產品簡介
本公司優勢產品西門子S7-200/300/400/1200/6EP/6AV/6GK/ET200/6SE變頻器/DP電纜/DP接頭/觸摸屏/變頻器/數控伺服備件全系列產品。
詳細介紹
廣西西門子模塊*總代理商
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我司將提供*的質量,服務作為自已zui重要的責任。
公司主營:數控系統,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人機界面,變頻器,DP總線,MM420 變頻器MM430 變頻器MM440 6SE70交流工程調速變頻器6RA70直流調速裝置 SITOP電源,電線電纜,數控備件,伺服電機等工控產品.
Q:3548508227
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安貝格工廠外景。攝影:熊少翀
成立于1989年的安貝格電子制造工廠(德文縮寫:EWA),是西門子旗下zui重要的Simatic可編程邏輯控制器(PLC)及相關產品生產基地。目前,其生產的產品型號超過1000種。這些產品用于控制機械設備和實現生產過程自動化,可節省時間和資金,并提高產品合格率。
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Simatic控制器。攝影:熊少翀
依賴于自動化系統生產效率提升,自投產至今,安貝格在工廠生產面積始終保持約一萬平方米、員工數量保持約1200名不變的情況下,產能提升了八倍。在三班制生產中,安貝格每年生產約1500萬件Simatic產品。按每年生產230天計算,平均每秒就能生產出一臺控制設備。
產品合格率亦大幅提高。相比于該工廠成立zui初的每百萬次電子產品加工過程出錯500次,現在出錯率只有12次。
“安貝格是自己生產自己。”該工廠產品工程師ChristophRaum介紹稱,Simatic設備不僅在安貝格工廠被大量生產,而且遍布自身生產線,控制Simatic產品的生產過程,從而實現自身生產的高度自動化。
在安貝格工廠內部,所有生產線和員工辦公區域有機分布其中。尚處于生產過程中的設備工件,在錯綜復雜的自動化傳輸線上有序流轉,它們像“自然人”一樣,明確知道自己的目的地。在每一個分岔路口,工件會暫停1-2秒,然后選擇正確的去向。
安貝格工廠內部。攝影:熊少翀
模塊化微型PLC系統,滿足中、小規模的性能要求
各種性能的模塊可以非常好地滿足和適應自動化控制任務
簡單實用的分布式結構和多界面網絡能力,應用十分靈活
方便用戶和簡易的無風扇設計
當控制任務增加時,可自由擴展
大量的集成功能使它功能非常強勁
S7-300F
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故障安全型自動化系統,滿足工廠日益增加的安全需求
于S7-300
可連接配有安全相關模塊的附加 ET 200S 和 ET 200M 分布式 I/O 站
通過采用 PROFIsafe 行規的 PROFIBUS DP 進行安全相關通訊
此外,還有用于與安全無關應用的標準模塊
ST 70 產品樣本:
您也可以在產品目錄 ST 70 中查找有關 SIMATIC S7-300 的信息:
S7-300
SIMATIC S7-300 是模塊化的微型 PLC 系統,可滿足中、低端的性能要求。
模塊化、無風扇設計、易于實現分布式結構以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成為中、低端應用中各種不同任務的經濟、用戶友好的解決方案。
SIMATIC S7-300 的應用領域包括:
特殊機械,
紡織機械,
包裝機械,
一般機械設備制造,
控制器制造,
機床制造,
安裝系統,
電氣與電子工業及相關產業。
多種性能等級的 CPU,具有用戶友好功能的全系列模塊,可允許用戶根據不同的應用選取相應模塊。任務擴展時,可通過使用附加模塊隨時對控制器進行升級。
SIMATIC S7-300 是一個通用的控制器:
具有高電磁兼容性和抗震性,可zui大限度地用于工業領域。
S7-300F
SIMATIC S7-300F 故障安全自動化系統可使用在對安全要求較高的設備中。其可對立即停車過程進行控制,因此不會對人身、環境造成損害。
S7-300F 滿足下列安全要求:
要求等級 AK 1 - AK 6 符合 DIN V 19250/DIN V VDE 0801
安全要求等級 SIL 1 - SIL 3 符合 IEC 61508
類別 1 - 4 符合 EN 954-1
另外,標準模塊還可用在 S7-300F 及故障安全模塊中。因此它可以創建一個全集成的控制系統,在非安全相關和安全相關任務共存的工廠中使用。使用相同的標準工具對整個工廠進行組態和編程。
13:對于緊湊CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作業同步處理需要注意什么?
