西门子S7-200 CPU222模块6ES7212-1BB23-OXBO 西门子S7-200 CPU222模块6ES7212-1BB23-OXBO 西门子S7-200 CPU222模块6ES7212-1BB23-OXBO
本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个的30kHz高速计数器,2路的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个的30kHz高速计数器,2路的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间,6个的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个的30kHz高速计数器,2路的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制。
SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有较高的性能/价格比。
扩展模块
6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量
6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量
6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量
6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量
6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量
6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器
6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET
6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点
6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度,模拟量
6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻,模拟量
6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶,模拟量
6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度,模拟量
6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量
6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6GK7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块
6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块
6ES7 241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块
6GK7 243-1EX00-0XE0 CP243-1 工业以太网模块
6GK7 243-1GX00-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块
6ES72211BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC
6ES72211BH220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC
6ES72211EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM221 数字量输入模块, 8输入 交流120/230V AC
6ES72221BD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出24V DC 5A
6ES72221BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出24V DC
6ES72221EF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出 交流120/230V AC
6ES72221HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,4输出继电器 10A
6ES72221HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM222 数字量输出模块,8输出继电器
6ES72231BF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出 24V DC
6ES72231BH220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出 24V DC
6ES72231BL220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出 24V DC
6ES72231BM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出 24V DC
6ES72231HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出继电器
6ES72231PH220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出继电器
6ES72231PL220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出继电器
6ES72231PM220XA0 SIMATIC S7-200, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出继电器
