详细介绍
西门子S7-1200CPU1211C中央控制单元
西门子 S7-1200 I/O模块
信号模块和通讯模块具有大量可供选择的信号板,可量身定做控制器系统以满足需求,而不必增加其体积。
西门子 S7-1200 CPU
西门子 S7-1200 系统的CPU 有三种不同型号:CPU 1211C,CPU 1212C 和CPU1214C。
强大的工艺功能
西门子 S7-1200将强大的工艺功能集于一身。由于集成了计数和测量,闭环控制和运动控制的工艺,西门子S7-1200的功能面面俱到,可用于多种自动化任务。
SIEMENS可编程控制器西门子SIMATIC S7-1200 主要规格
CPU1215C CPU1214C CPU1212C CPU1211C SM1221 SM1222 SM1223
SM1231 SM1232 SM1234 CSM1277 CM1241 CM1242 CM1243
SB1223 SB1222 SB1221 SB1231 SB1232 SIM1274
上海晋营自动化科技有限公司
:乔 静
电 话:(同号)
邮 箱:3548508227
:3548508227
- CPU 1211C:
智能、紧凑型解决方案。 - CPU 1212C:
的紧凑型解决方案。 - CPU 1214C:
高性能的紧凑型 CPU。 - CPU 1215C:
高性能的紧凑型 CPU,带 2 个端口。 - CPU 1217C:
高性能的紧凑型 CPU,带 2 个端口和扩展存储器。 - CPU 1212FC:
适合标准应用和故障安全应用的理想紧凑型解决方案 - CPU 1214 FC:
适用于标准应用和故障安全应用的紧凑型 CPU - CPU 1215 FC:
带两个 PROFINET 端口的紧凑型 CPU,适用于标准应用和故障安全应用 中低端紧凑型控制器
- 大规模集成,节省空间,功能强大
- 具有出色的实时性能和功能强大的通信选件:
- 带有集成 PROFINET IO 接口的控制器,可与 SIMATIC 控制器、HMI、编程设备和其它自动化组件进行通信
- 所有 CPU 都可用于单机模式、网络以及分布式结构
- 安装、编程和操作极为简便
- 集成式 Web 服务器,带有标准和用户特定 Web 页面
- 数据记录功能,用于归档用户程序的运行数据
- 强大的集成工艺功能,如计数、测量、闭环控制和运动控制
- 集成数字量和模拟量输入/输出
- 灵活的扩展设备
- 可直接用于控制器的信号板卡
- 可通过 I/O 通道对控制器进行扩展的信号模块
- 附件,如电源、开关模块或 SIMATIC 存储卡等
- 西门子S7-1200CPU1211C中央控制单元
产品目录 ST 70:
有关 SIMATIC S7-200 的更多信息,请参见产品目录 ST 70:
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应用
SIMATIC S7-1200 控制器用于处理机械设备制造和工厂建造中的开环和闭环控制任务。
由于具有模块化的紧凑型设计,同时又具有高性能,SIMATIC S7-1200 适用于广泛的自动化应用。其应用范围从取代继电器和接触器,一直延伸到网络中以及分布式结构内的复杂自动化任务。
S7-1200 在先前出于经济原因而开发电子装置的领域益得到应用。
例如,应用的例子包括:
- 贴片系统
- 传送带系统
- 电梯和自动扶梯
- 物料输送设备
- 金属加工机械
- 包装机械
- 印刷机械
- 纺织机械
- 混合系统
- 淡水处理厂
- 污水处理厂
- 外置显示器
- 配电站
- 室温控制
- 加热/冷却系统控制
- 能源管理
- 消防系统
- 空调
- 照明控制
- 泵控制
- 安防/门禁系统
SITOP UPS500S
- 紧凑型 24 V/ 15 A 基本单元带有集成式 2.5 或 5 kW 储能单元
- 数字量输入/输出和 USB 接口
- 与zui多 3 个 UPS501S 扩展模块组合使用
(每个 5 kW)以延长缓冲时间 - IP20 防护等级的金属外壳,适合安装在标准导轨上
SITOP UPS501S 扩展模块
- 额外能量储存 (5 KW)
- 可将zui多 3 个扩展模块连接到 SITOP UPS500S 以延长缓冲时间
- 可使用操作方便的插入式系统轻松连接到 SITOP UPS500S
- 配有平衡和安全电路
SITOP UPS500P
- 24 V/ 7 A 基本单元带有集成式 5 或 10 kW 储能单元
- USB 接口
- 坚固的铝外壳具有 IP65 防护等级,适用于分布式应用
- 用螺钉安装在所有安装位置中
紧凑型 CPU 1211C 具有:
- 3 种设备类型,带有不同的电源和控制电压。
- 集成的电源,可作为宽范围交流或直流电源(85 至 264 V 交流或 24 V 直流)
- 集成的 24 V 编码器/负载电流源:
用于直接连接传感器和编码器。300 mA 输出电流,也可用作负载电源。 - 14 点集成 24 V 直流数字量输入(漏电流/源电流(IEC 1 型漏电流))。
- 10 点集成数字量输出,24 V 直流或继电器。
- 2 点集成模拟量输入,0 至 10 V。
- 2 点脉冲输出 (PTO),频率zui高 100 kHz。
- 脉冲宽度调制输出 (PWM),频率zui高 100 kHz。
- 集成以太网接口(TCP/IP native、ISO-on-TCP)
- 3 个快速计数器 (100 kHz),带有可参数化的使能和复位输入,可以同时用作带有单独输入的加减计数器,或用于连接增量型编码器。
- 通过附加通讯接口扩展,例如,RS485 或 RS232
- 通过信号板使用模拟或数字信号直接在 CPU 上扩展(保持 CPU 安装尺寸)
- 通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展
- 可选存储器扩展(SIMATIC 存储卡)
- PID 控制器,具有自动调谐功能
- 集成实时时钟
- 中断输入:
对过程信号的上升沿或下降沿作出*速响应 - 所有模块上均为可拆卸的端子
