| name | siemens-graph-sfc |
| description | Programmer les séquences machine en Siemens S7-GRAPH et SFC. |
| version | 1.1.0 |
| author | EVA |
| license | Privée EVA St-Étienne |
| platforms | ["linux","windows"] |
| metadata | {"tags":["siemens","graph","s7-graph","sfc","grafcet","sequences","step-control","TIA-portal","interlocks","supervisions"],"related_skills":["iec61131-3-programming-standards","siemens-scl-generation"]} |
Programmation Séquentielle sous Siemens S7-GRAPH (SFC) dans TIA Portal
Cette compétence encadre la conception, la programmation et la maintenance de graphes séquentiels de commande (Grafcet / SFC) sous l'environnement Siemens S7-GRAPH pour automates S7-1500 et S7-300/400.
1. Structures de Séquences Complexes (Aiguillages et Parallélismes)
Dans la modélisation SFC (Sequential Function Chart) de la norme IEC 61131-3, les séquences réelles de machines ne sont pas purement linéaires. Deux structures fondamentales doivent être maîtrisées par l'agent.
Divergence et Convergence en "OU" (Aiguillage / Sélectif)
- Divergence en OU (Alternative / OR-split) : Permet de choisir une trajectoire parmi plusieurs selon les transitions. Les conditions de transition doivent être mutuellement exclusives pour éviter des activations simultanées de branches divergentes.
- Convergence en OU (OR-join) : Regroupe les branches alternatives vers une étape commune.
Divergence et Convergence en "ET" (Séquences Simultanées / Parallèles)
- Divergence en ET (AND-split - Double trait horizontal) : Active simultanément plusieurs branches parallèles à partir d'une seule transition.
- Convergence en ET (AND-join - Double trait horizontal) : Synchronise les branches parallèles. L'étape suivante ne s'active que si toutes les étapes finales des branches parallèles sont actives ET que la transition commune de sortie est vraie (
TRUE).
2. Variables d'Éléments Internes GRAPH et Adressage Symbolique
Le DB d'instance généré automatiquement pour un bloc S7-GRAPH contient des variables d'état normalisées décrivant le statut des étapes et des sécurités.
- S[x].X : Bit d'activité de l'étape $x$ (ex:
S2.X = TRUE signifie que l'étape 2 est active).
- S[x].T : Temps d'activité actuel de l'étape $x$ (de type
TIME). Remis à T#0s lors de l'activation.
- S[x].LA : Bit de défaut d'interverrouillage (Interlock alarm active).
- S[x].SA : Bit de défaut de supervision (Supervision alarm active).
- S[x].U : Statut logique de la condition d'interverrouillage de l'étape $x$.
- S[x].V : Statut logique de la condition de supervision de l'étape $x$.
3. Exemple de Code SCL pour Interagir avec un Bloc S7-GRAPH
En programmation structurée d'atelier, on écrit souvent un bloc SCL externe pour lire le statut d'un graphe GRAPH, remonter les temps de cycle ou forcer une transition en mode manuel.
FUNCTION_BLOCK "FB_EVA_SequenceManager"
VAR_INPUT
StartSequence : BOOL;
StopSequence : BOOL;
AcknowledgeFaults : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
CurrentActiveStep : INT;
SequenceFaultActive : BOOL;
StepExecutionTime : TIME;
END_VAR
VAR_IN_OUT
(* Instance du bloc GRAPH passe en reference *)
GraphDb : "DB_CycleUsinage";
END_VAR
VAR
(* Memoire interne *)
PrevStep : INT := -1;
END_VAR
// 1. Gestion des commandes de base du graphe
IF StartSequence THEN
GraphDb.INIT_SQ := TRUE; // Force le retour a l'etape initiale S1
ELSE
GraphDb.INIT_SQ := FALSE;
END_IF;
IF StopSequence THEN
GraphDb.OFF_SQ := TRUE; // Arrete l'execution de la sequence complete
ELSE
GraphDb.OFF_SQ := FALSE;
END_IF;
// Acquittement des defauts de supervision du graphe
GraphDb.ACK_EF := AcknowledgeFaults;
// 2. Extraction des informations de diagnostic
SequenceFaultActive := GraphDb.ERR_FLT; // Le bit ERR_FLT est vrai en cas de defaut de supervision
// Identification de l'etape active actuelle (Lecture du registre interne)
CurrentActiveStep := GraphDb.S_NO;
// Recuperation du temps d'execution de l'etape 3 (par exemple)
IF GraphDb.S003.X THEN
StepExecutionTime := GraphDb.S003.T;
ELSE
StepExecutionTime := T#0s;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
4. Exemple de Code Source Textuel S7-GRAPH Complexe (Divergence en ET)
Ce code source textuel montre une divergence en ET activant deux opérations parallèles (la rotation d'un plateau diviseur et la lubrification d'un outil) convergées ensuite vers une étape de dégagement.
ORGANIZATION_BLOCK "Sequence_Parallele"
CLASS ="S7-GRAPH"
BEGIN
STEP S1 (Initial := TRUE)
TITLE := "Attente Piece"
END_STEP
TRANSITION T1
FROM S1 TO (S2, S3) // Divergence en ET (AND-split) : active S2 et S3 en meme temps
CONDITION := "Cellule_Piece_Presente" AND "Commande_Cycle";
END_TRANSITION
// Branche 1 : Usinage / Rotation
STEP S2
TITLE := "Action_Plateau"
ACTION
N : "Motor_Rotation_Plateau";
END_ACTION
END_STEP
TRANSITION T2
FROM S2 TO S4
CONDITION := "Plateau_En_Position";
END_TRANSITION
STEP S4
TITLE := "Attente_Synchronisation_Branche_1"
END_STEP
// Branche 2 : Lubrification / Refroidissement
STEP S3
TITLE := "Action_Lubrification"
ACTION
N : "Electrovanne_Huile";
END_ACTION
INTERLOCK := "Niveau_Huile_Correct"; // Condition d'interlock
END_STEP
TRANSITION T3
FROM S3 TO S5
CONDITION := "Pression_Lubrification_Atteinte";
END_TRANSITION
STEP S5
TITLE := "Attente_Synchronisation_Branche_2"
END_STEP
// Convergence en ET (AND-join)
// S4 et S5 doivent etre TOUTES LES DEUX actives pour franchir la transition T4
TRANSITION T4
FROM (S4, S5) TO S6
CONDITION := "Autorisation_Ejection";
END_TRANSITION
STEP S6
TITLE := "Ejection_Piece"
ACTION
N : "Verin_Ejecteur";
END_ACTION
SUPERVISION := "Capteur_Ejection_Ok" NOT ATTAINED AFTER T#5s;
END_STEP
TRANSITION T5
FROM S6 TO S1
CONDITION := "Capteur_Ejection_Ok";
END_TRANSITION
END_ORGANIZATION_BLOCK