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SIMATIC S7-300,CPU 314 中央处理器 mit MPI, integr. 电源 DC 24V, 工作存储器 128 KByte, 微型存储卡 需要
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6ES7314-1AG14-0AB0
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相似图像
SIMATIC S7-300,CPU 314 中央处理器 mit MPI, integr. 电源 DC 24V, 工作存储器 128 KByte, 微型存储卡 需要
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产品 | |
商品编号(市售编号) | 6ES7314-1AG14-0AB0 |
产品说明 | SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 128 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD NECESSARY |
产品家族 | CPU 314 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | AG / 230 |
列表价(不含增值税) | 显示价格 |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 6 天 |
净重 (Kg) | 0.314 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 13.10 x 15.20 x 5.10 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4025515077695 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
产品组 | 4030 |
原产国 | 德国 |
硬件组态
首先搭建一套测试设备,设备的结构图如下:
2套S7-300系统由PS307电源、CPU314C-2DP、CPU314C-2PTP、CP343-1、CP343-1 IT、PC、CP5611、STEP7组成,PLC系统概貌如下图:
如下将向您一步一步展示如何实现2套S7-300之间的以太网通讯:
第一步:打开SIMATIC Manager,根据我们系统的硬件组成,进行系统的硬件组态,如图:
插入2个S7300的站,进行硬件组态:
分别组态2个系统的硬件模块:
设置CP343-1、CP343-IT模块的参数,建立一个以太网,MPI、IP地址:
二、 网络组态
组态完2套系统的硬件模块后,分别进行下载,然后点击Network Configration按钮,打开系统的网络组态窗口NetPro,选中CPU314,如下图:
在窗口的左下部分点击鼠标右键,插入一个新的网络链接,并设定链接类型为ISO-on-TCP connection 或 TCP connection或 UDP connection 或 ISO Transport connection,如下图:
点击OK后,弹出链接属性窗口,使用该窗口的默认值,并根据该对话框右侧信息进行后面程序的块参数设定:
当2套系统之间的链接建立完成后,用鼠标选中图标中的CPU,分别进行下载,这里略去CPU314C-2DP的下载图示:
三、 程序编程
到此为止,系统的硬件组态和网络配置已经完成。下面进行系统的软件编制,在SIMATIC Manager界面中,分别在CPU314C-2PTP、CPU314C-2DP中插入OB35定时中断程序块和数据块DB1,DB2,并在两个OB35中调用FC5(AG_Send)和FC6(AG_Recv)程序块,如下图:
创建DB1、DB2数据块,如下图:
2套控制程序已经编制完成,分别下载到CPU当中,将CPU状态切换至运行状态,就可以实现S7-300之间的以太网通讯了。
如下界面说明了将CPU314C-2DP 的DB1中的数据发送到CPU314C-2PTP 的DB2中的监视界面:
a. 选择Data View,切换到数据监视状态:
b. CPU314C-2DP 的DB1中发送出去的数据:
c. CPU314C-2PTP 的DB2中接收到的数据
关键词:
CP343-1,以太网,S7-300
冗余系统拥有两条DP总线,因此如果需要将一个单DP接口的从站连接到冗余系统下,需要借助于Yb接口模块。Yb可以在两条总线中实现自动的切换,无需编程。本文件将主要介绍S7-300从站通过扩展的CP342-5 DP接口连接在Yb后的组态步骤。
1. 下载并安装GSD文件
通常情况下在STEP 7的硬件组态中无法把在PROFIBUS-DP 目录下的300系列模块连接至Yb的DP MASTER段。S7-300 作为从站连接至Yb的唯一办法是通过GSD文件。首先,通过如下链接下载相应的CPU的GSD文件。
