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    西门子6AG4010-5AA20-0XX5
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    西门子6AG4010-5AA20-0XX5

    更新时间:2024-04-29   浏览数:261
    所属行业:电气 电气成套设备
    发货地址:上海市松江区  
    产品规格:西门子6AG4010-5AA20-0XX5
    产品数量:100000.00台
    包装说明:全新原装
    价格:面议
    产品规格西门子6AG4010-5AA20-0XX5包装说明全新原装

    西门子6AG4010-5AA20-0XX5

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    S7-200 系统支持多种编程通信方式。

    STEP 7-Micro/WIN 可以通过如下几种常见方式与S7-200 CPU通信:

    • 通过 PC/PPI 电缆,与单个或者网络中的 CPU 通信口(或 EM277 通信口)通信
    • 通过 CP(通信处理器)卡,与单个或者网络中的 CPU 通信口(或 EM277 通信口)通信
    • 通过本地计算机上安装的 Modem(调制解调器),经过公用或者内部电话网,与安装了EM 241 模块的 CPU 通信
    • 通过本地计算机上的以太网卡,经过以太网与安装了 CP243-1 以太网模块的 CPU 通信
    • 通过 PC Adapter USB (S7-300/400 USB 口串行编程电缆)与 CPU 通信口(或 EM 277通信口)通信
    • 通过本地计算机上安装的GSM Modem,与远程安装了GSM Modem(如TC35T)的CPU通信(须申请并开通相应SIM卡的数据传输服务)

    用于 S7-300/400 编程的 PC 串口电缆(PC-Adapter RS232 )不能用于S7-200编程通信

    Micro/WIN 缺省的编程通信方式是 PC/PPI 电缆(如在安装 Micro/WIN 时所见的 “Set PG/PC Interface” 窗口中确认的)。如果要改变编程通信方式,也需要打开Set PG/PC Interface窗口进行设置。

    1.1 编程通信要点

    要进行S7-200的编程通信,必须注意使通信双方(即安装了Micro/WIN的PC机和S7-200的CPU或通信模块上的通信口)的通信速率、通信协议符合、兼容。否则不会顺利连通。

    在具体工作中,参与编程通信的设备未必一定符合上述要求。例如,它们的通信速率就可能不一致。

    注意以下几个通信速率,它们必须一致:

    • S7-200 CPU通信口的速率

      一个新出厂的CPU,它的所有的通信口的速率都是9.6K波特。CPU通信口的速率只能在S7-200项目文件中的“系统块”中设置,新的通信速率在系统块下载到CPU中后才起作用。 

    • 通信电缆的通信速率

      如果使用智能多主站电缆配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版, 只需将RS232/PPI电缆的DIP开关5设置为“1”而其他设置为“0”;而USB/PPI电缆不需要设置。老版本的电缆需要按照电缆上的标记设置DIP开关。

    • 由Micro/WIN 决定的PC机通信口(RS232口)的通信速率

      这个速率实际上是去配合编程电缆使用的,在Micro/WIN软件中打开Set PG/PC Interface,设置PC用于同编程电缆通信的速率。USB口使用USB/PPI电缆,不需*速率。

    1.2 通信口参数设置

    缺省情况下,S7-200 CPU的通信口处于PPI从站模式,地址为2,通信速率为9.6K。

    要更改通信口的地址或通信速率,必须在系统块中的Communicaiton Ports(通信端口)选项卡中设置,然后将系统块下载到CPU中,新的设置才能起作用。


    图1. CPU通信口属性设置

    1. PLC地址:设定CPU通信口的地址。如果有两个通信口,它们的地址可以相同,因为不属于一个网络
    2. 较高地址:输入通信网络上设备的较高地址
    3. 波特率:设置通信速率。从下拉列表中可以选择9.6K、19.2K、187.5K
    4. 重试次数:输入通信失败时重新尝试的次数
    5. 地址间隙刷新因数:设置本站每隔几次获得网络令牌后,尝试在本站地址和下一个已知(活动)的主站地址的空间内寻找新加入的主站(仅在本站做主站时有效)。一般情况下使用缺省值10就比较合适
    6. 括号中是取值范围

