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SIEMENS西门子烟台授权代理商

更新时间:2024-05-08 07:10:00
价格:¥666/件
品牌:西门子
产品规格:模块式
产地:德国
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详细介绍

SIEMENS西门子烟台授权代理商

西门子发布面向工业自动化的第二代有线移动面板。第二代移动操作和控面板的产品性能、灵活性和便捷性相较前代产品都得以提升。第二代SIMATIC HMI移动面板采用高宽比为16:9的7寸或9寸高亮1,600万色宽屏显示,能清晰呈现高度复杂和详细的工艺流…

S7-400冗余控制器

两种总线形式的创新型冗余控制器

说明

SIMATICS7-400 PNH系统可以根据具体应用需求量身定制:性能可扩展、的冗余度可灵活组态,安全功能易于集成。集成PROFINET接口,可冗余连接I/O设备,或者通过PROFIBUS连接I/O设备,实现工厂级通信。无论何种应用,使用SIMATIC S7-400 PNH,均可在熟悉的STEP7 工程环境中,进行便捷而有效的编程和组态。

应用

■ 避免控制器故障引起的停机。主要用于生产、能源、供水系统、机场助航照明、编组站系统等领域。

■ 避免因工厂故障造成数据丢失而导致的高昂重启成本。主要用于行李处理、高架仓库、跟踪和追溯等领域。

■ 在工厂或机器停机时保护工厂、工件和材料。主要用于炉子、半导体、船舶等领域。

■ 无监督和维修人员亦能保障正常运行。主要用于污水处理厂、隧道、船闸、楼宇系统等领域。

效益

简单、高效的工程组态

与在标准系统中一样,SIMATIC S7-400H 可以使用所有 STEP 7 编程语言进行编程。可以很容易的把程序从标准系统迁移到冗余系统中,反之亦然。当加载程序时,它会自动传送到两个冗余控制器中。使用 STEP 7,可以对特定冗余功能和配置进行参数设置。

出色的诊断和模块更换优势

■? 利用集成的自我诊断功能,系统可以提前检测故障和发送信号,避免故障对生产过程产生影响。这样可以有针对性地替换故障组件,加快维修进程。

■ 可以在系统运行过程中对所有组件进行热插拔。更换一个 CPU 后,当前的所有程序和数据可以自动重新装载。

■ 即使在系统运行过程中,也可以修改程序(例如,程序块的修改和重新装载),更改配置(例如,增加或删减 DP从站或模块)以及改变 CPU 的内存分配。

设计和功能

根据统计数字表明,所有自动化组件(无论是机械式、机电式,还是电子式)都会出现故障。因此,工厂维护和工厂改造也就必不缺少。在实际应用中,期待的可用性是不现实的。
通过西门子 SIMATIC S7-400H,能够限度地降低生产故障机率,化生产率。

有一系列从入门级CPU直到高性能CPU,用于配置控制器。所有CPU控制大量结构;多个CPU可以在一个多值计算配置中一起工作以提高性能。由于CPU的高处理速度和确定性的响应时间,可缩短机器的循环周期。

不同的CPU具有不同性能,例如,工作存储器,地址范围,连接数量和执行时间。十款款标准的CPU,集成PROFIBUS、PROFINET?总线接口。

S7- 400尤其适合于加工工业中的数据密集型任务。高处理速度和确定性的响应时间,缩短高速机械制造业设备控制的循环周期。

S7 - 400用于整体协调各种设备,控制低级别的系统。这是由高速通讯能力和集成接口来保证的。

在S7- 400的许多器件也可用于 环境条件下的SIPLUS版本。

 

SIMATIC S7-400H,CPU 417-5H, 中央组件,用于 S7-400H 和 S7-400F, 5 个接口: 1x MPI/DP,1x DP,1x PN 和 2 个同步模块接口, 32 MB 存储器 (16 MB 数据/16 MB 程序)

 

触摸屏画面设计   触摸屏画面由ProTool等软件进行设计,然后先通过编程电脑调试,合格后再到触摸屏。触摸屏画面总数应在其存储空间允许的范围内,各画面之间尽量做到可相互及强制切换。 (1)主画面的设计   一般的,可用欢迎画面或被控系统的主系统画面作为主画面,该画面可进入到各分画面。各分画面均能一步返回主画面。若是将被控主系统画面作为主画面,则应在画面中显示被控系统的一些住要参数,以便在此画面上对整个被控系统有大致的了结。 (2)控制画面的设计   该种画面主要用来控制被控设备的启停及显示变频器内部的参数,也可将变频器参数的设定做在其中。该种画面的数量在触摸屏画面中占的多,其具体画面数量由实际被控设备决定。 (3)参数设置页面的设计   该画面主要是对变频器的内部参数进行设定,同时还应显示参数设定完成的情况,实际制做时还应考虑加密的问题。 (4)实时趋势页面的设计   该画面住要是以曲线记录的形式来显示被控值、变频器的主要工作参数(如输出频率)等的实时状态。 (5)信息记录页面的设计   该画面主要是记录可能出现的设备损坏、过载、数值超范围和系统急停等故障。另外该画面还可记录各设备启停操作,作为凭证。 (6)节能画面的设计   该画面主要是记录和显示变频器的累积用电数及实时节电状态,以便向用户展示变频节能的好处,也可用来与其它的节电测量作比较。
CPU元件:
即处理单元(CPU)是可编程逻辑控制器的控制中枢。主要有运算器,控制器,寄存器以及实现它们之间联系的数据,控制及状态总线构成。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及戒定时器的状态,并能用户程序中的语法错误。当可编程逻辑控制器投入运行时,先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运