注意:不同的CP342-5,其GSD文件有不同的版本,请选择合适的序列号。有时候下载后的GSD文件的文件名的格式为:siem80ee.gse.txt 。请删除.txt 后缀。
得到GSD文件以后,应把它导入STEP 7的硬件组态目录中。见Pic1所示。
Pic1. 导入新的GSD文件
2. 系统的硬件组态
2.1 S7 300组态
在项目中加入Simatic 300 Station,进行相应组态插入相应的300CPU,其硬件组态见Pic2。
Pic2. CP342-5的硬件组态
注意:记住CP342-5的I/Q映射区地址,后面编程需用到。
双击CP342-5,设置为DP Slave模式,见Pic3所示。
Pic3.CP342-5的组态
为了使CP342-5能够与H系统进行通讯,应在CP342-5内组态相应的与H系统的通讯区域。与链接集成DP组态不同的是,CP342-5是通过编程来实现的,硬件组态中毋需配置接口。
2.2 冗余系统组态
H系统中插入IM157时,请选择“Interface module for PROFIBUS-DP”选项,如下图Pic4所示。
Pic4. IM157 总线系统选择
如下图Pic5所示,加入CP342-5从站站点。
Pic5. 加入CP342-5从站
类似于为普通的ET200M从站组态插槽,为相应的cp342-5站点组态接口数据,将如下图Pic6中的模块拖拽到相应的CP342-5站点的插槽中。最终配置如下图Pic7所示。
Pic6. 作为DP-Slave 的CP342-5中可插入的模块
Pic7. H系统中CP342-5中的模块
3. S7-300和冗余系统下的编程
3.1 冗余系统下的编程
实际进行通讯时,H系统下毋需编写任何程序,通讯数据通过上面配置的输入/输出接口区进行自动的读写。控制程序如果需要读取这些通讯数据,只需要通过Pic8中配置的相应地址直接读取即可。
3.2 CP342-5下的编程
这里需要注意一个概念:CP342-5的DP I/O区是虚拟I/O区(Pic2所示),它与300 CPU的过程映像区是不同的。用户无法从HWCONFIG 中直接访问342-5的I/O区,S7 300中如果不编写任何程序,系统不能正常工作。通讯时Y-LINK和CP342-5的SF及BF指示灯会闪烁。解决此问题需要在300CPU中调用相应的功能块。FC1“DP_SEND”和FC2“DP_RECV”分别向CP342-5发送和接受数据,如下Pic8所示。
Pic8. 地址对应图
因此与342-5的通讯需要用户自己编程完成,Pic9是在CPU315-2DP的OB1中的示例。这两个功能块的参数基本相同,第一个参数:CPLADDR须填写CP342-5的起始地制,可以参见Pic2。示例代码中使用的是十六进制的地址。第二个参数是接受或发送的数据的地址。这一参数有两部分组成:前一部分是起始地址,后一部分是偏移量。注意,偏移量的选取应该与S7-400中CP342-5的地址长度相对应。S7-400中CP342-5的I区表示来自S7-300系统的数据,而Q区表示S7-400发送至S7-300的数据。
Pic9. S7 300中编程示例
注1:在调用FC1/FC2时,CPLADDR 后面的地址必须是硬件组态中342-5的起始地址,当然FC1用I起始地址,FC2用Q起始地址。请合理设置FC1::RECV和FC2::SEND的参数以保证覆盖需要通讯的区域。同时,在硬件组态时,请尽量连续使用地址。
注2:通过Yb和S7 300等从站通讯, Yb后组态的所有从站通讯字节总和不能超过244 byte Input/244 byte output。
关键词
冗余系统,Yb,DP从站,GSD,CP342-5,FC1,FC2
冗余系统拥有两条DP总线,因此如果需要将一个单DP接口的从站连接到冗余系统下,需要借助于Yb接口模块。Yb可以在两条总线中实现自动的切换,无需编程。本文件将主要介绍S7-300从站通过集成的DP接口连接在Yb后的组态步骤。
1. 下载并安装GSD文件
通常情况下在STEP 7的硬件组态中无法把在PROFIBUS-DP 目录下的300系列模块连接至Yb的DP MASTER段。S7-300 作为从站连接至Yb的唯一办法是通过GSD文件。首先,通过如下链接下载相应的CPU的GSD文件。
请注意:对于某些300系列CPU,GSD文件有不同的版本,请选择合适的序列号。有时候下载后的GSD文件的文件名的格式为:siem80ee.gse.txt 。请删除.txt 后缀。
得到GSD文件以后,应把它导入STEP 7的硬件组态目录中。见Pic1所示。
Pic1. 导入新的GSD文件
2. 系统的硬件组态
2.1 S7 300组态
在项目中加入Simatic 300 Station,进行相应组态插入相应的300CPU,其硬件组态见Pic2。
Pic2. 315-2DP硬件组态
双击CPU集成DP口,设置为DP Slave模式,见Pic3所示。
Pic3. 315-2DP的DP口组态
为了使300CPU能够与H系统进行通讯,应在300CPU内组态相应的与H系统的通讯区域。实际上是在300CPU的I/O区域内申请相应的通讯区域。I 区对应于从H系统接受的数据,Q区对应于向H系统发送的数据,点击Configuration页面,进行相应输入输出映象区设置,此处组态了4字节输入、4字节输出,见Pic4所示。