     注意在这里设置的通信速率为CPU的PPI/MPI通信速率,与由用户实现的自由口功能所定义的串行通信速率不同。

    1.3 Set PG/PC Interface

    Set PG/PC Interface是西门子的PLC编程软件共用的编程访问路径设置界面。Micro/WIN也通过Set PG/PC Interface设置计算机与S7-200进行编程通信的访问点。

    用Micro/WIN对S7-200编程时,如果需要改变编程通信方式,就需要打开Set PG/PC Interface进行设置。有如下几种方式可以打开Set PG/PC Interface窗口:

    • 打开Windows的Settings(设置)> Control Panel(控制面板),选择Set PG/PC Interface图标
    • 在Micro/WIN主窗口的左侧的View(浏览条)中,用鼠标单击Set PG/PC Interface图标
    • 打开Micro/WIN的Communications(通信)界面,用鼠标按其中的Set PG/PC Interface按钮,或双击当前通信设备的图标
    • 在Micro/WIN的指令树中用鼠标双击相应的图标
    • 在Micro/WIN的菜单View > Components中打开

    1.Set PG/PC Interface主界面如下:


    图2. Set PG/PC Interface

    图中:

    1. 显示当前的编程软件使用的编程访问路径及应用的协议

      图中设置为Micro/WIN通过PC/PPI电缆用PPI协议与S7-200通信。其中Micro/WIN不能修改是因为从Micro/WIN中打开的PG/PC Interface。

    2. 显示当前的通信设备及使用的协议

      这里使用PC/PPI电缆并使用PPI协议

    PPI电缆属性中的这两项设置与多主站通信功能有关。

    随着计算机技术的发展,仅通过旧型号的PC/PPI电缆已经不能实现多主站通信,因此这两项设置现在已经没有用处。

    采用新型号电缆,配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版本,可以轻松实现多主站通信。因此应当取消上述两项的选择:


    图5. PC/PPI电缆属性

     老版本的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-0XA0等)是否可以用于为新版本的CPU(23版)编程?

    可以。但是受到老版电缆的限制,不能做多主站编程,也只能用到9.6K和19.2K波特率。

    2.3 PC/PPI电缆引脚定义

    关于PC/PPI电缆的详细情况,请参考相应的《S7-200系统手册》,在附录A中由详细的介绍。这里只提示关于电缆的一些有趣的细节。

    目前销售的RS-232/PPI多主站电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)与以前销售的PC/PPI电缆(6ES7 901-3BF21-0XA0)略有区别,比较如下:

    表1. RS-232/PPI多主站电缆

    RS-485侧插头 RS-485侧插头引脚定义 RS-232侧插头引脚定义(本地模式)1 RS-232侧插头引脚定义(远程模式)1
    1 未连接 数据载波检测(DCD)(不用)
    2 24V返回(RS-485逻辑地) 接收数据(RD)(从电缆输出) 接收数据(RD)(输入到电缆)
    3 RS-485信号B(RxD/TxD+) 传送数据(TD)(输入到电缆) 传送数据(TD)(从电缆输出)
    4 RTS(TTL电平) 数据终端就绪(DTR)
    5 未连接 地(RS-232逻辑地) 地(RS-232逻辑地)
    6 未连接 数据设置就绪(DSR)
    7 24V电源 发送请求(RTS)(不用) 发送请求(RTS)(从电缆输出)2
    8 RS-485信号A(RxD/TxD-) 清除发送(CTS)(不用)
    9 协议选择 振铃指示(RI)(不用)
    1. 本地(DCE)与远程(DTE)模式在电缆上用DIP开关6选择,开关位置在“ON”时为DTE模式,在“OFF”时为DCE模式。
    2
    . 这时RTS信号总是为“ON”

     此电缆的RS-232端,4针和6针始终连通,即DTR/DSR是短接的。

    表2. PC/PPI电缆(3BF21)

    RS-485侧插头 RS-485侧插头引脚定义 RS-232侧插头引脚定义(DCE模式)1 RS-232侧插头引脚定义(DTE模式)1
    1 插头外壳(PE) 数据载波检测(DCD)(不用)
    2 24V返回(RS-485逻辑地) 接收数据(RD)(从电缆输出) 接收数据(RD)(输入到电缆)
    3 RS-485信号B(RxD/TxD+) 传送数据(TD)(输入到电缆) 传送数据(TD)(从电缆输出)
    4 RTS(TTL电平) 数据终端就绪(DTR)(不用)
    5   地(RS-232逻辑地) 地(RS-232逻辑地)
    6 未连接 数据设置就绪(DSR)(不用)
    7 24V电源 发送请求(RTS)(不用) 发送请求(RTS)(从电缆输出)2
    8 RS-485信号A(RxD/TxD-) 清除发送(CTS)(不用)
    9 协议选择 振铃指示(RI)(不用)
    1. DCE与DTE模式在电缆上用DIP开关5选择,开关位置在“ON”时为DTE模式,在“OFF”时为DCE模式。
    2. RTS信号可以用DIP开关6在两种状态间选择:开关为“ON”时为“发送 时为1 ”;开关为“OFF”时为 “总是为1”。

     上述的“本地”模式相当于“DCE”模式;“远程”模式相当于“DTE”模式。

     所谓DTE和DCE是RS-232通信中的一对设备,参见PC/PPI电缆的DTE/DCE设置。

    2.4 PC/PPI电缆与CPU连接

    以RS232/PPI电缆为例:

    第一步:打开Communications(通信)界面

    在Micro/WIN主界面的左侧浏览条中用鼠标单击Communications(通信)图标;或者在指令树、View菜单中打开通信设置界面:


    图6. 通信设置界面

    图中:

    1. 通信设置区
      Local(本地)显示的是运行Micro/WIN的编程器(PC机)的网络地址。默认的地址为0。
      使用Remote(远程)下拉选择框可以选取试图连通的远程CPU地址。缺省的地址为2。
    2. 选中此项可以使通信设置与项目文件一起保存
    3. 显示电缆的属性,以及连接的PC机通信口
    4. 本地(编程器)当前的通信速率
    5. 选中此项会在刷新时分别用多种波特率寻找网络上的通信接点
    6. 显示当前使用的通信设备,鼠标双击可以打开Set PG/PC Interface界面,设置本地通信属性
    7. 鼠标双击可以开始刷新网络地址,寻找通信站点

    第二步:设置PC/PPI电缆属性

    鼠标双击图1中的f.图标,打开Set PG/PC Interface界面,检查编程通信设备。如果型号不符合,请重新选择。用鼠标单击“Properties...”按钮,打开PC/PPI电缆的属性设置界面:


    图7. PC/PPI电缆属性

    在PPI选项卡中:

    1. 设置Micro/WIN的本地地址
    2. 设置通信设置**时时间
    3. 这两项是附加设置,如果使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版,不必选中
    4. 本地通信速率设置
    5. 本地设置的较高站址
      通信参数设置

    第三步:检查本地计算机通信口设置

    在Local Connection(本地连接)选项卡中:


    图8. 选择本地通信口

    S120电源模块 6SL3130-1TE31-0AA0
    S120电源模块 6SL3130-7TE28-0AA0
    S120电源模块 6SL3130-7TE28-0AA1
    S120电源模块 6SL3130-7TE28-0AA3
    S120电源模块 6SL3130-7TE28-0AB0
    S120电源模块 6SL3130-7TE25-5AA0
    S120电源模块 6SL3130-7TE25-5AA1
    S120电源模块 6SL3130-7TE25-5AA3
    S120电源模块 6SL3130-7TE25-5AB0
    S120电源模块 6SL3130-1TE22-0AA0
    S120电源模块 6SL3130-6TE23-6AA3
    S120电源模块 6SL3130-6TE23-6AB0
    S120电源模块 6SL3130-7TE23-6AA0
    S120电源模块 6SL3130-7TE23-6AA1
    S120电源模块 6SL3130-7TE23-6AA3
    S120电源模块 6SL3130-7TE23-6AB0
    S120电源模块 6SL3130-1TE22-0AA0
    S120电源模块 6SL3130-6TE21-6AA3
    S120电源模块 6SL3130-6TE21-6AB0
    S120电源模块 6SL3130-7TE21-6AA0
    S120电源模块 6SL3130-7TE21-6AA1
    S120电源模块 6SL3130-7TE21-6AA3
    S120电源模块 6SL3130-7TE21-6AB0
    S120电源模块 6SL3130-6AE21-0AB0
    S120电源模块 6SL3130-6AE21-0AB1
    S120电源模块 6SL3130-6AE15-0AB0
    S120电源模块 6SL3130-6AE15-0AB1
    S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AA0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AA3
    S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AA4
    S120驱动模块 6SL3120-1TE32-0AB0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE31-3AA0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE31-3AA3
    S120驱动模块 6SL3120-1TE31-3AB0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE28-5AA0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE28-5AA1
    S120驱动模块 6SL3120-1TE28-5AA3
    S120驱动模块 6SL3120-1TE28-5AB0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE26-0AA0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE26-0AA1
    S120驱动模块 6SL3120-1TE26-0AA3
    S120驱动模块 6SL3120-1TE26-0AB0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE24-5AA0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE24-5AA1
    S120驱动模块 6SL3120-1TE24-5AA3
    S120驱动模块 6SL3120-1TE24-5AB0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AA0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AA1
    S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AA3
    S120驱动模块 6SL3120-1TE23-0AB0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA0
    S120驱动模块 6SL3120-1TE21-8AA1

    西门子凭借全新软硬件扩大了Simatic RTU3000C系列远程控制单元的用途:全新Simatic RTU3031C(远程终端单元/RTU)集成GPS功能,可将设定值与实际位置进行比较。这使其不仅适用于静态应用,如监测给排水行业中的分布式测量点,而且适用于需要定位功能的移动应用。譬如,这包括对浮动导航标志的位置监控或集装箱跟踪等。此外,西门子推出让用户可将多达八个额外的传感器连接到远程控制单元的扩展板。支持该产品系列的新固件也为用户带来诸多新功能,如连接到冗余控制中心和支持对过程值进行统计评估的新功能块等。 

    坚固耐用的紧凑型Simatic RTU3000C远程控制单元是能源自给自足型低功耗单元,可在无外部供电的情况下正常工作。它们可采用冗余供电方式,如使用多达六个电池模块或太阳能电池板充电电池。它们还可以在恶劣的环境条件下使用,如-40°C至+ 70°C的温度下或在洪水中使用(IP68防护等级)。通过推出Simatic RTU3031C,西门子壮大了产品阵容,新款RTU可连接GPS天线并通过GPS信号提供定位和时间同步功能。因此,用户可以监控诸如填充液位、液位和流量,以及远程甚至移动测量点的压力和温度等过程数据。RTU3031C具有集成的UMTS调制解调器,收集的数据会通过UMTS调制解调器以一种时间导向或事件导向的方式发送到控制中心。与RTU3000C系列中的所有远程控制单元一样,RTU3031C不仅支持通过远程控制协议(IEC 60870、DNP3、Sinaut ST7和TeleControl Basic)连接到控制中心,还可用作数据记录器。此外,测得的所有过程值均可存储于内部存储器或SD卡,如有需要,可通过基于Web的管理系统远程读取,或通过安全文件传输方式或电子邮件发送给*合作伙伴。集成的输入和输出端口支持直接连接传感器。它是该产品系列中一一款提供被称为高速固态继电器端口的四个额外数字输出端口(DQ),以及标准的四个模拟输入端口(AI)、数字输入端口(DI)和四个DQ的产品。

    面向RTU3000C系列的全新扩展板支持通过Modbus RTU连接八个额外的传感器。它可以与该产品系列的所有型号配合使用,如支持Sitrans FM MAG8000,用于流量测量。这可使希望利用来自传感器的额外信息(如诊断信息)的不**业的用户从中受益。

    全新V3固件实现大量改进,如连接到支持冗余IEC 60870主站的控制中心、基于web的管理和用户管理的扩展、通过DNP3的WAN连接,以及没有Open*的IEC 60870支持通过已由移动电话提供商加密的连接(**APN) 操作RTU3030C或RTU3031C,等等。此外,用户可以使用支持统计功能的新功能块、用于精确控制周期信号的脉冲序列输出以及模块操作状态管理(如安全关闭、重启等)。这还可以更快速地建立连接,确保实现加密连接。






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