6ES72310HC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,4输入
6ES72310HF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 模拟量输入模块,8输入
6ES72317PB220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,2输入
6ES72317PC220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电阻模块,4输入
6ES72317PD220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块,4输入
6ES72317PF220XA0 SIMATIC S7-200, EM231 热电偶模块,8输入
6ES72320HB220XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,2输出
6ES72320HD220XA0 SIMATIC S7-200, EM232 模拟量输出模块,4输出
6ES72350KD220XA0 SIMATIC S7-200, EM235 模拟量输入输出模块,4输入/1输出
6ES72531AA220XA0 SIMATIC S7-200, EM253 定位模块
6ES72770AA220XA0 SIMATIC S7-200, EM277 Profibus-DP 从站模块
6ES72211BF220XA8 S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 8输入24V DC
6ES72211BH220XA8 S7-200CN, EM221 数字量输入模块, 16输入24V DC
6ES72221BF220XA8 S7-200CN, EM222 数字量输出模块,8输出24V DC
6ES72221HF220XA8 S7-200CN, EM222 数字量输出模块,8输出继电器
6ES72231BF220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出 24V DC
6ES72231BH220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出 24V DC
6ES72231BL220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出 24V DC
6ES72231BM220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出 24V DC
6ES72231HF220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,4输入 24V DC/4输出继电器
6ES72231PH220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,8输入 24V DC/8输出继电器
6ES72231PL220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,16输入 24V DC/16输出继电器
6ES72231PM220XA8 S7-200CN, EM223 数字量输入/输出模块,32输入 24V DC/32输出继电器
6ES72310HC220XA8 S7-200CN, EM231 模拟量输入模块,4输入
6ES72317PB220XA8 S7-200CN, EM231 热电阻模块,2输入
6ES72317PD220XA8 S7-200CN, EM231 热电偶模块,4输入
6ES72320HB220XA8 S7-200CN, EM232 模拟量输出模块,2输出
6ES72350KD220XA8 S7-200CN, EM235 模拟量输入输出模块,4输入/1输出
6ES72906AA200XA0 SIMATIC S7-200, 扩展电缆, 0.8米
6ES72918BA200XA0 SIMATIC S7-200, 电池卡
6ES72918GF230XA0 SIMATIC S7-200, 64K存储卡
6ES72918GH230XA0 SIMATIC S7-200, 256K存储卡
6ES72971AA230XA0 SIMATIC S7-200, CPU221/222时钟卡(包括电池卡功能)
6ES79013CB300XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, RS232/RS485转换,带光电隔离,zui大187.5K波特率,支持多主站
6ES79013DB300XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI 电缆, USB/RS485转换,带光电隔离,zui大187.5K波特率,支持多主站
、S7-1200介于200和300之间。性能比200强大很多。 西门子当初做200,是找日本外购的硬件,
他一直想做自己的硬件即后来的1200。
2、Smart 是为了满足中国市场的一些顽固人士准备的,或者是为了一些简单的很小的设备,为了降低成
本准备。Smart是在200的基础上进行了升级,从名字就看的出来,增加了一些现在流行的借口,进行了一些
升级。
3、1200的定位是小型PLC,200 Smart是微型的,1500是中型和大型的,就前途看的话还是1200和1500有
前途。200 Smart以后会怎么样不是很好说,1200和1500以后必定是大放光彩的。
从发展来看SMART是今后中国市场发展的趋势,200将会被取代,s7-1200呀,网口支持标准的TCP/IP协议,
SMART除了网络扩展和便宜之外,其他指标譬如高速脉冲,模拟量输入差太多,位置距离运动控制完全不
能相比的,这里也是希望smart做得更加**些。在国内,肯定是S7-200 smart 。在国外,S7-1200就是
S7-200的升级替代ink>产品。在西门子博途平台上,STEP7一个软件就实现了S7-1200S、7-300/400、
S7-1500的编程。然而S7-200 smart 却需要单独的软件。
S7-200 SMART PLC可以支持普通的商用 micro SD卡,可以支持4G,8G,16G ,32G其主要有以下三个作用:
