西门子模块6ES7322-8BF00-0AB0
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SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,8 DO,24V DC,0.5 A(1 X 8 DO),短路保护,诊断,20针
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SIEMENS西门子上海朕锌电气设备有限公司
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西门子系列回收
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如何使用两个OLM建立冗余的光纤环网,LED将如何显示?
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文献
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涉及产品
说明:
对于多OLM可参考手册:条目号8331164
对于多OLM可参考FAQ:条目号19758281
建立带有两个PROFIBUS OLM的冗余光纤环网是冗余光纤环网的一种特殊情形,可以通过下列两个组态来实现。
组态 1:
图 1: 冗余光纤PROFIBUS环网OLM1/CH2 => LWL1 => OLM2/CH3, OLM2/CH2 => LWL2 => OLM1/CH3
组态 2:
图 2:冗余光纤PROFIBUS环网OLM1/CH2 => LWL1 => OLM2/CH2, OLM2/CH3 => LWL2 => OLM1/CH3
关于如何建立冗余光纤环网的提示:
- 只能用OLM /P12 /G12 /G12-1300和G12 EEC或OLM /P4 /S4 /S4-1300建立冗余光纤环网,这些是有两个光信道的OLM。
- 只有同一类型的OLM或者下列组合才能连接在一起:
- OLM/P12和OLM/P12
- OLM/G12和OLM/G12和OLM/G12 EEC
- OLM/G12-1300和OLM/G12-1300
- OLM/P4和OLM/P4
- OLM/S4和OLM/S4
- OLM/S4-1300和OLM/S4-1300 - 当前OLM与旧版本OLM的混合操作在兼容模式下是允许的(DIP开关S7=ON;警告:缺省设置 S7=OFF)。以下组合是可行的:
- OLM/P12和OLM/P4
- OLM/G12和OLM/S4
- OLM/G12-1300和OLM/S4-1300 - 注意事项:
带有集成FO(例如CP5613 FO, ET200S FO和CP 342-5 FO)接口的终端设备不支持接入冗余光纤环网。 - 参见条目号4884690和7542148。
- 警告:
塑料光纤不能连接到带玻璃光纤的OLM,反之亦然。
冗余光纤环网中的LED显示特性:
从任何信道收到的消息被传送到其它所有信道。如果在光信道接收到消息,那么该消息也作为“回波”被送到该信道的发送器,并且作为一个监测消息来检查OLM之间的光纤段。
OLM识别接收到的消息是回波还是传送的消息。如果是回波消息,信道的LED将保持熄灭。如果是传送的消息,信道的LED将点亮黄灯。在多于两个OLM的网络中,回波信号和传送的信号紧 紧相连。由于显示延迟至少有300毫秒,因此所有信道LED将点亮黄灯。
在冗余光纤环网中,相似的LED显示特性仅在下列情况下发生:
1. 冗余光纤环网恰好由两个OLM组成,并且连接的两段光纤长度不同(差异> 大约2米)
在此条件下,接收OLM总是首先收到较短光纤连接的发送消息。该信道将点亮黄色信道LED来表明这种情况。在另一光信道的信号则被认为是“回波信号”,而其信道LED将保持 熄灭。由于连接的光纤长度是不变的,因此显示特性也是保持不变。
- 组态1(光纤线路1 < 光纤线路2),LED显示A:
- 操作实例,光纤线路没有中断:
OLM 1 OLM 2 系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 不亮 CH3 LED = 不亮 CH3 LED = 点亮黄灯 - 错误实例,光纤线路1有中断
OLM 1 OLM 2 系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮红灯 CH2 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 点亮红灯 - 错误实例,光纤线路2有中断
OLM 1 OLM 2 系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮红灯 CH3 LED = 点亮红灯 CH3 LED = 点亮黄灯
- 组态 2 (光纤线路1 < 光纤线路2), LED显示A:
- 操作实例,光纤线路没有中断:
OLM 1 OLM 2 系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 不亮 CH3 LED = 不亮 - 错误实例,光纤线路1有中断
OLM 1 OLM 2 系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮红灯 CH2 LED = 点亮红灯 CH3 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 点亮黄灯 - 错误实例,光纤线路2有中断
OLM 1 OLM 2 系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 点亮红灯 CH3 LED = 点亮红灯
