产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子/电池 |
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产地 | 德国 | 品牌 | 西门子 |
在高精度生产和加工过程中,用于控制高速机械的分布式解决方案日益重要,例如用于驱动控制。 在这种情况下,分布式 I/O 设备捕获信号与执行器作出相应反应之间的时间必须尽量缩短,并可精确复制。 SIMATIC 自动化解决方案通过这种方式与同步PROFIBUS 的同步连接被称作“时钟同步",并由不同的 ET 200M 信号模板提供支持。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-02-24 11:41:25浏览次数:533
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西门子DP接头6ES7972-OBB42-OXAO
不采用快速连接技术的总线电缆(取决于结构类型)
SIMATIC ET 200S 是防护等级为IP 20 的分布式 I/O 系统。它包括:
它拥有扩展的??橄盗?,通过其配置、安装和编程,可以完成范围广泛的控制任务,使ET 200S 非常适合作为通用的 I/O 系统。
对??榻辛司傅纳杓?,因而能够快速和地满足系统的要求:
即使在应用对象的要求是形形的情况下,利用更换或组合各种各样 I/O ??榈姆椒ǎ擅飨运醵躺璞傅牡髡奔?。
以 PROFIBUS DP总线上高达 12 MB/s 的数据信号传输速率和极其强大的内部数据传送能力,ET 200S分布式系统也非常适合应用于时间极其关键的场合。
对于采用 ET 200S 的集成安全技术,提供有两个不同型号。
高动态生产过程
在高精度生产和加工过程中,用于控制高速机械的分布式解决方案日益重要,例如用于驱动控制。 在这种情况下,分布式 I/O 设备捕获信号与执行器作出相应反应之间的时间必须尽量缩短,并可精确复制。 SIMATIC 自动化解决方案通过这种方式与同步PROFIBUS 的同步连接被称作“时钟同步”,并由不同的 ET 200M 信号模板提供支持。 IM 153-1/153-2 接口??楸挥米魑?nbsp;ET 200M 的首部??椋↖M;接口模块)。 S7-300自动化系统的??椴废盗兄?,***多 8个或12个 I/O 模块可以与该接口??橄嗔?。
接口模块和必需的 I/ ??榘沧霸?nbsp;S7?300 的 异型导轨上;在安装期间,用总线连接器把 I/O模块相互连接起来并与 IM 153 接口??榱?。
在冗余模式中,两个 IM 153-2 安装在 BM IM/IM总线??樯?。 特种异型导轨可用来安放总线???。
在为 IM153 配备 S7-300 ??槭?,不必考虑插槽规则。
ET 200S 的设计使它可以应用于承受较大的机械应力的场合。
系统特性可以满足很高设备可用性的要求。
) 值适于根据 IEC 60947-3 中的环境温度按照标准选用,采用标准的 LV HRC 熔断器,特性 gG。导线横截面积根据熔断器的额定电流,而不是下游较小的工作电流进行选择。环境温度较高、采用熔断器实现半导体保护功能,或者用于部分范围的?;な保匦肟悸瞧渌娜鄱掀鹘刀钕凳?。
PCS 7的特殊功能和??镮M 153-2 (铜) 配有特殊功能,如时钟同步、时间戳或 I&M 功能。 此外,考虑到在过程施工中不断增加的诊断需求,还有一些可用的特殊???。 例如,数字量输入模板可连接 NAMUR 传感器,具有断线探测器,通过“0”和“1”信号,并具有整平监控和脉冲展宽功能。 为获得一个合理的通道价格,可能会采用8-通道 HART 模块。
容错系统
高可用性系统可用于系统不允许出现停止或因意外?;笙低持仄舻然嵩斐筛甙核鹗У挠τ贸『稀?nbsp;例如,典型的应用场合包括发电、配电、隧道系统、机场行李运输系统、石油平台、炼油厂、特种玻璃制造商、半导体行业等。
通过与高可用的 S7-400H(冗余 CPU)相结合,ET 200M 能够以单通道模式(标准可用性)或开关模式(增强可用性)进行连接。
此外,IM 153-2 也可用于采用 S5-155H、S7-300 / S7-400的软件冗余应用以及PNO标准化冗余应用。
面临爆炸危险的范围
在爆炸危险范围内,不同信号和模拟量模板用作本安型版本。 这意味着这些模块本身可高性价比地安装在Zone 2区域,但其传感器和执行器可安装在Zone1区。例如,可用于化工和制药行业、石油钻探平台、或普通制造工厂(如印刷工业或汽车工业的喷漆车间)。 可以按通道隔离处理 Ex zone 1区信号。对于非防爆区域,??橥ǖ栏衾氲缪刮?50 V AC。 还有带 HART 能力的模拟量模板。
安全型系统
产生错误时,故障安全型控制器进入安全状态,并确保操作人员、机器和环境的安全,例如出现挤压时的自动化系统或乘客运输。 不同的信号模板可用于连接故障安全信号和 S7-300F 或 S7-400F/FH,并根据连接类型提供SIL 2 或 SIL 3。
对于面向安全的 I/O 模块的应用场合,必须使用 IM 153-2 HF 接口模块。
西门子DP接头6ES7972-OBB42-OXAO
1.2 中继器的诊断功能
订货号为6ES7 972-0AB01-0XA0的诊断中继器包含了一个时钟,用于为诊断事件、静态数据以及拓扑数据打上时间标签。
中继器的DP2和DP3网段是具有诊断功能的,可以诊断连接在这两个网段上的网络拓扑和故障点。但必须是6ES7 972-0AB01-0XA0以上的硬件,其硬件版本目前为V2.0.0。
如果是6ES7 972-0AB00-0XA0版本的诊断中继器无法升级到更高版本。
做硬件升级时,从网上下载的硬件版本文件,解压后的三个文件没有一般我们看到的升级用的(*.UDP)文件,此时任意选择一个文件进行升级操作,系统会自动升级。
拓扑信息包括PROFIBUS 站地址和到诊断中继器的距离。该信息可以从STEP7软件中做为图形显示,也可以通过用户程序进行读取。
对于每一个网段(DP1/DP2/DP3/PG),诊断中继器都有一个诊断缓冲区,可以保存10条诊断信息。
这些信息可以在线读取,也可以通过用户程序进行控制读取。
网段DP2和DP3包含了两个统计缓存区,其中包含了冲突故障率以及报文故障率,这些信息可以用来衡量该网络的质量。
这些信息可以通过STEP7在线读取,也可以通过用户程序控制进行读取。
2 诊断中继器的诊断方法介绍
2.1 时钟信息
由于诊断过程中会用到时钟信息,这里首先介绍中继器时间的设定。
为了使诊断信息与系统时钟*,一般可以将CPU中的系统时钟做为时钟信息写入到诊断中继器中。但往往CPU的系统时钟也不是当前的时间,因而可以首先将CPU的时间设置成当前时间,然后将CPU中的时间写入到诊断中继器中。这里将涉及到的功能块有:
FC3 “D_TOD_DT“ :时间格式转换
SFC 0 "SET_CLK" :为CPU设定时间
SFC 1 "READ_CLK":读取CPU时间
SFC58 “WR_REC“:将系统时间写入诊断中继器(RECNUM=3C)
例程: