分享好友 新闻资讯首页 新闻资讯分类 切换频道

奇怪的PM-E DC24V电源模块

2021-04-29 12:312360工业品商城
        总觉得还应该写些东西,与大家一起分享一下工作中遇到的问题,虽然问题已经解决了,但是这个问题也是本人百思不得其解的问题,一直想在找答案里寻找答案,但天气越来越热,电器怕热啊,一直忙于维护,今天有空就来说说这个现在都没有弄清楚的问题吧,希望前辈们给予解答?
       那是一个初春的晚上10点左右,接当班电气维护人员的电话,说S7-400报故障了,故障显示有一个子站通讯连接不上。按照以往的处理经验,子站通讯连接不上,要么是IM151接口模块坏了,要么是DC24v电源</a>出问题了,要么DP头有问题,要么现场DC24v有短路情况。遥控指挥现场电气维护人员先检查外围有没有短路的,问一下操作工都动了哪些动作导致出故障的,10分钟过去了,报告说现场没有发现短路点。哦,我说那就赶快去仓库拿一块接口模块,应该是接口模块坏了吧。又20分钟过去了,更换了一个接口模块后,上电还是报故障。这是什么原因呢?说实在的,真的不想大半夜去公司加班啊!没有办法,停机超过1小时以上,现场维护人员解决不了的问题,必须得去啊,不然领导一个电话一个电话的打你,亚历山大啊。此时此刻已经是23:30,没有办法了,只有亲自上阵了,穿好衣服,准备前往公司--------到达公司已是24点,戴上安全帽,进入现场了。先看了下CPU里的模块信息,再去子站端看看,IM151模块SF灯亮,后面紧挨着的PM-E DC 24V电源模块的SF灯也亮了,最后面的AI模块的SF灯也亮了,IM151接口模块的电源指示正常,电压正常。但是测量PM-E模块中的3、4、7、8点中4点是没有24V电压,以为是不是这个原因导致报故障呢?于是就拉一根临时线从旁边24V电源引过来接上,上电后还是不行。紧接着开始怀疑刚换上的IM151接口模块式不是是在仓库放久了是坏的,然后就把另外一个子站的IM151接口模块拆过来试一试,试了以后还是不行。然后又更换PM-E DC24V模块,故障依旧,又从其他子站把PM-E 模块拆过来试试,还是不行。(当中想不明白的问题出现了在另外一个正常的子站中,PM-E DC24V模块组态了3个,调换其中的两个后,PM-E模块的SF灯就一直亮,但是把其中另外两个对调,上电又是正常的,然后这些正常的PM-E模块放到报故障的子站中,问题还是报故障,就是从仓库拿过来新的放到正常的那个子站上,上电后也会报SF,但插到另外的PM-E上,它又是正常的,奇怪啊,这些PM-E模块都是相同的订货号,相同的型号,难道子站、plc它有记忆功能吗?一个实在无法理解的问题沉重的敲打着我的脑袋瓜。此时此刻,已是凌晨3点了,其实当时整个人都懵了,大半夜的,没有一个人可以过来帮帮忙,也没有求救电话,真悲哀啊!悲哀的是还不知问题出现在哪里。说真的,那天晚上一点头绪都没有了,时间一点一滴的过去了,问题还是没有得到解决。算了,先放放吧,回办公室上网找找答案,查了好久也没有查到有用的方法。此时已是凌晨5点,人已经很疲倦了,那是被问题所折磨的。会是什么问题呢? 想不明白。早上8点,另外一个同事来了,我把问题大概描述了一下,让他先顶着,我实在熬不住了,就趴在电气室里睡着了,说睡着也睡不着啊,毕竟问题还没有解决啊。我那同事弄了好久也懵了,打电话问外协工程师,也没有解决问题。PM-E模块底座换了,DP头换了,IM151接口模块换了,PM-E模块换了,AI模块换了--------总之该排除的都基本上排除了。此时此刻,北京时间11:00了,最后,我那同事把DP头中进出两根通讯线对调了一下,上电一试,随着“啪塔”一声,好了-----------哎,悲哀啊,真的悲哀,不是一般的悲哀!
         虽然问题解决了,但是这个一直没有想明白,这是为什么呢?还有PM-E DC24V模块为什么同样的模块在不同的槽位上对换会报SF故障呢?而有些槽位对换上去又是正常的。这些有正确的答案吗?期待当中------- 
 
打赏 0
PLC编程标准化提升工业自动化效率与可维护性
在工业自动化和控制领域,PLC(可编程逻辑控制器)是实现高效、灵活控制的基石。为了确保编程工作的有序进行,同时提高系统的可读性和可维护性,制定统一的编程标准显得尤为重要。本文将深入探讨PLC编程的标准化方案,旨在为工程师提供实用的指导,帮助他们快速理解和修改程序。一、程序结构的重要性程序结构决定了代码的可