Pic4. 315-2DP的通讯区域设置
Pic5. 接口参数设置
注意:通讯区域的组态中设置Consistency为ALL,且地址Address应与300 CPU I/O地址区分开,避免两者的重叠。
2.2 冗余系统组态
H系统中插入IM157时,请选择“Interface module for PROFIBUS-DP”选项,如下图Pic6所示。
Pic6. IM157 总线系统选择
如下图Pic7所示,加入S7 300从站站点。
Pic7. 加入CPU315-2DP从站
类似于为普通的ET200M从站组态插槽,为相应的S7-300站点组态接口数据,将如下图Pic8中的模块拖拽到相应的S7 300站点的插槽中,注意,需要从第4槽开始,且需要和S7 300硬件组态中的通讯接口的配置相对应。见上图Pic4中,S7-300配置了4字节输入、4字节输出,则此处要配置4字节输出、4字节输入。最终配置如下图Pic9所示。
Pic8. 作为DP-Slave 的315-2DP中可插入的模块
注:该接口的设置必须和S7 300中的接口设置相对应,S7 300处选择consistency为ALL,此处则需要选择tot. lgth.的模块,不能选择unit的模块。
Pic9. H系统中315-2DP中的模块
最终组态如下图Pic10所示。
Pic10. 硬件组态
3. S7-300和冗余系统下的编程
实际进行通讯时,只要把H系统的I/Q区与315-2DP的Q/I区对应即可。本例中的通讯地址对应关系见下表。
H系统 | CPU 315-2DP |
Q 6…9 | I 2…5 |
I 528…531 | Q 2…5 |
Table1.通讯区域对应表
无需为S7 300和冗余系统编制任何通讯程序,通讯数据通过上面配置的输入/输出接口区进行自动的读写。各控制器内如果需要读取这些数据,只需要通过上表中的相应地址直接读取即可。
注:通过Yb和S7 300等从站通讯, Yb后组态的所有从站通讯字节总和不能超过244 byte Input/244 byte output。
关键词
冗余系统,Yb,DP从站,GSD
在PCS 7系统中应用S7-300系列PLC
标准PCS 7系统仅支持S7 -400 /S7-400H CPU,不支持S7-300 PLC组态。用户需要单独安装PCS 7 Industry Library工业库,进而实现在PCS 7系统中组态S7-300 PLC的功能要求。
SIMATIC PCS 7 Industry Library V8.0 的功能是以 SIMATIC PCS 7 高级过程库的形式执行的,是对此高级过程库的标准功能的理想补充。 由两个可单独安装的子库组成:
· Industry Library for PCS 7 :是一个用于对 SIMATIC PCS 7 高级过程库进行功能扩展的领域库
· Industry Library for S7:是一个用于对基于 S7-300 控制器的成套设备进行组态的领域库
· 硬件: 带有 V3.1 或更高版本固件的 S7-300
· 软件: SIMATIC PCS 7 V8.0 或 SIMATIC STEP 7 V5.5 和 CFC V8.0
为了实现在PCS 7中集成S7-300 CPU,在PCS 7 中工业库提供了两个子库:IL for PCS 7和IL for S7,其中的“IL for S7”主要就是面向S7-300 CPU环境下的应用需求。而在PCS 7中集成S7-300 CPU主要有两个方式,一个是以S7-400 CPU为主,S7-300 CPU作为类似RTU的角色与S7-400 CPU通讯,提供相应的数据;另一个方式则是S7-300 CPU独立组态,包含OS或操作员面板等,无须额外的作为主控的S7-400 CPU站。
如何基于工业库在PCS 7中集成S7-300 CPU
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessagebx?Id=7216
PCS 7系统支持OS服务器/OS单站直接建立与S7-300/ S7-1200,S7-1500 PLC 建立相应的通讯连接。
对于S7-300 PLC,可通过创建‘SIMATIC S7 Protocol Suite’驱动通道,建立基于TCP/IP或Industrial Ethernet 通讯连接。
对于S7-1200,S7-1500 PLC,创建‘SIMATIC S7-1200,S7-1500 Channel’通道驱动建立连接。
西门子6ES7314-1AG14-0AB0详细介绍
也可以在产品目录 ST 70 中查找有关 SIMATIC S7-300 的信息:
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/en/simatic-st70-chap05-english-2015.pdf
SIMATIC S7-300 是模块化的微型 PLC 系统,可满足中、低端的性能要求。