- 仿真器(可选):
用于仿真集成输入和测试用户程序。
- Pulse converters
- Accessories
SICLOCK time synchronization
System description
Salites or long-wave transmitters are used as primary time sources. The SICLOCK wireless receivers (e.g. SICLOCK GPS1000) receive these high-frequency signals and transmit the demodulated time signal to the central plant clock via a robust and interference-proof 2-wire connection.
The central plant clock converts the time signal into an Ethernet-based network frame (e.g. NTP, SIMATIC procedure) and thus provides all connected network stations with precise and uniform time information.
Furthermore, in the event of failure or loss of reception from the primary time source, the central plant clock ensures stable continuation of the clock time and tracking of the system time without time jumps as soon as reception is restored.
SICLOCK TC400 central plant clock with SICLOCK GPS1000 wireless receiver
Application examples
System with GPS reception
SICLOCK TC400 central plant clock with SICLOCK GPS1000 wireless receiver
The SICLOCK GPS1000 wireless receiver (Article No. 2XV9450‑1AR84) is used in this example. The wireless receiver is mounted outdoors with "visual contact" to the navigation salites for optimum reception quality.
The line current method (TTY - 20 mA) used in the SICLOCK system permits distances of up to one kilometer between the wireless receiver and the central plant clock and also supplies the receiver with power, which eliminates the need for any additional power supply components. This makes it possible to install the central plant clock at a central location, even in plants spread over a very large area.
The SICLOCK TC400 central plant clock shown in the example features four 10/100 Mbit Ethernet interfaces for supplying up to four independent IP networks. The SICLOCK TC100 central plant clock with one Ethernet interface has been designed for smaller, cost-sensitive plants.
The central plant clocks do not have Ethernet switching functionality for safety reasons. SIMATIC NET SCALANCE X switches are recommended for this purpose, see http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/18689247/133200.
System with DCF77 reception
SICLOCK TC400 central plant clock with SICLOCK DCFRS wireless receiver
As an alternative to receiving salite signals, the DCF77 time signal transmitter can be used as primary time source. The transmitter is located near Frankfurt am Main and transmits long-wave signals at a frequency of 77.5 kHz. Under normal conditions, reception is possible up to a distance of about 1 500 km from the transmitter.
