrada IN cambie nuevamente a "1". Si el estado lógico de la entrada IN cambia a "1" antes de transcurrir el tiempo PT, la salida ET adopta el valor T#0s.
11 1 2 Al activar I0.2 se activa la salida Q0.2 Al retirar la señal en I0.0 el temporizador empieza a contar y se mantiene activado Q Transcurrido el tiempo programado se apaga Q0.2
12 TONR significa Timer ON with reset Acumula valores de tiempo en un período especificado por el parámetro PT La instrucción "Acumulador de tiempo" acumula valores de tiempo dentro de un periodo definido por el parámetro PT. Cuando el estado lógico de la entrada IN cambia de "0" a "1" (flanco de señal ascendente), se ejecuta la instrucción y se empieza a contar el tiempo PT. Mientras transcurre el tiempo PT se van acumulando los valores de tiempo que se leen cuando el estado lógico de la entrada IN es "1". El tiempo acumulado se deposita en la salida ET y se puede consultar allí. Una vez se ha alcanzado el tiempo PT, la salida Q devuelve el estado lógico "1". El parámetro Q permanece a "1" aunque el estado lógico del parámetro IN cambie de "1" a "0" (flanco de señal descendente). La entrada R desactiva las salidas ET y Q independientemente del estado lógico de la entrada de arranque.
13 Al activar la señal en I0.3 el temporizador empieza a acumular tiempo Si retiramos la señal en I0.3 el temporizador se para pero mantiene el tiempo acumulado, si volvemos a activar I0.3 se vuelve a acumular tiempo 5 6 Cuando el temporizador el tiempo programado en PT, se activa la salida Q0.3 Cuando activamos I0.4 se resetea el temporizador
14 PROYECTO DE REFERENCIA El proyecto de referencia nos servirá para poder copiar partes de otros proyectos tales como las variables, bloques etc. 1 Menú ver 3 Nos aparece en el árbol del proyecto 2 Activamos la pestaña 4 Activamos esta carpeta
15 PROYECTO DE REFERENCIA 1 Se nos abre una ventana de búsqueda, en la que buscamos y seleccionamos el proyecto que deseemos SSP Juan Fra 3 Nos aparece el proyecto y lo desplegamos, para elegir la parte a copiar 4 Por ejemplo vamos a copiar las variables del proyecto de referencia 2 Seleccionamos el archivo Y Abrir
16 PROYECTO DE REFERENCIA 2 Se nos copian en nuestras variables 1 Seleccionamos la tabla de variables estándar, y la arrastramos hasta las variables de nuestro PLC 3 Al abrir Mostrar todas las variables, nos aparecen las variables copiadas 4 Puedo tener abiertos varios proyectos de referencia
Para este caso se tratarán tres tipos de temporizadores: TON TOFF TP.
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