CPU模块 | 6ES72111BE310XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI | |
6ES72111AE310XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI | ||
6ES72111HE310XB0 | CPU 1211C DC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI | ||
6ES72121BE310XB0 | CPU 1212C AC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI | ||
6ES72121AE310XB0 | CPU 1212C DC/DC/DC,8输入/6输出,集成2AI | ||
6ES72121HE310XB0 | CPU 1212C DC/DC/Rly,8输入/6输出,集成2AI | ||
6ES72141BG310XB0 | CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI | ||
6ES72141AG310XB0 | CPU 1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI | ||
6ES72141HG310XB0 | CPU 1214C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI | ||
6ES72151BG310XB0 | CPU 1215C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO | ||
6ES72151AG310XB0 | CPU 1215C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO | ||
6ES72151HG310XB0 | CPU 1215C DC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI/2AO | ||
扩展模块 | 数字量 扩展 | 6ES72211BF320XB0 | SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC |
6ES72211BH320XB0 | SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC | ||
6ES72221HF320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器 | ||
6ES72221BF320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC | ||
6ES72221XF320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器 | ||
6ES72221HH320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器 | ||
6ES72221BH320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC | ||
6ES72231PH320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器 | ||
6ES72231BH320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC | ||
6ES72231PL320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器 | ||
6ES72231BL320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC | ||
6ES72231QH320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器 | ||
模拟量 扩展 | 6ES72314HD320XB0 | SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率 | |
6ES72315ND320XB0 | SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率 | ||
6ES72314HF320XB0 | SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率 | ||
6ES72315PD320XB0 | SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率 | ||
6ES72315QD320XB0 | SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率 | ||
6ES72315PF320XB0 | SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率 | ||
6ES72315QF320XB0 | SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率 | ||
6ES72324HB320XB0 | SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率 | ||
6ES72324HD320XB0 | SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率 | ||
6ES72344HE320XB0 | SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO | ||
通信模块 | 6ES72411CH320XB0 | SM1241 RS485 /422通讯模块 | |
6ES72411AH320XB0 | SM1241 RS232通讯模块 | ||
6ES72411CH301XB0 | SB1241 RS485信号板通讯模块 | ||
6ES79720EB000XA0 |
Tele
service 适配器 IE 基础版 |