0评论2025-03-10119

电子制作入门指南激发创造力与技术提升之旅
在如今这个科技飞速发展的世界,电子技术已经渗透到我们日常生活的方方面面。从智能手机到家庭娱乐系统,无一不在展示着电子工程的魅力。对于很多人而言,电子制作不仅可以是一项有趣的爱好,更是一扇开启科学世界的大门。本文旨在为您提供一份全面且详细的电子制作入门指南,帮助您在这条探索的旅程中扎实基础并享受乐趣。

0评论2025-03-10122

收音机性能指标全面解析提升接收质量的关键要素
收音机的质量高低,往往通过其性能指标来衡量。国家标准中规定了多项指标,但在众多指标中,有几项尤为重要,值得我们重点关注。本文将对收音机的灵敏度、选择性、失真度以及波段覆盖范围等几个重要性能指标进行详细介绍。一、灵敏度灵敏度是收音机性能的一个重要指标,它指的是收音机在正常工作状态下,天线上感应到的最小

0评论2025-03-10138

调频制抗干扰能力强且频带宽并具有更高的功率利用率
1. 调频技术的抗干扰性优于调幅技术 针对外来的各类干扰、产业化进程中的制造加工以及天空闪电等因素带来的电磁辐射干扰,其对已调波的影响主要体现在衍生出寄生调幅现象,并进一步导致信号噪音的出现。然而,在调频制式下,我们可以通过运用限幅技术来消除这些由干扰引发的寄生调幅现象。相较之下,在调幅制式中,已调幅信

0评论2024-10-15335

无线电通讯与广播技术原理解析 
在无线电通讯以及广播领域中,我们必须传输包括语言、音乐、文字、图像等多媒体信息所转化而成的电信号。然而,鉴于这些信号的频率相对较低,依据电磁学原理,其无法直接通过天线有效地以电磁波的形式传输出去。因此,在信号发送端,我们通常采取调制手段,即将低频信号叠加至高频信号之上,并以此方式生成一个含有低频信

0评论2024-10-15288

如何构建并进行正弦波振荡电路的精密测试 
为实现单一频率的正弦波输出,正弦波振荡电路通常需由放大电路以及反馈网络共同构成。另外,选频网络与稳幅环节同样在其中发挥着至关重要的作用。通过引入选频网络,我们得以获取纯净且唯一频率的正弦波振荡;而稳幅环节的设置,旨在确保输出的振荡信号呈稳定的等幅状态。以R、C元件构建选频网络的正弦波振荡电路,常被称

0评论2024-10-15289

上拉电阻及下拉电阻的选择和作用原理
上拉电阻的作用及其应用范围:1、当TTL电路用以驱动COMS电路时,若TTL电路所输出之高电平水准低于COMS电路最低高电平规格(通常规定为3.5伏特),则此时便需在TTL的输出端口连接上拉电阻,借此提升输出高电平的数值水平。2、在使用OC门电路之际,务必将上拉电阻加入电路回路之中,方得以正常运作。3、为增强输出引脚的驱动

0评论2024-10-15384

微变等效电路分析法分析放大电路
运用微变等效电路分析法对电子放大电路展开深度剖析的精髓所在在于能否精准地构建并描绘出其相应的微变等效电路模型。具体实现流程为:首先绘制出放大电路的交流通路,尔后利用晶体管的简化h参数等效电路来替代实际的晶体管器件,同时需明确标注出电压与电流的参考方向。运用微变等效电路分析法对电子放大电路进行深入研究

0评论2024-10-14291

现代测试系统的结构特性及其应用解析
1. 非电量特性概述1)从时间方面进行考察,非电信号可划分为模拟信号与离散信号两大类别。2)从频率属性角度分析,国防科研试验以及机械制造工艺中的信号呈现出高低不等的特点,然而绝大部分信号皆属于低频范畴,甚至部分近似于直流特性。3)需要注意的是,非电信号并不是孤立存在的个体,它们无不置于周围环境的各种干扰与噪

0评论2024-10-14276

如何运用万用表实现对双极型三极管的极性与类型(NPN或PNP型)的精准识别? 
(1) 首要步骤便是辨别基本极性与器件类型:关于双极型半导体三极管这一装置,其b极至c极以及b极至e极之间各自构成了两个PN结。凭借着PN结的特性——正向电阻较低且反向电阻极高,我们可以利用万用表的Ω×100档位,将黑色探针(代表万用表内部电池的正极)连接至任意一个管脚之上,然后再使用红色探针(代表万用表电池的

0评论2024-10-14345