关键词 |
西门子代理商,西门子总代理商,西门子PLC模块,西门子PLC代理商 |
面向地区 |
品牌 |
Siemens/西门子 |
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型号 |
西门子代理商 |
电流类型 |
交流配电屏 |
电压类型 |
高压配电屏 |
加工定制 |
否 |
绝缘电压 |
V |
主电路电压 |
V |
工作温度范围 |
℃ |
额定频率 |
Hz |
结构形式 |
柜式 |
海南西门子授权代理商PLC
海南西门子授权代理商PLC
海南西门子授权代理商PLC
微电子技术、计算机技术及通信技术的发展使工业自动化领域的控制模式发生了根本性的改变,从基于模拟信号传输的集散控制系统(DCS),到数字化、智能化、全分散的现场总线,再到近年来出现并得到迅速发展的工业以太网,信息交换覆盖已能够从工厂的现场设备层到控制管理的各个层次,形成了现代工业控制网络,现场总线和工业以太网正是工业控制网络发展过程中的两个典型代表。
工业控制网络有别于商业信息网络,具有如下特点:
1)实时性好。这表示在工业控制中不仅要求信息传输速度快,而且还要求响应速度快。
2)可靠性高。由于直接面向生产过程,在传输检测与控制信息、产生或引发机构运动和能量转换的同时,能够耐受恶劣的工业现场环境,在出现故障的情况下,具有整个系统安全的能力。
3)简洁。降低设备成本,提高系统的健壮性。
4)开放性好。各厂商之间的产品可以相互兼容。
5)增加用户层。信息网络通常采用国际标准化组织的开放系统互连参考模型(ISO/OSI)的七层结构,工业控制网络需要在第七层之上增加用户层。
现场总线
现场总线概念起源于欧洲,随后发展至北美,自诞生至今发展迅速,被誉为自动化领域的现场局域网。
进入20世纪80年代,企业综合自动化的需求(开放性、通用性、可靠性)日益急迫,人们对传统的模拟仪表和控制系统要求变革的呼声也越来越高,随着微处理器与计算机功能的增强和价格的降低,计算机网络系统得到迅速发展,而处于生产过程底层的自动化测控系统仍选用一对一连线,用电压、电流的模拟信号进行测量和控制,难以实现设备与设备之间以及系统与外界之间的信息交换,使自动化系统成为“信息孤岛”。要实现整个企业的信息集成和综合自动化,就设计出一种能在工业现场环境运行的、性能可靠的、造价低廉的通信系统,形成现场的底层网络,完成现场自动化设备之间的多点数字通信,实现底层设备之间以及生产现场与外界之间的信息交换。现场总线就是在这种实际需要的驱动下应运而生的,智能仪表也为现场总线的出现奠定了基础。
现场总线是应用在工业控制领域的一系列实时通信标准规约。国际电工(International Electrotechnical Commission,IEC)对现场总线的定义为现场总线是一种应用于生产现场,在现场设备之间、现场设备与控制装置之间实行双向、串行、多节点数字通信的技术。它的关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通信。
现场总线的诞生与发展可视为自动控制领域的一次革命,这是因为现场总线不仅是一种通信技术、更重要的是现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)的出现引发了传统的PLC 控制系统和集散控制系统(Distributed Control System,DCS)基本结构的根本性变化。现场总线系统技术地简化了传统控制系统繁琐且技术含量较低的布线工作量,使其系统检测和控制单元的分布更趋合理,使得从原来的面向设备选择控制和通信设备转变成为基于网络选择设备。尤其是20世纪90年代现场总线控制系统技术逐渐进入中国以来,结合因特网和内联网的迅猛发展,现场总线控制系统技术越来越显示出其传统控制系统无可替代的性。可以说,现场总线作为工业数据通信网络的基础,是IT技术在自动控制领域的延伸,是自动化仪表发展的必然趋势,同时也将企业内部信息网络延伸至生产现场与控制网络相连,适应了企业信息集成系统、管理控制一体化系统的发展趋势与需要,并且能够与互联网相连形成新的企业管控一体化系统的网络结构。现场总线与一般通信技术的区别在于,一般通信技术只能实现信息的传输,而现场总线是一种控制系统框架,现场总线内的所有设备能够进行信息互访与互换,现场总线上的设备之间能够进行互操作和系统集成。
设计PLC控制系统时应遵循的基本原则
任何一种控制系统都是为了实现被控对象的工艺要求,以提高生产效率和产品质量。因此,在设计PLC控制系统时,应遵循以下基本原则:
1. 大限度地满足被控对象的控制要求
充分发挥PLC的功能,大限度地满足被控对象的控制要求,是设计PLC控制系统的首要前提,这也是设计中重要的一条原则。这就要求设计人员在设计前就要深入现场进行调查研究,收集控制现场的资料,收集相关的国内、国外资料。同时要注意和现场的工程管理人员、工程技术人员、现场操作人员紧密配合,拟定控制方案,共同解决设计中的问题和疑难问题。
2. PLC控制系统安全可靠
PLC控制系统能够长期安全、可靠、稳定运行,是设计控制系统的重要原则。这就要求设计者在系统设计、元器件选择、软件编程上要全面考虑,以确保控制系统安全可靠。例如:应该PLC程序不仅在正常条件下运行,而且在非正常情况下(如突然掉电再上电、按钮按错等),也能正常工作。
3. 力求简单、经济、使用及维修方便
一个新的控制工程固然能提高产品的质量和数量,带来的经济效益和社会效益,但新工程的投入、技术的培训、设备的维护也将导致运行资金的增加。因此,在满足控制要求的前提下,一方面要注意不断地扩大工程的效益,另一方面也要注意不断地降低工程的成本。这就要求设计者不仅应该使控制系统简单、经济,而且要使控制系统的使用和维护方便、成本低,不宜盲目追求自动化和高指标。
4. 适应发展的需要
由于技术的不断发展,控制系统的要求也将会不断地提高,设计时要适当考虑到今后控制系统发展和完善的需要。这就要求在选择PLC、输入/输出模块、I/O点数和内存容量时,要适当留有裕量,以满足今后生产的发展和工艺的改进。
6ES7211-1BE40-0XB0 | CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI |
6ES7211-1AE40-0XB0 | CPU 1211C DC/DC/DC,6输入/4输出,集成2AI |
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6ES72171AG400XB0 | CPU 1217C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI/2AO |