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6ES79720MM000XA0 |
Tele
service Modem 模块 |
||
6ES79720MD000XA0 |
Tele
service ISDN 模块 |
||
6ES79720MS000XA0 |
Tele
service RS232 模块 |
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信号板 模块 | 6ES72213AD300XB0 | SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,**频率200KHZ | |
6ES72213BD300XB0 | SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,**频率200KHZ | ||
6ES72221AD300XB0 | SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,**频率200KHZ | ||
6ES72221BD300XB0 | SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A **频率200KHZ | ||
6ES72230BD300XB0 | SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC | ||
6ES72233AD300XB0 | SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,**频率200KHZ | ||
6ES72233BD300XB0 | SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,**频率200KHZ | ||
6ES72324HA300XB0 | SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO | ||
6ES72314HA300XB0 | SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V) | ||
6ES72315PA300XB0 | SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD 类型: Platinum (Pt) | ||
6ES72315QA300XB0 |
SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1 类型: J, K
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西门子PLC工作环境应注意的问题 |
本公司致力于产品和技术服务,实行以产品经营为基础,与工程项目相结合的多元化经营。佳硕公司已经在锅炉、水处理、造纸、食品饮料、纺织、电力、冶金、石油化工、制冷、机床、汽车、楼宇自控、包装机械、粮食机械、饲料机械、水泥及环保工程等多个行业积累了丰富的控制系统开发与工程技术经验,并且与多家大中型企业、设计单位和高等院校建立了密切的合作关系和贸易往来。
德国西门子(SIEMENS)为当今世界工控系统主导制造商,佳硕公司技术人员对西门子系统在各类工控领域上都有丰富的应用经验,对其系统设计思想、产品设计结构及设计特点等有较深入的了解,因而对其新技术、新功能的软件开发具有独特的认识。
在控制工程方面:佳硕公司拥有一批长期从事工控系统应用设计调试的高、中级技术人员,对各类控制系统在不同行业的应用有着较为丰富的经验,能为用户提供从系统选型、设计、供货、调试到售后保证的“一条龙”服务。
在产品贸易方面:佳硕公司长年拥有大量西门子A&D产品库存,库存产品基本涵盖所有A&D的产品如S7全系列可编程控制器、编程器、触摸屏、WINCC组态软件、开关电源、LOGO!控制器、通用型变频器、工程型变频器、直流调速装置、机床数控系统SINUMERIK和伺服驱动系统等。
在新的发展时期,我们仍将继承和发展原有业务,同时不断开拓新的业务,为广大客户提供**的产品配套和**的技术服务,从售前售后服务、系统解决方案,到交钥匙工程等全方位为客户提供完善的服务。用我们的真诚和努力,同广大客户一起开创更美好的明天!随着科技的不断进步,PLC的种类日益繁多,功能也逐渐增强。选用PLC的方法,但在实际工作中还一定要依据实际情况做出适当的调整,以便设计出满足期望的工业控制系统。 合理选择PLC,对于提高PLC在控制系统中的应用有着重要作用。本文就PLC的机型、I/O、存储器类型及容量和编程器、外部设备几个方面来说明选择PLC应该考虑的因素,并给出了两个PLC应用的实例。文章中尽管归纳了一些选用PLC的方法,但在实际工作中还一定要依据实际情况做出适当的调整,以便设计出满足期望的工业控制系统。 从PLC的机型、I/O、存储器和编程器选型分析: 一、机型的选择 PLC机型选择的基本原则是:在功能满足要求的前提下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格比**的机型。通常做法是,在工艺过程比较固定、环境条件较好的场合,建议选用整体式结构的PLC;其他情况则**选用模块式结构的PLC;对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的工程项目中,一般其控制速度无须考虑,因此,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求;而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通信联网等),可视控制规模及复杂程度来选用中档或**机(其中**机主要用于大规模过程控制、全PLC的分布式控制系统以及整个工厂的自动化等)。 应该注意的是,同一企业应尽量做到机型统一。这样,同一机型的PLC模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理;同时,其统一的功能及编程方法也有利于技术力量的培训、技术水平的提高和功能的开发;此外,由于其外部设备通用,资源可以共享,因此,配以上位计算机后即可把控制各独立系统的多台PLC联成一个DCS系统,这样便于相互通信,集中管理。 二、I/O(输入/输出)的选择 PLC在20世纪90年代已经形成微、小、中、大、巨型多种PLC。