黑河西门子模块一级代理商
可用于实现安全等级达到 SIL 3 (IEC 61508) 以及 PLe (ISO 13849) 的故障安全功能。
配有海量程序数据存储器,可以实现广泛的应用。
具有较高处理速度,适用于二进制和浮点运算
用作分布式 I/O 的中央 PLC
支持分布式组态中的 PROFIsafe
PROFINET IO RT 接口,带 2 端口交换机
两个带独立 IP 地址的、额外的 PROFINET 接口
PROFINET I/O 控制器,用于在 PROFINET 上运行分布式 I/O
注:
运行 CPU 所需的 SIMATIC 存储卡
应用
CPU 1518HF-4 PN 是具有极高程序和数据存储器容量的 CPU,适用于与标准 CPU 和故障安全 CPU相比具有更高可用性要求的应用。
适用于标准型和安全型应用,安全等级高达 SIL3 / PLe。
CPU 可用作 PROFINET IO 控制器。集成 PROFINET IO IRT接口设计为双端口交换机以便在系统中设立总环型拓扑。例如,具备独立 IP 地址的其它集成 PROFINET接口可以用来实现网络隔离。
设计
CPU 1518HF-4 PN 具有:
功能强大的处理器:
该 CPU 每条二进制指令的执行时间可低至 4 ns。大容量工作存储器:
9 MB,用于程序;60 MB,用于数据SIMATIC 存储卡作为装载存储器
显示器的功能为:
显示概览信息,如站名称、工厂名称、位置标识符等。
显示安全模式、后一次下载的总体签名和日期(前面发生改变)。
显示诊断信息
显示模块信息
显示设置
设置 IP 地址
设置日期和时间
显示操作模式(冗余或非冗余)
显示状态(停机、主服务器或备份服务器)
将 CPU 复位为出厂设置
禁用/启用显示器
启用保护级别
PROFINET IO RT 接口用于通过 PROFINET 来连接分布式 I/O
支持集中式和分布式组态中的 PROFIsafe
功能
性能
指令处理速度更快,取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型
高性能网络接口:每个 CPU 均标配 PROFINET IO RT(2 端口交换机)标准接口。集成了附加 PROFINET接口,用于(例如)网络分离。
集成安全功能
通过密码进行专有技术保护,防止未经许可证读取和修改程序块
通过复制保护,可绑定 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:
只有在将组态的存储卡插到 CPU 中时,该程序块才可运行。4 级授权理念:
也可以对与操作员面板的通信进行限制。操纵保护:
控制器可以识别工程组态数据的更改和未授权传输。设计与操作
显示的概述信息:
例如,站名称、工厂名称、位置标识符、诊断信息、模块信息、显示设置。显示器上可能的操作:
设置地址、设置日期和时间、选择 CPU 的操作模式、复位 CPU 至默认设置、禁用/启用显示器、激活保护等级。集成系统诊断
显示器上、TIA Portal 中、操作员面板上以及 Web服务器上以纯文本形式一致显示系统诊断信息(甚至能显示来自变频器的消息),CPU 处于停止模式也会进行更新。
集成在 CPU 的固件中,无须进行专门组态
运行 CPU 所需的 SIMATIC 存储卡
用作插入式装载存储器,或用于更新固件。
还可用于存储附加文档或 csv 文件(用于配方和归档)
两个CPU站配置为DP从站,由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67和SFC68进行通信?
对于单向基本通信,使用系统功能SFC67(X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65(XSEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66(_RCV)记录。
两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理较多76字节的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是
8个字节,对于S7-400
CPU则是全长。如果连接到S7-200,**考虑到S7-200只能用作一个被动站。
17∶什么是自由分配I/O地址?
地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在STEP7里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它
为基准。
自由分配地址的优点:因为模块之间没有间除,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的S7-300的组态。
18:诊断缓冲器能够干什么?
地识别故障源,提高系统的可用性。评估STOP之前的较后事件,并寻找引起STOP的原因。
诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;*个条目显示的是较近发生的事件。如果缓冲器已满,较早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HWConfig中通过参数进行设置。
19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?
1)故障事件
2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件
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可以在不卸下 CPU 或其它 SM 处于原位时卸下任何 SM。
1. 确保 CPU 和所有 S7-1200 设备都与电源断开。
2. 将 I/O 连接器和接线从 SM (页 67) 上卸下。
3. 缩回总线连接器。
– 将螺丝刀放到 SM 上方的小接头旁。
– 向下按使连接器与 CPU 相分离。
– 将小接头*滑到右侧。
如果右侧还有 SM,则对该 SM 重复该步骤。
卸下 SM:
1. 拉出下方的 DIN 导轨卡夹从导轨上松开 SM。
2. 向上转动 SM 使其脱离导轨。 从系统中卸下 SM。
3. 如有必要,用盖子盖上 CPU 的总线连接器以避免污染。
要拆除信号模块旁的信号模块,请按照相同的步骤操作。
安装
4.3 安装和拆卸步骤
S7-1200 可编程控制器
系统手册, V4.4 11/2019, A5E02486685-AN 65
4.3.5 安装和拆卸 CM 或 CP
将全部通信模块连接到 CPU 上,将该组件作为一个单元来安装,如安装和拆卸 CPU
(页 60) 中所示。
表格 4-8 安装 CM 或 CP
任务 步骤
1. 确保 CPU 和所有 S7-1200 设备都与电源断开。
2. 请将 CM 连接到 CPU 上,再将整个组件作
为一个单元安装到 DIN 导轨或面板上。
3. 卸下 CPU 左侧的总线盖:
– 将螺丝刀插入总线盖上方的插槽中。
– 轻轻撬出上方的盖。
4. 卸下总线盖。 收好盖以备使用。
5. 将 CM 或 CP 连接到 CPU 上:
– 使 CM 的总线连接器和接线柱与 CPU 上的孔对
齐。
– 用力将两个单元压在一起直到接线柱卡入到位。
6. 将 CPU 和 CP 安装到 DIN 导轨或面板上。
表格 4-9 拆卸 CM 或 CP 任务 步骤
将 CPU 和 CM 作为一个完整单元从 DIN 导轨或面板上卸下。
1. 确保 CPU 和所有 S7-1200 设备都与电源断开。
2. 拆除 CPU 和 CM 上的 I/O 连接器和所有接线及电缆。
3. 对于 DIN 导轨安装,将 CPU 和 CM 上的下部 DIN 导轨卡夹掰到伸出位
置。
4. 从 DIN 导轨或面板上卸下 CPU 和 CM。
5. 用力抓住 CPU 和 CM,并将它们分开。
安装
S7-1200
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