The SICLOCK DCFRS wireless receiver with TTY output (Article No. 2XV9450‑1AR16) is used in this application. Here too, a separate power supply is not required if a SICLOCK TC100 or SICLOCK TC400 central plant clock is used.
The advantages over salite reception are lower costs and the option of mounting the receiver inside a building. The last advantage is especially useful if outdoor installation is not advisable, e.g. due to risk of vandalism.
Redundant modes
Due to the importance of having a reliable time supply in many demanding applications, the SICLOCK system offers optional redundant modes to further increase plant reliability. The redundancy can be on the reception side, the network side, or even be combined with a redundant central plant clock for highly sensitive applications.
Reception-side redundancy
SICLOCK TC400 central plant clock with SICLOCK GPS1000 and SICLOCK DCFRS wireless receivers
In this application, SICLOCK GPS1000 and SICLOCK DCFRS wireless receivers are used in parallel. External time information can continue to be received even if one of the two primary time sources fails. The SICLOCK TC100 and SICLOCK TC400 central plant clocks each have two inputs for the wireless receivers.
Highly redundant system
SICLOCK TC400 central plant clocks with SICLOCK GPS1000 wireless receiver
This application can satisfy the highest redundancy requirements. The system uses two SICLOCK TC400 central plant clocks, each with separate SICLOCK GPS1000 wireless receivers
One central plant clock is parameterized as the NTP server master, the other as the NTP server slave. The NTP server slave takes over if the NTP master or the connected wireless receiver fails.
If SICLOCK GPS1000 wireless receivers are used, they should be mounted as far away from each other as possible so that the receiver with the better reception conditions can be used and, for example, to avoid damage to both receivers in the event of a lightning strike. Instead of using two GPS wireless receivers, one SICLOCK DCFRS wireless receiver can of course be used.
Synchronization of IT networks
IT network with a central plant clock
德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。
西门子SIMATIC系列PLC,诞生于1958年,经历了C3,S3,S5,S7系列,已成为应用非常广泛的可编程控制器。
西门子(SIMATIC)PLC的6代
1、西门子公司的产品zui早是1975年投放市场的SIMATIC S3,它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。
2、1979年,S3系统被SIMATIC S5所取代,该系统广泛地使用了微处理器。
