昆明西门子一级代理商交换机供应商采购
西门子交换机6GK5106-2BB00-2AC2
概述
SCALANCE XC-100 产品系列非网管型工业以太网交换机蕞佳适用于构建总线和星形拓扑结构的 10/100 Mbit/s工业以太网对于机器级应用:
按照设备的端口类型,连接至站点或网络:对于电气型,通过 RJ45 端口;对于光纤型,通过 ST/BFOC 或 SC 端口
省空间型控制柜,安装在标准 DIN 导轨、SIMATIC S7-300, S7-1500 DIN 导轨上,也可采用墙装方式
坚固的站接口,采用工业标准 RJ45 插入式连接器,由于可以锁定到外壳上,可提供附加应力消除和弯曲应力消除(箍环)
冗余电源
通过 LED 进行设备诊断(电源、链路状态、数据通信)。
故障信号触点,使用 SET 按钮,易于调整
产品型号
SCALANCE XC106-2 / SCALANCE XC108 / SCALANCE XC116 / SCALANCEXC124 / SCALANCE X108 PoE
用于总线或星形拓扑结构光学工业以太网的组态:
SCALANCE XC106-2
带 6 个电气端口(RJ45 带有卡环)和 2 个光纤端口 (ST/BFOC)
带 6 个电气端口(RJ45 带有卡环)和 2 个光纤端口 (SC)
SCALANCE XC108
带 8 个电气端口(RJ45 带卡环)
SCALANCE XC116
带 16 个电口(RJ45 带固定环)
SCALANCE XC124
带 24 个电口(RJ45 带固定环)
通过 LED(电源、链路状态、数据通信)和信号触点(消息画面可使用按钮设置)进行设备诊断。
这些 RJ45 端口适合工业用途,具有额外的箍环,并针对连接 IE FC RJ45 plug 180 进行优化设计。
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连系人 :邵经理
电 :191+ 39 98+ 27 30 同微号
优势
用于组态以太网总线形和星形拓扑结构的理想解决方案
采用 S7-1500 紧凑式设计并提供用于安装在 S7-1500 DIN 导轨上的安装选件,可以省空间地安装在控制柜内
扩展范围 -40 °C 到 +70 °C (X108PoE: -20 °C 到 +60 °C)
通过工业标准 FastConnect 插头实现**设备连接
通过 IE FC RJ45 180°接头和 IE FC 标准电缆,可实现无插接现场安装
借助于集成的 Autocrossover 功能,可使用非交叉电缆。
应用
SCALANCE XC-100产品线中的交换机支持经济地构建总线型或星型拓扑,具有适用于机器级应用的切换功能。它们设计用于安装在控制柜中。这些设备已通过 ATEXZone 2 和 IECEx 认证,可在危险区域中使用。SCALANCE XC108 还通过了 E1认证,非常适合在公共交通运输工具中使用。此外,SCALANCE XC-100 系列产品还具有多个不同的造船应用认证。
设计
带有后部金属外壳的 SCALANCE 工业以太网交换机经过优化,适合安装在标准 DIN 导轨以及 S7-1500 DIN导轨上。也可在直接安装在壁板的任何位置。由于外壳尺寸对应于 SIMATIC S7-1500的外壳尺寸,这些设备非常适合集成到自动化解决方案中并安装在 S7-1500 DIN 导轨上。也可以安装在 S7-300 DIN导轨上。
远程配置
交换机除了可以通过“Console”端口与计算机直接连接,还可以通过普通端口连接。此时配置交换机就不能用本地配置,而是需要通过Telnet或者Web浏览器的方式实现交换机配置。具体配置方法如下:
1、Telnet
Telnet协议是一种远程访问协议,可以通过它登录到交换机进行配置。
假设交换机IP为:192.168.0.1,通过Telnet进行交换机配置只需两步: [3]
第1步,单击开始,运行,输入“Telnet 192.168.0.1”
第2步,输入好后,单击“确定”按钮,或单击回车键,建立与远程交换机的连接。然后,就可以根据实际需要对该交换机进行相应的配置和管理了。
2、Web
通过Web界面,可以对交换机设置,方法如下:
第1步,运行Web浏览器,在地址栏中输入交换机IP,回车,弹出如下对话框。
第2步,输入正确的用户名和密码。
第3步,连接建立,可进入交换机配置系统。
第4步,根据提示进行交换机设置和参数修改。 [3]