2. 冗余光纤环网恰好由两个OLM组成,并且连接的两段光纤长度也恰好相等
在此调经爱女下,接收OLM同时接收到两个光线信道的消息。为了控制这种情况,OLM为这两个光信道分配优先级别。通过定义,将一个光信道的消息作为回波(信道LED = 关闭),另一个光信道的消息作为传送的消息(信道LED = 黄色)。
由于两个光接收信道之间的抖动影响和扫描的差异,或许会有两个光信道轮流首先收到消息的情况。由于显示延迟至少有300毫秒,因此所有信道LED将点亮黄灯。
- 组态 1/2 (光纤线路1 = 光纤线路2), LED显示A:
- 操作实例,光纤线路没有中断:
OLM 1 OLM 2 系统 LED = 点亮绿灯 系统 LED = 点亮绿灯 CH1 LED = 点亮黄灯 CH1 LED = 点亮黄灯 (持续点亮,闪烁,闪烁) (持续点亮,闪烁,闪烁) CH2 LED = 点亮黄灯 CH2 LED = 点亮黄灯 (持续点亮,闪烁,闪烁) (持续点亮,闪烁,闪烁) CH3 LED = 点亮黄灯 CH3 LED = 点亮黄灯 (持续点亮,闪烁,闪烁) (持续点亮,闪烁,闪烁) - 错误实例,光纤线路1有中断
参见上面所述
- 错误实例,光纤线路2有中断
参见上面所述
总结:
不管信道LED是否点亮,冗余光纤环网中的所有光纤信道都被连续的监控。在信道LED没有点亮的情况下,该光纤信道中的消息是用来监测传送的长度。生产性的通信是通过LED点亮黄灯的那个信道进行的。
错误总是通过信道LED点亮红灯和警报 连接的形式发出通知信号的。推荐连接警报连接以确保OLM的可靠监测。
在 SIMATIC F-CPU 上分布式使用安全激光扫描器,并采用 F-CPU 切换监控盒
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文献
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涉及产品
某个机器人装配间有 2 个工作站,操作员可以自由地轮流操作这 2 个工作站 。装配间运行期间,现场条件因机器人的移动而发生变化:危险区变成工作区,或,工作区变成危险区。
为了监控(人员和设备保护)这个危险区域不断改变的装配间,需要使用安全激光扫描器和故障安全控制器(PLC)。
解决方案
为解决上述问题,本应用示例采用了:
- 用于工厂自动化的 SIMATIC 安全集成技术:
硬件:SIMATIC S7-300 故障安全控制器
软件:STEP 7 V11 和 STEP 7 Safety Advanced V11 - SICK 安全激光扫描器
本应用示例实现了对两个不断变化的危险区域的监控。基于分布式技术,SICK 安全激光扫描器通过 PROFINET 连接至 SIMATIC F-CPU。
在SIMATIC 故障安全控制器中,采用一个系统(硬件和软件), 用户可以实现标准应用和安全型应用 。这意味着:一个控制器、一个统一的工程组态、一个网络,即可实现两种应用。
SICK S3000 PROFINET IO 安全激光扫描器 具有一个集成式 PROFINET 接口 。这意味着:可以方便地分布式使用该安全激光扫描器;通过过程映像,可以方便地将其连接至 SIMATIC 故障安全控制器。该安全激光扫描器具备不同的使用方法:支持 3 个扫描范围、最多 8 个区域组和最多 8 个监控盒 。因此,使用该安全激光扫描器,用户可以灵活地对不断变化的危险区域实施保护。
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文档 应用示例的说明 |
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代码 STEP 7 项目 (V11),用于 SIMATIC F-CPU |
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组态文件 用于 SICK 安全激光扫描器的组态 |
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安全说明
注意
本文所描述的功能和解决方案的主要目的仅限于实现自动化任务。将设备连接至其它工厂设备、企业网络或者因特网络时,请注意必须考虑工 业安全领域的相关保护措施 。更多信息,请参阅条目号 50203404。
最新更改
第一版
附加关键词西门子模块6ES7322-8BF00-0AB0
分布式安全,监控盒,区域组,警告区域,保护区域,Safety Advanced
- 德语
- 英语
- 西班牙语
- 法语
- 意大利语
文献属于产品树图文件夹(n):
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 CPUs Failsafe CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 I/O modules Fail-Safe Digital/Analog I/O Modules
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-300 CPUs Failsafe CPUs
- 自动化技术 自动化技术 Automation software TIA Portal PLC Programmierung STEP 7 (TIA Portal) OptionenSTEP 7 Safety (TIA Portal)
在保证删除/写操作的最小次数为 50,000的情况下,S7-1500 的 32 GB 存储卡的服务生命周期多长时间?