(1)对PLC进行初始化设置
(2)对PLC进行程序的传输
(3)实现PLC的固件升级
一、对PLC进行初始化(复位)
步骤一:
用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 MicroSD卡中。恢复出厂设置文件为文本文件 “S7JOB.S7S”
使用记事本打开文本文件 “S7_JOB.S7S”,应包含字符串“RESET_TO_FACTORY”。
步骤二:
在 CPU 断电状态下插入 MicroSD 卡,给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复
CPU 出厂设置。恢复出厂设置过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮。
步骤三:
当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,从 CPU 上取下存储卡。
步骤四:
“恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将CPUIP地址恢复为出厂默认设置,清空CPU程序块、数据库和系统块。
1.冷启动是断电后重新上电的一种启动;
2.暖启动是在PLC上电后CPU的拨动开关由STOP位置拨到RUN的位置的一种启动;
3.热启动是由PG/PC强制CPU从RUN进入STOP后再强制回到RUN的一种启动.
4.区别: 冷启动CPU从自检开始并调入程序数据等然后从头执行程序;暖启动CPU不再进行自检,
只是从头执行程序;热启动CPU进入STOP前时的程序执行状态接续执行。
德国西门子股份公司创立于1847年,是**电子电气工程领域的企业。西门子自1872年进入中国,
140余年来以创新的技术、**的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的
品质和令人信赖的可靠性、的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的地位。2015年
(2014年10月1日至2015年9月30日),西门子在中国的总营业收入达到69.4亿欧元,拥有**过32000名员工。
西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
2014年9月,西门子股份公司和博世集团达成协议:罗伯特·博世ink>公司将收购西门子所持有的合资企业博世
和西门子家用电器集团(简称博西家电)50%的股份,交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司,
西门子退出家电领域。出售家电业务正是西门子专注于电气化、自动化和数字化战略的体现之一。
致力于符合道德规范的、负责任的行为
西门子努力满足一切法律和道德要求,并且,只要可能,我们还努力追赶这些要求。我们的责任是
按照的职业和道德标准和惯例来开展业务:公司绝不容忍任何不合规的行为。
我们在“勇担责任”方面的原则堪称我们制定业务决策的指南针。我们还必须鼓励我们的商业伙伴、
供应商和其他利益相关者遵循同样高的道德标准。
步骤一:建立通信连接S7-200 SMART CPU 可以通过以太网电缆与安装有STEP7 Micro/WIN SMART
的编程设备进行通信连接。注意:一对一通信不需要交换机,如果网络中存在两台以上设备则需要交换机。
1、硬件连接(编程设备直接与 CPU 连接)首先,安装 CPU 到固定位置;其次,在 CPU 上端以太网接
口插入以太网电缆,如图1所示;,将以太网电缆连接到编程设备的以太网口上。2、建立 Micro/WIN
SMART 与 CPU 的连接首先,在 STEP 7-Micro/WIN SMART 中,点击 “通信” 按钮(图 2)打开 “
通信” 对话框(图 3);然后,进行如下操作: a. 单击 “网络接口卡” 下拉列表选择编程设备的 “
网络接口卡”。 b. 双击 “更新可用设备” 来刷新网络中存在的 CPU ; c. 在设备列表中跟据 CPU 的IP
地址选择已连接的 CPU。 d. 选择需要进行下载的 CPU 的 IP 地址之后,单击 “OK” 按钮,建立连接。
(同时只能选择一个 CPU 与Micro/WIN SMART 进行通信)注意:如果网络中存在不只一台设备,用户
可以在 “通信” 对话框中左侧的设备列表中选中某台设备然后点击 “Flash Lights” 按钮轮流点亮 CPU
本体上的 RUN ,STOP 和 ERROR 灯来辨识该 CPU。 也可以通过 “MAC地址” 来确定网络中的 CPU,
MAC 地址在 CPU 本体上 “link” 指示灯的上方。
步骤二:为编程设备分配 IP 地址如果编程设备使用内置适配器卡(on-board adapter card)连接网络,
则 CPU 和编程设备的内置适配器卡(on-board adapter card) 的 IP 地址网络 ID 和子网掩码必须一致。
(网络 ID 为 IP 地址的**个八位字节,例如:192.168.2.77(粗体部分),默认的子网掩码通常为
255.255.255.0)具体操作步骤如下(基于Windows XP SP3 操作系统):1、打开 “本地连接 状态”
对话框,如图 4所示;方式一: 单击 “开始” 按钮->单击 “控制面板” ->双击打开 “网络连接” ->
双击 “本地连接”方式二: 在任务栏右下角单击 “本地连接” 图标2、单击 “属性” 按钮,打开 “本
地连接 属性” 对话框,如图 5所示;3、在 “此连接使用下列项目” 区域中,滑动右侧滚动条,找到 “
Internet 协议 (TCP/IP)” 并选中该项,单击 “属性” 按钮 ,打开 “Internet 协议 (TCP/IP)属性”
对话框,如图 6所示;选中 “使用下面的 IP 地址” 前面的单选按钮然后进行如下操作:a.输入编程设
备的 IP 地址(必须与 CPU 在同一个网段);b.输入编程设备的 “子网掩码” ( 必须与 CPU 一致);
c.输入默认网关(必须是编程设备所在网段中的 IP 地址);d.单击“确定”按钮,完成设置。 注意:IP
地址的**个字节必须同 CPU 的 IP 地址一致,后一个字节应在 "1-254" 之间(避免 0 和 255 ),
避免与 网络中其它设备的 IP 地址重复。
步骤三:修改 CPU 的 IP 地址(可选)在 Micro/WIN SMART 中可以通过系统块修改 CPU 的 IP 地址,