特点 语音
因为交换机有带宽很高的内部交换矩阵和背部总线,并且这个背部总线上挂接了所有的端口,通过内部交换矩阵,就能够把数据包直接而迅速地传送到目的节点而非所有节点,这样就不会浪费网络资源,从而产生非常高的效率。同时在此过程中,数据传输的安全程度非常高,*是受到使用者的欢迎和普遍**。[2]
和集线器每个端口共享同样带宽不同的是,交换机的数据带宽具有*享性。在这样的前提下,在同一个时间段内,交换机就可以将数据传输到多个节点之间,并且每个节点都可以当做独立网段而*自享有固定的部分带宽,这样就没有和其他设备进行竞争实用的必要。 [2]
工作原理 语音
交换机工作于OSI参考模型的*二层,即数据链路层。交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将地址和端口对应,形成一张MAC表。在今后的通讯中,发往该地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,即冲突域;但它不能划分网络层广播,即广播域。
交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照IP地址表,交换机只允许必要的网络通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域。
经营活动中精益求精,具备如下业务优势: 1、SIMATICS7系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 3、SITOP直流电源24VDC1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A可并联. SIEMENS交、直流传动装置 MIDASTER系列:MDV SIEMENS数控伺服西门子导波。液位计 系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动,西门子导波。
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这种方式简单,都与地隔离,都不需要接地,但是输入信号(传感器)负端与MANA 电压*过UCM限制,例如SM331(6ES7331-7KF02-0AB0)为2.5 VDC,需要短接信号负端与MANA ,否则会出现*上限问题。现场可以查看一下,几乎所有*上限问题都是没有连接信号负端与MANA 。如果UISO *过限制,例如75V DC,需要连接信号负端、MANA 端以及接地端M,这时模块以大地M端为参考电位,实际变为非隔离使用了,这种情况很少见。
有的模块通道组间都是隔离的,没有MANA ,例如模块6ES7331-7NF10-0AB0,接线如图2所示:
这时每一个通道组(每组2通道)的M-是MANA ,输入通道组间UCM 为以达到75VDC。
都隔离的情况下连接信号负端与MANA 端可以了(2线制和电阻测量除外)。手册每个模块接线图中MANA都是建议接地的,我认为这是在接地良好、不会产生共模电压(例如单端接地)的情况下。
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使用非隔离的模拟量模块连接隔离的传感器
这回我来讲讲使用非隔离的模拟量模块连接隔离的传感器的情况,模块的MANA与地M不隔离,这样**连接MANA与地M,模拟量的参考点电位变成地M,典型接线如图3所示:
非隔离的模块都要求连接连接MANA与地M,例如模块SM334(6ES7334-0CE01-0AA0),在提示中强调**连接,下面为引用手册的提示部分。
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使用隔离的模拟量模块连接非隔离的传感器
传感器不隔离,那么信号源端以传感器本地的地为基准点电位。模块是隔离的,以MANA点为测量基准电位。典型接线如图4所示:
从图4可以看到,非隔离的传感器信号负端在源端接地,但是如果连接多个非隔离的传感器并且分布在不同的地方(不同的接地点),这种情况下比较麻烦。各个传感器信号的负端会有共模电压UCM ,为了UCM ,将各个信号的负端在源端使用短而粗的导线进行等电位连接,由于模块的MANA和信号源端的地可能存在电位差,还要将MANA与源端的地进行等电位连接。在这里不能在模块处进行短接,否则不能UCM。
如果工厂接地不好,还是使用隔离的传感器。