在用戶程序中,不可以同時編程SEND作業和FETCH作業。
即: 只要SEND作業(SFB 63)沒有*終止(DONE或ERROR),就不能調用FETCH作業(SFB 64)(甚至在REQ=0的時候)。只要FETCH作業(SFB 64)沒有*終止(DONE或ERROR),就不能調用SEND作業(SFB 63)(甚至在REQ=0的時候)。在處理一個主動作業(SEND作業、SFB 63或FETCH作業、SFB 64)時,同時可以處理一個被動作業(SERVE作業、SFB 65)。
14:可以將MICR.master420到440作為組態軸(位置外部檢測)和CPU 317T一起運行嗎?
可以,但在動力和精度方面,對組態軸的要求差別非常大。在高要求情況下,伺服驅動SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必須和CPU 317T一起運行。在低要求情況下,MICROMASTER系列也能滿足動力和精度要求。
15:如何在已配置為DP從站的兩個CPU模塊間組態直接數據交換(節點間通信)?
兩個CPU站配置為DP從站,而且由同一個DP主站操作,它們之間的通信通過配置交換模式為DX可以完成直接數據交換。
16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 進行通信?
對于單向基本通信,使用系統功能 SFC67 (X_GET)從一個被動站讀取數據,使用系統功能SFC68(X_PUT)將數據寫入一個被動站(服務器)。這些塊只有在主動站中才調用。對于一個雙向基本通信,調用站中的系統功能SFC65 (X_SEND),在該站中想將數據發送到另一個主動站。在同樣為主動的主動接收站中,數據將通過系統功能SFC66 (X_RCV)記錄。
兩種類型的基本通信中,每次塊調用可以處理zui多 76 字節的用戶數據。對于S7-300 CPU,數據傳送的數據*性是 8 個字節,對于S7-400 CPU則是全長。 如果連接到S7-200,必須考慮到S7-200只能用作一個被動站。
17:什么是自由分配 I/O 地址?
地址的自由分配意味著您可對每種模塊(SM/FM/CP)自由的分配一個地址。地址分配在 STEP 7 里進行。先定義起始地址,該模塊的其它地址以它為基準。
自由分配地址的優點:因為模塊之間沒有地址間隙,就可以優化地使用可用地址空間。在創建標準軟件時,分配地址過程中可以不考慮所涉及的 S7-300 的組態。
18:診斷緩沖器能夠干什么?
更快地識別故障源,因而提高系統的可用性。評估STOP之前的zui后事件,并尋找引起STOP的原因。
診斷緩沖器是一個帶有單個診斷條目的循環緩沖器,這些診斷條目顯示在事件發生序列中;*個條目顯示的是zui近發生的事件。如果緩沖器已滿, zui早發生的事件就會被新的條目所覆蓋。根據不同的CPU,診斷緩沖器的大小或者固定,或者可以通過HW Config中通過參數進行設置。
19:診斷緩沖器中的條目包括哪些?
1) 故障事件
2) 操作模式轉變以及其它對用戶重要的操作事件
3) 用戶定義的診斷事件(用SFC52 WR_USMSG)
在操作模式STOP下,在診斷緩沖器中盡量少的存儲事件,以便用戶能夠很容易在緩沖器中找到引起STOP的原因。因此,只有當事件要求用戶產生一個響應(如計劃系統內存復位,電池需要充電)或必須注冊重要信息(如固件更新,站故障)時,才將條目存儲在診斷緩沖器中。
20:如何確定MMC的大小以便完整地存儲STEP 7項目?