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文献
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涉及产品
西门子存储卡的服务生命周期取决于存储容量和写操作次数的实际使用情况。描述
“技术数据” 和下表给出的 SIMATIC S7 存储卡(SMC)的规范:
订货号产品删除/写操作的最小次数 最小数据保持时间 (最后一次编程后) 6ES7954-8LB01-0AA0 SIMATIC Memory Card2 MB 500,000 10 年 6ES7954-8LC01-0AA0 SIMATIC Memory Card, 4 MB 500,000 10 年 6ES7954-8LC02-0AA0 SIMATIC Memory Card, 4 MB 500,000 10 年1) 6ES7954-8LE01-0AA0 SIMATIC Memory Card, 12 MB 500,000 10 年 6ES7954-8LE02-0AA0 SIMATIC Memory Card, 12 MB 500,000 10 年1) 6ES7954-8LF01-0AA0 SIMATIC Memory Card, 24 MB 500,000 10 年 6ES7954-8LF02-0AA0 SIMATIC Memory Card, 24 MB 500,000 10 年1) 6ES7954-8LL02-0AA0 SIMATIC Memory Card, 256 MB 200,000 10 年2) 6ES7954-8LP01-0AA0 SIMATIC Memory Card, 2 GB 100,000 10 年 6ES7954-8LP02-0AA0 SIMATIC Memory Card, 2 GB 60,000 10 年2) 6ES7954-8LT02-0AA0 SIMATIC Memory Card, 32 GB 50,000 10 年4) 1)如果删除/写操作次数 <50,000 则为10 年(如果删除/写操作次数 > 450,000 则为1 年)
2)如果删除/写操作次数 < 20,000 则为10 年( 如果删除/写操作次数 > 180,000 则为1 年)
3)如果删除/写操作次数 < 6,000 则为10 年( 如果删除/写操作次数 > 54,000 则为1 年)
4)如果删除/写操作次数 < 5,000 则为10 年( 如果删除/写操作次数 > 45,000 则为1 年)最大的删除和写操作重复次数的 10% 规则适用于所有的 SMC 卡。例如,对于32GB 的 SMC 卡,如果删除/写操作小于 5,000次,那么该存储卡的最小服务生命周期是 10 年。但是如果删除/写操作超过 45,000次,那么该存储卡的服务生命周期最小只有 1 年。
当超过存储卡的最小服务生命周期的 80% 时,S7-1500 CPU 的诊断缓冲区会显示一条信息。另外,当达到存储卡的最小服务生命周期的 100% 时,MAINT 指示灯也会亮起。
如果 S7 - 1500 CPU 模块的固件版本小于 V2.0,下面的 SMC 卡不支持此功能:
- SMC 2 GB (订货号 6ES7954-8LP02-0AA0)
- SMC 32 GB (订货号 6ES7954-8LT02-0AA0)
固件版本 V2.0 和更高所有 SMCs 都支持。
以下说明了 32 GB 的西门子存储卡的可写容量。
- 32 GB 的西门子存储卡指定了 50,000 次删除/写操作。
- 每个字节允许访问 50,000 次 (删除或写)。
- 该卡的存储容量大约是 32,000,000,000 个字节。
- 内部信息的元数据影响可写容量空间的系数为10。
计算 SMC 卡的写数量,如下:
存储卡大小可写容量 = ------------------------------------- * 删除/写操作的最小次数 内部元数据总计 举例 32 GB SD 卡: 32,000,000,000 字节 可写容量 = --------------------------------- * 50,000 10 可写容量 = 160 TB 下面计算 32 GB SMC存储卡的服务生命周期:
实例 1
如果每秒将 160 个字节的数据块写入到该卡中,那么该卡的服务生命周期是:160 TB / 160 bytes/s = 1,000,000,000,000 秒 (理论上 31,709.8 年)。实例 2
如果每秒将 160 KB 的数据记录 (csv) 写入到该卡中,那么该卡的服务生命周期是:160 TB / 160 KB/s = 1,000,000,000 秒 (理论上 31.7 年)。注意
在 MS Windows 下进行写和删除操作,以及项目下载,这类操作可以忽略,因为这类操作并不会像上述操作经常发生。也提供以下语言版本:- 德语
- 英语
- 西班牙语
- 意大利语
文献属于产品树图文件夹(n):
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Basic Controller S7-1200 中央处理器 Standard CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Basic Controller S7-1200 中央处理器 Fail-safe CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Basic Controller S7-1200 配件
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 CPUs Standard-CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 CPUs Failsafe CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 Accessories Memory Cards
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller based on ET 200SP Central processing units
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller based on ET 200SP Central processing units Standard CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller based on ET 200SP Central processing units Fail-safe CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller based on ET 200SP Central processing units Open Controller
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Distributed Controller based on ET200Pro Central processing units 标准型 CPU
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Software Controller S7-1500 Software Controller Standard CPUs
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- 自动化技术 Products for specific requirements Automatision technology for extreme conditions SIPLUS extreme 工业自动化系统 控制器 SIPLUS 高级控制器 SIPLUS S7-1500 SIPLUS 中央处理器 SIPLUS 标准 CPU
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 CPUs 紧凑型 CPU
- 自动化技术 Products for specific requirements Automatision technology for extreme conditions SIPLUS extreme 工业自动化系统 控制器 SIPLUS 分布式控制器 基于 SIPLUS ET 200SP SIPLUS 中央处理器 SIPLUS 标准 CPU
- 自动化技术 Products for specific requirements Automatision technology for extreme conditions SIPLUS extreme 工业自动化系统 控制器 SIPLUS 分布式控制器
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