具体步骤如下:1、在导航条中单击 “系统块” 按钮,或者在项目树中双击打开 “系统块” 对话框,
如图 7所示:2、打开系统块对话框,如图 8 所示:然后进行如下操作:a.选择 CPU 类型(与需要下载
的 CPU 类型一致);b.选择 “通信” 选项;c.勾选 “随项目存储 IP 信息”; d.设置 IP 地址,子网
掩码和默认网关;e.单击 “确定” 按钮,完成设置。注意:由于系统块是用户创建的项目的一部分,
所以只有将系统块下载至 CPU 时,IP地址修改才能够生效。 步骤四:下载程序在 Micro/WIN SMART
中点击“下载”按钮,如图 9所示;打开下载对话框选择需要下载的块(如果进行了“步骤三”,
则必须下载系统块才能完成 IP 地址修改),单击 “下载” 按钮进行下载。注意:如果 CPU 在运行
状态,Micro/WIN SMART 会弹出提示对话框,提示将 CPU 切换到 STOP 模式,点击“YES”。
下载成功后,“下载” 对话框会显示 “下载成功” ,点击“关闭”按钮关闭对话框,完成下载,
注意:如果用户在完成通信设置(步骤一)后打开一个新的项目文件再进行下载操作会要求用户重新进行通信
连接设置。
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据了解,水泥的生产过程通常可分为三个阶段:石灰石、粘土质原料与少量校正原料经破碎后,按一定比例配合、磨细并调配为成分合适、质量均匀的生料,称为生料的制备;生料在水泥窑内煅烧至部分熔融,所得以硅酸钙为主的熟料,称为熟料煅烧;熟料加适量石膏、混合材料共同磨细成粉状的水泥,并包装或散装出厂,称为水泥制成及出厂。
水泥生产自动化已成为水泥生产技术发展所不可缺少的环节。水泥生产及工艺自动化水平的提高,将使生产过程稳定在一个更合理的的工艺参数和工艺条件下,以取得较佳的经济效益。然而,有*指出,目前水泥行业的现状不容乐观。
中国水泥网高级顾问谢克平指出,水泥行业呈现两个现状,一个是在“向后退”;另一个是“跟不上”。即对原燃料的重视程度是“向后退”;对先进仪表的应用是“跟不上”。不能只强调自动化对水泥企业发展的重要性,更要注意在水泥行业中开展自动化所必须具备的先决条件是否满足。只有逐项落实先决条件,才能开展自动化工作,否则寸步难行,即便实施,也是劳而无功、前功尽弃。
他说:“实现自动化要有很多先决条件,比如,投资、技术、装备、人材等;只强调这两个先决条件,是因为它们是基础,更是因为它们被更多人所忽略。即必须要有稳定的原燃料管理体系和先进可靠的仪表采集信息。我们不创造条件也要上自动化信息化不可能有效益。精细运转与自动化都需要在这两个条件下相互促进。”
趋势:自动化信息化互补
以信息技术改造水泥行业,以信息化推进自动化,自动化再促使节能、环保、安全、高效四大目标的实现,已成为业界的共识。现代水泥生产工艺设备的单机容量大,生产连续性强,而且生产过程要求较高的快速性和协调性。
在当今IT时代,生产过程自动化不仅是水泥厂操作和运行的工具,也将过程信息和整个公司的管理集成在一个信息管理系统中,使之达到效率高、成本低、产品质量优良。公共数据库、局域网、互联网、无线技术等渗透控制系统使控制系统扁平化,实现了跨平台,跨地区的控制。
水泥行业已大多采用新型水泥干法工艺,它是连续性很强的工艺过程,并已实现了计算机系统的顺序和连锁控制。射频识别技术(RFID)的突起,它促使机器视觉及其系统的迅速发展;和视觉系统连在一体的是运动控制系统,它更趋高度智能化,这对于有上百台驱动器的制造业,为提高生产效率,降低运行成本是较为有利的。工业以太网的突破性发展,使工业控制的三层网络更能无缝连接,并能与IT世界相通。
伴随节能降耗的需求,变频器的应用领域已从常规的风机、泵类等拓展到输送、喂料机械等,在行业应用面上也越来越广,因而其功能也进一步提升并多样化,一方面是全数字化、功能齐全、能够补偿负荷变化的自适应、调谐技术,特别是分布式具有通信、联网功能和集成PLC的高端变频器。另一方面是简易或**的变频器,以及机电一体化的变频器。
目前,中国水泥工业正处在产业结构调整时期。在经历了从单机管理、单元操作、管理信息系统(MIS)到企业资源管理系统(ERP),国内水泥企业普遍实施了信息化应用,大中型企业的信息化水平甚至远程其他行业。据介绍,Oracle ERP系统、SAP系统、用友系统等已在部分大中型水泥企业中得到应用。然而,冀东水泥信息主管郑文金分析说“虽然水泥行业信息化应用不断扩大,一些大企业水泥生产的自动化程度也很高,但是行业整体水平还是较低,数量众多的中小水泥企业,他们的信息化建设其实还处在起步阶段。”因此,在未来几年,自动化、信息化技术与产品在水泥行业市场空间巨大。机械工业“十二五”发展总体规划近日发布。《规划》提出了机械工业总产值、工业增加值、主营业务收入在“十二五”期间保持12%左右的年均增长目标。《规划》还总结了“十一五”期间机械工业发展取得的显着成绩,同时指出行业发展必须正视的问题和矛盾:一是自主创新能力明显薄弱,二是基础滞后制约行业升级,三是现代制造服务业发展慢,四是产业发展方式比较粗放。
近年来,随着中国经济的迅猛发展,各个行业都在调整战略,加紧改造升级。《规划》提出,“需求”的变化对机械工业产业升级的要求更为直接与迫切。机械工业行业的转型升级是必然趋势,其中,自动化技术担负起了重任。自转型升级的口号提出已有不短的时间,但为何仍无明显改善,需要就问题的根源逐一进行分析。
自主创新能力薄弱
众所周知,中国的自动化技术起步较晚,发展过程中多以引进国外先进技术为主,*较少。这种“拿来”主义促使了中国的自主创新能力越来越差。很多用户由于习惯了使用国际大品牌的产品,根本不愿意也不可能再尝试国产品牌的产品,尽管国产品牌有价格低、服务好的种种优势,但固有的观念使其很难融入到行业中去。这种无法生存的局面导致更多的国内厂商无力再去创新研发,只得抱着别人的技术拼命吆喝。类似于恶性循环般的枷锁制约着中国自动化技术的发展,更使得整个工业技术的自主创新能力薄弱。
基础滞后制约行业升级
机械工业的发展水平是衡量一个国家工业化程度的重要标志,而中国机械工业的特点以“大”工业和“老”工业为主,发展速度慢且转型升级非常困难。随着绿色工业口号的提出,一些高能耗的生产行业被逐一改造,但基础的滞后仍然影响着行业升级。若要使落后的高能耗行业迅速转变也并非易事,这需要从技术发展和行业调整两方面进行。事实上,在技术方面,我国已有了一定的应用水平,许多大而难的项目在国际上都赫赫**。目前**的问题是在观念转变上,有些企业没有人专门负责转型升级,留在手中的技术却无用武之地。