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使用非隔离的模拟量模块连接非隔离的传感器
如果使用非隔离的模拟量连接非隔离的传感器,那么一定将所有的点接地并进行等电位处理。典型接线如图5所示:
从图5可以看到,按照隔离与非隔离的要求,模块不隔离,**连接MANA与地M,传感器不隔离则需要连接信号负端到本地的地,这样一边以信号源的地作为基准点,一边以模块的地M作为基准点,为了两者之间的电位差(共模电压UCM),需要使用足够粗的导线进行等电位连接。
如果整个工厂有等电位的接地网,使用非隔离的仪表和模块比较简单,只需要连接MANA到本地的地M即可,因为每个点都等电位。往往事与愿违,由于非隔离的仪表价格便宜,越是使用这样仪表的地方,地通常打得都不会好,*别提接地网和等电位连接了。不采取措施肯定有问题,***等电位。使用万用表可以测量,那是因为万用表与地是隔离的,的共模电压UCM 也可能不同 ,与模块不在相同的条件下。建议使用隔离的传感器和模块。
讲了一系列的接线方式,终的结论是模拟量接线的几种方式都集中在一点上,
是信号源端与测量端一定要等电位。
讲到这里我觉得还是要再扩展一下,利用这个原则同样也可以解决数字量接线问题。下面是在现场遇见的一个问题,
如图6所示,CPU与I/O的供电分开,I/O是一个非隔离模块,当现场给出信号,但是I/O模块的输入灯没有点亮,在CPU中也不能读出,使用万用表测量,在端子上有24V电压。模块没有问题,将两个电源PS的M端短接,可以检测到输入信号,这也是由于参考点电位不同造成的。
希望一点小小的提示可以帮助大家解决现场模拟量接线的问题。
1.数字量模块
1)数字量输入模块
数字量输入模块将现场过程送来的数字信号电平转换成S7-300内部信号电平。
A.数字量输入模块SM321(需要外接24V电源供电)
SM321有四种类型的模块:直流16点输入、直流32点输入、交流16点输入、交流8点输入,其中常用的是直流的输入。
附图:
B.数字量输出模块SM322(需要外接24V电源供电)
数字量输出模块SM322将S7-300内部信号电平转换成国产所要求的外表信号电平,可直接用于驱动电磁阀、接触器、小型电动机和电动机启动器等。
晶体管输出模块只能带直流负载,属于直流输出模块;
可控硅输出方式属于交流输出模块;
继电器触点输出方式的模块属于交直流两用输出模块
从响应速度上看,晶体管响应快,继电器响应慢;从隔离效果及应用灵活性角度来看,以继电器触点输出型。
附图:
C.数字量I/O模块SM323(需要外接24V电源供电)
SM323模块有两种类型:带有8个共地输入端和8个共地输出端、带有16个共地输入端和16个共地输出端。两种特性相同。I/O额定负载电压24VDC,输入电压“1”信号电平为11~30V,“0”信号电平为-3~+5V,I/O通过光耦与背板总线隔离。在额定输入电压下,输入延迟为1.2~4.8ms。输出具有电子短路保护功能。
附图:
2)模拟量模块
A.模拟量输入模块SM331(需要外接24V电源供电)
模拟量输入(简称输入(AI))模块SM331目前有三种规格型号,即8AI*12模块、2AI*12位模块和8AI*16位模块。
SM331主要由A/D转换补缴、模拟切换开关、补偿电路、恒流源、光电隔离部件、逻辑电路等组成。A/D转换补缴是模块的**,其转换原理采用积分方法,被测量模拟量的精度是所设定的积分时间的正函数,也及积分时间越长,被测值的精度越高。SM331可选四档积分时间:2.5ms、16.7ms、20ms和100ms,相对应的以为表示的精度为8、12、12和14。
B.模拟量输出模块SM332(需要外接24V电源供电)
用于调节电平器输出转速、调节阀的开度等。
C.模拟量输入/输出模块SM334(需要外接24V电源供电)
用于连接模拟量传感器和连接器。
3)模拟量值的表示方法
S7-300的CPU用16位的二进制补码表示模拟量值。位为符合为S,“0”表示正值,“1”表示负值,被测值的精度可以调整,取决于模拟量模块的性能和它的设定参数,对于精度小于15位的模拟量值,低字节中幂项低的位不用。
注:图中1后的位表示都不使用
4)上传几张本人工程项目中SM模块使用配置图
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高密度输入模块可供选择,增强扩展能力,节省成本昆明西门子一级代理商交换机供应商采购