按I/O点数分,可分为微型PLC(32I/O)、小型PLC(256I/O)、中型PLC(1024I/O)、大型PLC(4.69I/O)、巨型PLC(8195I/O)五种。 PLC与工业生产过程的联系是通过I/O接口模块来实现的。PLC有许多I/O接口模块,包括开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块以及其他一些特殊模块,使用时应根据它们的特点进行选择。 (一)确定I/O(输入/输出)点数 根据控制系统的要求确定所需要的I/O点数时,应再增加10%~20%的备用量,以便随时增加控制功能。对于一个控制对象,由于采用的控制方法不同或编程水平不同,I/O点数也应有所不同。表2列出了典型传动设备及常用电气元件所需的开关量的I/O点数。 (二)特殊功能I/O(输入/输出) 在选择一台PLC时,用户可能会面临一些特殊类型且不能用标准I/O实现的I/O限定(如定位、快速输入、频率等)。此时用户应当考虑供销厂商是否提供有特殊的有助于**限度减小控制作用的模块。有些特殊接口模块自身能处理一部分现场数据,从而使CPU从繁重的任务处理中解脱出来。 (三)智能式I/O(输入/输出) 当前,PLC的生产厂家相继推出了一些智能式的I/O模块。一般智能式I/O模块本身带有处理器,可对输入或输出信号作预先规定的处理,并将处理结果送入CPU或直接输出,这样可提高PLC的处理速度并节省存储器的容量。 (四)开关量I/O(输入/输出) 开关量I/O(输入/输出)接口可从传感器和开关(如按钮、限位开关等)及控制设备(如指示灯、报警器、电动机起动器等)接收信号。典型的交流输入/输出信号为24~240V,直流输入/输出信号为5~240V。尽管输入电路因制造厂家不同而不同,但有些特性是相同的,如用于消除错误信号的抖动电路等。此外,大多数输入电路在高压电源输入和接口电路的控制逻辑部分之间都设有可选的隔离电路。在评估离散输出时,应考虑熔丝、瞬时浪涌保护和电源与逻辑电路间的隔离电路。熔丝电路也许在开始时花费较多,但可能比在外部安装熔丝耗资要少。 (五)模拟量I/O(输入/输出) 模拟量输入/输出接口一般用来感知传感器产生的信号。这些接口可用于测量流量、温度和压力,并可用于控制电压或电流输出设备。这些接口的典型量程为-10~+10V、0~+11V、4~20mA或10~50mA。一些制造厂家在PLC上设计有特殊模拟接口,因而可接收低电平信号,如RTD、热电偶等。一般来说,这类接口模块可用于接收同一模块上不同类型的热电偶或RTD混合信号。 三、存储器类型及容量选择 PLC系统所用的存储器基本上由PROM、EPROM及RAM三种类型组成,存储容量则随机器的大小变化,一般小型机的**存储能力低于6kB,中型机的**存储能力可达64kB,大型机的**存储能力可上兆字节。使用时可以根据程序及数据的存储需要来选用合适的机型,必要时也可专门进行存储器的扩充设计。 PLC的存储器容量选择和计算的**种方法是:根据编程使用的节点数**计算存储器的实际使用容量。第二种为估算法,用户可根据控制规模和应用目的,按照表4的公式来估算。为了使用方便,一般应留有25%~30%的裕量,获取存储容量的**方法是生成程序,即用了多少字。知道每条指令所用的字数,用户便可确定准确的存储容量。表4同时给出了存储器容量的估算方法。 四、编程器和外部设备的选择 在系统的实现过程中,PLC的编程问题是非常重要的。用户应当对所选择PLC产品的软件功能及编程器有所了解。通常情况下,小型控制系统一般选用价格便宜的简易编程器,如果系统较大或多台PLC共用,可以选用功能强、编程方便的图形编程器。如果有个人计算机,可以选用能在个人计算机上运行的编程软件包。同时,为了防止因干扰、锂电池电压下降等原因破坏RAM中的用户程序,可以选用EEP-ROM模块作为外部设备。西门子安全型可编程逻辑控制器(PLC)是为特殊用途的机器设备而设计的,用于关键型控制和安全型应用。这些控制器通常是安全仪表系统(SIS)的一部分,用在检测具有潜在危险的流程工业环境中。一旦检测出危险,SIS的应用程序能自动作用,把流程切换到安全状态。谈到这里,用户可能会有一系列的问题:常规PLC已经成功地使用了这么多年了,与安全PLC相比有什么不同?为什么在关键型控制和安全型应用中,不能使用常规的PLC? 一台安全PLC采用了特殊的设计,能够实现两个重要目标: 1、系统不会失效(采用冗余的工作方式),即使元件的失效不可避免; 2、失效是在可预测的范围内,一旦失效,系统将进入安全模式。 在设计安全PLC时,要考虑到很多因素,需要很多的特殊设计。比如:一台安全PLC更强调内部诊断,结合硬件和软件,可以让设备随时检测自身工作状态的不适;一台安全PLC具有的软件,要使用一系列的特殊技术,能确保软件的可靠性;一台安全PLC具有冗余功能,即使一部分失效,也能够维持系统运行;一台安全PLC还具有外加的安全机制,不允许通过数字通信接口随便读写内部的数据。 西门子安全PLC与常规PLC的不同还在于:西门子安全PLC需要得到第三方专业机构的安全认证,满足苛刻的安全性和可靠性国际标准。必须彻底地采用系统方法,来设计和测试安全PLC。德国的TUV专家和美国的FM专家会提供对安全PLC设计和测试过程的、第三方独立的确认和验证。 特殊的电子线路,细致的诊断软件分析,再加上对所有可能失效进行测试的完整性设计,确保了安全PLC具有测定99%以上的内部元件潜在危险失效的能力。一种失效模式、影响和诊断分析(FMEDA)方法一直指导着设计,这种方法会指出每个元件是怎样引起系统失效,并且告诉你系统应该如何检测这个失效。TUV的工程师会亲自执行失效测试,把它作为他们认证过程的一个部分。 严格的国际标准软件应用于西门子安全PLC。这些标准需要特殊技术,避免复杂性。更进一步的分析和测试,细致地检查操作系统的任务交互操作。这种测试包括实时的交互操作,比如多任务(当使用时)和中断。还需要进行一种特殊的诊断,被称为“程序流控制”和“数据确认”。程序流检查能确保基本功能能按正确的顺序执行,数据确认使所有的关键数据在存储器里进行冗余存储,并且在使用前进行有效性测试。在软件开发过程中,一个安全PLC需要附加的软件测试技术。为了核实数据完整性检查,必须执行一系列“软件失效注入”测试,也就是人为对程序进行故意破坏,来检查PLC的响应是否运行在预计的安全方式。本公司位于广东省深圳市宝安区。主营西门子PLC、S7-200CN、S7-300模块、S7-400PLC、西门子IO模块、西门子紫色电缆、西门子光纤以太网、西门子通讯模块等。行业获得广大客户的认可。 公司秉承“保证**质量,保持一级信誉”的经营理念,坚持“客户**”的原则为广大客户提供**的服务。欢迎来电洽谈业务!