3、20世纪80年代初,S5系统进一步升级——U系列PLC,较常用机型:S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U。
4、1994年4月,S7系列诞生,它具有更化、更高性能等级、安装空间更小、更良好的WINDOWS用户界面等优势,其机型为:S7-200、300、400。
5、1996年,在过程控制领域,西门子公司又提出PCS7(过程控制系统7)的概念,将其优势的WINCC(与WINDOWS兼容的操作界面)、PROFIBUS(工业现场总线)、COROS(监控系统)、SINEC(西门子工业网络)及控调技术融为一体。
6、西门子公司提出TIA(Totally Integrated Automation)概念,即全集成自动化系统,将PLC技术溶于全部自动化领域。
由zui初发展至今,S3、S5系列PLC已逐步退出市场,停止生产,而S7系列PLC发展成为了西门子自动化系统的控制核心,而TDC系统沿用SIMADYN D技术内核,是对S7系列产品的进一步升级,它是西门子自动化系统zui*,功能zui强的可编程控制器。
- 高温电池,用于 6 A 和 15 A DC UPS 模板
- 包括两个同批生产的、串行安装在电池盒中的、密封式免维护纯质铅蓄可充电电池。
- 全部带有电池固定器和接线端子
- 极低的自放电率:每月约为 3 % (温度 +20 ºC 时)
技术规范
产品 | 电池模板 2.5 Ah |
订货号 | 6EP1 935-6MD31 |
充电电流/充电电压 | 免维护纯质铅蓄电池 |
推荐充电终止电压(备用用途)取决于电池温度 | 29.0 V,+10℃ 时; |
推荐充电电流 | zui大 5 A |
保护 | |
短路保护 | 电池熔断器 15 A/32 V |
电池保护 | 阀门控制 |
安全 | |
保护类别 | III 类 |
UL/cUL (CSA) 认证 | cURus 认证 (UL 1778, CSA C22.2 No. 107.1), File E219627 |
防护等级 (EN 60529) | IP00 |
操作数据 1) | |
环境温度范围 | ‑40 ... +60 °C 自然对流 |
运输和贮存温度 | ‑40 ... +60 °C |
自放电率 | 20 ºC 电池温度下,每月约 3 % (随温度上升而增加) |
使用寿命 2) | |
铅蓄电池的使用寿命 (当容量低于初始的50%时) | +20 °C时,约10年 |
机械机构 | |
连接 | 1 个螺钉型接线端子,每个 0.08 -2.5 mm2,用于 +BAT 和 -BAT |
供给附件 | 包括15A 固态电流熔断器的附件包 |
外形尺寸(宽 x 高 x 深),[mm] | 265 x 151 x 91 |
重量,约 | 约 3.8 kg |
安装 | 卡装至 DIN 导轨 EN 60715 35x7.5/15 或锁眼安装,适合钩到 M4 螺钉上 |
1)在存储、安装或操作这种铅蓄电池时,必须遵照 DIN/VDE 及有关的国家规程(VDE 0510 Part 2/EN 50272-2)中规定的规范。必须为电池提供足够的通风;必须离开潜在的火源至少 50 cm 的距离。
2) 除了存储和工作温度外,其它因素,如存储期限、存储期间充电状态也对电池的可能使用寿命有决定性影响。因此,电池贮存时间应尽可能短,始终充满电,并处于温度范围 0 - +20℃ 范围内。
- 高温电池,用于 6 A 和 15 A DC UPS 模板
- 包括两个同批生产的、串行安装在电池盒中的、密封式免维护纯质铅蓄可充电电池。
- 全部带有电池固定器和接线端子
- 极低的自放电率:每月约为 3 % (温度 +20 ºC 时)
技术规范
产品 | 电池模板 2.5 Ah |
订货号 | 6EP1 935-6MD31 |
充电电流/充电电压 | 免维护纯质铅蓄电池 |
推荐充电终止电压(备用用途)取决于电池温度 | 29.0 V,+10℃ 时; |
推荐充电电流 | zui大 5 A |
保护 | |
短路保护 | 电池熔断器 15 A/32 V |
电池保护 | 阀门控制 |
安全 | |
保护类别 | III 类 |
UL/cUL (CSA) 认证 | cURus 认证 (UL 1778, CSA C22.2 No. 107.1), File E219627 |
防护等级 (EN 60529) | IP00 |
操作数据 1) | |
环境温度范围 | ‑40 ... +60 °C 自然对流 |
运输和贮存温度 | ‑40 ... +60 °C |
自放电率 | 20 ºC 电池温度下,每月约 3 % (随温度上升而增加) |
使用寿命 2) | |
铅蓄电池的使用寿命 (当容量低于初始的50%时) | +20 °C时,约10年 |
机械机构 | |
连接 | 1 个螺钉型接线端子,每个 0.08 -2.5 mm2,用于 +BAT 和 -BAT |
供给附件 | 包括15A 固态电流熔断器的附件包 |
外形尺寸(宽 x 高 x 深),[mm] | 265 x 151 x 91 |
重量,约 | 约 3.8 kg |
安装 | 卡装至 DIN 导轨 EN 60715 35x7.5/15 或锁眼安装,适合钩到 M4 螺钉上 |
1)在存储、安装或操作这种铅蓄电池时,必须遵照 DIN/VDE 及有关的国家规程(VDE 0510 Part 2/EN 50272-2)中规定的规范。必须为电池提供足够的通风;必须离开潜在的火源至少 50 cm 的距离。
2) 除了存储和工作温度外,其它因素,如存储期限、存储期间充电状态也对电池的可能使用寿命有决定性影响。因此,电池贮存时间应尽可能短,始终充满电,并处于温度范围 0 - +20℃ 范围内。