1.算术运算指令
(1)加法指令ADD  (D)ADD(P)指令的编号为FNC20。它是将指定的源元件中的二进制数相加结果送到指定的目标元件中去。如图1所示,当X0为ON时,执行(D10)+(D12)→(D14)。


图1   加法指令的使用
(2)减法指令SUB  (D)SUB(P)指令的编号为FNC21。它是将[S1.]指定元件中的内容以二进制形式减去[S2.]指定元件的内容,其结果存入由[D.]指定的元件中。如图2所示,当X0为ON时,执行(D10)—(D12)→(D14)。

图2  减法指令的使用
使用加法和减法指令时应该注意:
1)  操作数可取所有数据类型,目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z.。
2)  16位运算占7个程序步,32位运算占13个程序步。
3)数据为有符号二进制数,高位为符号位(0为正,1为负)。
4)加法指令有三个标志:零标志(M8020)、借位标志(M8021)和进位标志(M8022)。当运算结果超过32767(16位运算)或2147483647(32位运算)则进位标志置1;当运算结果小于-32767(16位运算)或-2147483647(32位运算),借位标志就会置1。
(3)乘法指令MUL   (D) MUL (P)指令的编号为FNC22。数据均为有符号数。如图3所示,当X0为ON时,将二进制16位数[S1.]、[S2.]相乘,结果送[D.]中。D为32位,即(D0)×(D2)→(D5,D4)(16位乘法);当X1为ON时,(D1,D0)×(D3,D2)→(D7,D6,D5,D4)(32位乘法)。


图3  乘法指令的使用
(4)除法指令DIV  (D) DIV (P)指令的编号为为FNC23。其功能是将[S1.]指定为被除数,[S2.]指定为除数,将除得的结果送到[D.]指定的目标元件中,余数送到[D.]的下一个元件中。如图4所示,当X0为ON时(D0)÷(D2)→(D4)商,(D5)余数(16位除法);当X1为ON时(D1,D0)÷(D3,D2)→(D5,D4)商,(D7,D6)余数(32位除法)。


图4   除法指令的使用
使用乘法和除法指令时应注意:
1)源操作数可取所有数据类型,目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z.,要注意Z只有16位乘法时能用,32位不可用。
2)16位运算占7程序步,32位运算为13程序步。
3)32位乘法运算中,如用位元件作目标,则只能得到乘积的低32位,高32位将丢失,这种情况下应先将数据移入字元件再运算;除法运算中将位元件指定为[D.],则无法得到余数,除数为0时发生运算错误。www.diangon.com
4)积、商和余数的高位为符号位。
(5)加1和减1指令  加1指令(D) INC (P)的编号为FNC24;减1指令 (D) DEC (P)的编号为FNC25。INC和DEC指令分别是当条件满足则将指定元件的内容加1或减1。如图5所示,当X0为ON时,(D10)+1→(D10);当X1为ON时,(D11)+1→(D11)。若指令是连续指令,则每个扫描周期均作一次加1或减1运算。

图5  加1和减1指令的使用
使用加1和减1指令时应注意:
1)指令的操作数可为KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z;。
2)当进行16位操作时为3个程序步,32位操作时为5个程序步。
3)在INC运算时,如数据为16位,则由+32767再加1变为-32768,但标志不置位;同样,32位运算由+2147483647再加1就变为-2147483648时,标志也不置位。
4)在DEC运算时,16位运算-32768减1变为+32767,且标志不置位;32位运算由-2147483648减1变为=2147483647,标志也不置位。
2.逻辑辑运算类指令
(1)逻辑与指令WAND  (D)WAND(P)指令的编号为FNC26。是将两个源操作数按位进行与操作,结果送指定元件。
(2)逻辑或指令WOR   (D) WOR (P)指令的编号为FNC27。它是对二个源操作数按位进行或运算,结果送指定元件。如图4-48所示,当X1有效时,(D10)∨(D12)→(D14)
(3)逻辑异或指令WXOR  (D) WXOR (P)指令的编号为FNC28。它是对源操作数位进行逻辑异或运算。   
(4)求补指令NEG   (D) NEG (P)指令的编号为FNC29。其功能是将[D.]指定的元件内容的各位先取反再加1,将其结果再存入原来的元件中。
WAND、WOR、WXOR和NEG指令的使用如图6所示。


图6  逻辑运算指令的使用
使用逻辑运算指令时应该注意:
1)WAND、WOR和WXOR指令的[S1.]和[S2.]均可取所有的数据类型,而目标操作数可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z。
2)NEG指令只有目标操作数,其可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z。
3)WAND、WOR、WXOR指令16位运算占7个程序步,32位为13个程序步,而NEG分别占3步和5步


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