為了給項目選擇合適的MMC,需要了解整個項目的大小以及要加載塊的大小??梢园凑杖缦滤龅姆椒▉泶_定項目的大?。?nbsp;
1) 首先歸檔STEP 7項目。然后在Windows資源瀏覽器中打開已歸檔項目,并確定其大小(選中該項目并右擊)。這會告訴您歸檔文件的大小。
2) 將塊加載入CPU。現在仍然需要選擇"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加載內存的大小。
3) 必須將該值和已經確定的歸檔項目的大小相加。這樣就可以得出在一個MMC上保存整個項目所需的總內存的大小。
21:CPU全面復位后哪些設置會保留下來?
復位CPU時,內存沒有被*刪除。整個主內存被*刪除了,但加載內存中數據,以及保存在Flash-EPROM存儲卡(MC)或微存儲卡(MMC)上的數據,則會全部保留下來。除了加載內存以外,計時器(CPU 312 IFM除外)和診斷緩沖也被保留。具有MPI接口或一個組合MPI/DP接口的CPU只在全部復位之前保留接口所采用的當前地址和波特率。另一方面,另一個PROFIBUS地址也被*刪除,不能再訪問。
重要事項:重新設置PG/PC之后,與CPU之間的通訊只能通過MPI或MPI/DP接口來建立。
22:為什么不能通過MPI在線訪問CPU?
如果在CPU上已經更改了MPI參數,請檢查硬件配置??梢詫⑦@些值與在"Set PG/PC interface"下的參數進行比較,看是否有不*。
或者可以這樣做:打開一個新的項目,創建一個新的硬件組態。在CPU的MPI接口的屬性中為地址和傳送速度設置各自的值。將"空"項目寫入存儲卡中。把該存儲卡插入到CPU 然后重新打開CPU的電壓,將位于存儲卡上的設置傳送到CPU?,F在已經傳送了MPI接口的當前設置,并且像這樣的話,只要接口*就可以建立連接。 這個方法適用于所有具有存儲卡接口的S7-CPU。
23:錯誤OB的用途是什么?
如果發生一個所描述的錯誤(見文件1),則將調用并處理相應OB。如果沒有加載該OB,則CPU進入STOP(例外:OB70、72、7 3和81)
S7-CPU可以識別兩類錯誤:
1) 同步錯誤: 這些錯誤在處理特定操作的過程中被觸發,并且可以歸因于用戶程序的特定部分。
2) 異步錯誤: 這些錯誤不能直接歸因于運行中的程序。這些錯誤包括優先級類的錯誤,自動化系統中的錯誤(故障模塊)或者冗余的錯誤。
24:在DP從站或CPU315-2DP型主站里應該編程哪些“故障 OBs”?
在組態一個作為從站的CPU315-2DP站時,必須在STEP7程序中編程下列OB以便評估分布式I/O類型的錯誤信息:
OB 82 診斷中斷 OB 、OB 86 子機架故障 OB 、OB 122 I/O 訪問出錯
1) 診斷OB82:如果一個支持診斷,并且已經對其釋放了診斷中斷的模塊識別出一個錯誤,它既對進入事件也對外出的事件向 CPU 發出一個診斷中斷的請求。操作系統然后調用 OB82。在 OB82 自己的局部變量里包含有有缺陷模塊的邏輯基地址和 4 個字節的診斷數據。如果你還沒有編程 OB82, 則 CPU 進入“停止”模式。你可以阻斷或延遲診斷中斷 OB ,并通過 SFC 39 - 42 重新釋放它。
2) 子機架*B86:如果識別出一個 DP 主站系統或一個分布式 I/O 站有故障(既對進入事件也對外出的事件),該 CPU 的操作系統就調用 OB 86 。如果沒有編程 OB 86 但出現了這樣一個錯誤, CPU 就進入“停止”模式。你可以阻斷或延遲 OB86 并通過 SFC 39 - 42 重新釋放它。
3) I/O 訪問出錯OB122:當訪問一個模塊的數據時出錯,該CPU的操作系統就調用OB 122。比方說,CPU在存取一個單個模塊的數據時識別出一個讀錯誤,那么操作系統就調用OB 122。該OB 122以與中斷塊有相同的優先級類別運行。如果沒有編程OB 122,那么CPU由“運行”模式改為“停止”模式。
25:為什么在某些情況下,保留區會被重寫?
在STEP 7的硬件組態中,可以把幾個操作數區定義為“保留區”。這樣可以在掉電以后,即使沒有備份電池的話,仍能保持這些區域中的內容。如果定義一個塊為 “保留塊”,而它在 CPU 中不存在或只是臨時安裝過,那么這些區域的部分內容會被重寫。在電源接通/斷開之后,其他內容會在相關區里找到。
26:為何不能把閃存卡的內容加載入S7 300 CPU?
你的項目在閃存卡上?,F在要用它加載 S7 300 。但加載結束后發現 CPU 的 RAM 中仍是空的。 出現此問題的原因是你的程序里有無法處理的,"錯誤的"組織塊(比如說, OB86 沒有 DP 接口)。 在重新設置和重新啟動 CPU 后, RAM 仍是空的。 診斷緩沖區對這個"無法加載"的塊會提示一些信息。
27:當把 CPU315-2DP 作為從站,把 CPU315-2DP 作為主站時的診斷地址
在組態一個 CPU315-2DP 站時,你使用 S7 工具 “H/W CONFIG” 來分配診斷地址。如果發生一個故障,這些診斷地址被加入診斷 OB 的變量 “OB82_MDL_ADDR” 里。 你可在 OB82 里分析此變量,確定有故障的站并作出相應的反應。
下面是如何分配診斷地址的例子:
第 1 步: 通過 CPU315-2DP 組態從站并賦予一個診斷地址,比如 422。
第 2 步: 通過 CPU315-2DP 組態主站
第 3 步: 把組態好的從站鏈接到主站并賦予一個診斷地址,比如 1022。
28:需要為S7-300 CPU的DP從站接口作何種設置,才可以使用它來進行路由選擇?
如果使用CPU作為I-Slave,并且該CPU也起S7 路由器的作用,那么請注意如下事項:
用于路由選擇的從站的DP接口必須設置為活動狀態。這可以在HW Config中完成:在DP接口的屬性對話框中,選項" Commissioning/Test operation"或"Programming, status/modify..."必須激活。關于這些設置的注意事項可以在下表中獲得。
對于S7 路由連接,有 4 種可用的連接資源-與其它任何連接資源無關。沒有使用PG/OP的連接資源或S7基本通信。
如果必須通過DP接口來建立一個與位于其機架上的通信伙伴連接時(如在 CP 343-1 中),也要使用一個路由連接。而對于通過MPI接口與一個位于其機架上的通信伙伴的連接,則不使用路由連接資源,因為在這種情況下,能夠直接到達伙伴。注意事項:這不適用于CPU 318。
29:為什么當使用S7-300 CPU的內部運行時間表時,沒有任何返回值?
當對CPU 312IFM到316-2DP參數化系統功能塊 SFC2, SFC3 和 SFC4 時,為一個運行時間表規定了一個大于 "B#16#0"的標識符,那么將出錯并且所需的功能也無法用。 此種情況下,將在塊的" RETVAL"輸出處輸出標識符 "8080h" 。
說明:對于這些 CPU,只有一個計時器可用。因此你應該只用標識符 "B#16#0"。 在一個周期塊(OB1, OB35)里一定不能調用系統功能 SFC2 "SET_RTM",而是應該在重啟動OB(OB100)調用它。你也可以通過外部觸發器來啟動該塊。不然的話,該塊將老是復位運行計時表,永遠完成不了計數。
30:變量是如何儲存在臨時局部數據中的?
L 堆棧永遠以地址“0”開始。 在 L 堆棧中,會為每個數據塊保留相同個數的字節,作為存放每個塊所擁有的靜態或局部數據。
當某個塊終止時,那么它的空間隨之也被重新釋放出來。 指針總是指向當前打開塊的*個字節。
31:在CPU經過*復位后是否運行時間計數器也被復位?
使用S7-300時,帶硬件時鐘(內置的 “實時時鐘”)和帶軟件時鐘的 CPU 之間有區別。對于那些無后備電池的軟件時鐘的 CPU,運行時間計數器在 CPU 被*復位后其zui后值被刪除。而對于那些有后備電池的硬件時鐘的 CPU,運行時間計數器的zui后值在 CPU 被*復位后被保留下來。同樣, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的運行時間計數器在 CPU 被*復位后其zui后值被保留。 ??