模块化、无风扇设计、易于实现分布式结构以及方便的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、低端应用中各种不同任务的经济、用户友好的解决方案。
SIMATIC S7-300 的应用领域包括:
多种性能等级的 CPU,具有用户友好功能的全系列模块,可允许用户根据不同的应用选取相应模块。任务扩展时,可通过使用附加模块随时对控制器进行升级。
SIMATIC S7-300 是一个通用的控制器:
SIMATIC S7-300F 故障安全自动化系统可使用在对安全要求较高的设备中。其可对立即停车过程进行控制,因此不会对人身、环境造成损害。
S7-300F 满足下列安全要求:
另外,标准模块还可用在 S7-300F 及故障安全模块中。因此它可以创建一个全集成的控制系统,在非安全相关和安全相关任务共存的工厂中使用。使用相同的标准工具对整个工厂进行组态和编程。
一般步骤
S7-300自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以独立地组合使用。
一个系统包含下列组件:
根据要求,也可使用下列模块:
设计
简单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于维护:
扩展
若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则可对 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)进行扩展:
通信
S7-300 具有不同的通信接口:
PROFIBUS DP进行过程通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线系统。通过带有 PROFIBUS DP 主站/从站接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFIBUS DP 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
以下设备可作为主站连接:
出于性能原因,每条线路上连接的主站不得超过 2 个。
以下设备可作为从站连接:
虽然带有 STEP 7 的编程器/PC 或 OP 是总线上的主站,但是只使用 MPI 功能,另外通过 PROFIBUS DP 也可部分提供 OP 功能。
通过 PROFINET IO 进行过程通信
SIMATIC S7-300 通过通信处理器或通过配备集成 PROFINET 接口的 CPU 连接到 PROFINET IO 总线系统。通过带有 PROFIBUS 接口的 CPU,可构建一个高速的分布式自动化系统,并且使得操作大大简化。
从用户的角度来看,PROFINET IO 上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
可将下列设备作为 IO 控制器进行连接:
可将下列设备作为 IO 设备进行连接:
通过 AS-Interface 进行过程通信
S7-300 所配备的通信处理器 (CP 342-2) 适用于通过 AS-Interface 总线连接现场设备(AS-Interface 从站)。
更多信息,请参见通信处理器。
通过 CP 或集成接口(点对点)进行数据通信
通过 CP 340/CP 341 通信处理器或 CPU 313C-2 PtP 或 CPU 314C-2 PtP 的集成接口,可经济有效地建立点到点连接。有三种物理传输介质支持不同的通信协议:
可以连接以下设备:
特殊功能块包括在通信功能手册的供货范围之内。
使用多点接口 (MPI) 进行数据通信
MPI(多点接口)是集成在 SIMATIC S7-300 CPU 上的通信接口。它可用于简单的网络任务。
通过 CP 进行数据通信
SIMATIC S7-300 通过 CP 342 和 CP 343 通信处理器可以连接到 PROFIBUS 和工业以太网总线系统。
可以连接以下设备:
S7-300F 能够以两种 I/O 设计的方式运行:
S7-300
提供有大量功能,支持用户的S7-300编程、调试和维护等工作。
SIMATIC S7-300符合的国家标准和国际标准有:
SIMATIC S7-300的CPU 支持以下通信类型:
STEP 7的操作界面极为友好,显著地简化了用户的通信功能组态工作。
数据通讯
SIMATIC S7-300拥有不同的数据通信机制:
全局数据
借助“全局数据通信”服务,联网CPU彼此之间可以循环地交换数据(最多可达8 GD 数据包,每周期22个字节)。据此,可以实现,例如,某个CPU访问另一个CPU的数据、位存储单元和过程图像等信息。只能通过 MPI 进行全局数据交换。组态通过STEP 7的GD表完成。
通讯功能
使用系统已经集成的块,可以建立S7/C7伙伴之间的通信服务。
这些服务是:
使用reloadable块,可以建立与S5伙伴和非西门子设备之间的通信服务。
这些服务是:
与全局数据不同的是,对于通信功能,必须为其建立通信连接。
集成到 IT 领域中
借助自动化工程组态,使用S7-300,可以更加方便地接入现代化的信息技术世界。使用CP 343-1 Advanced,可以实现以下信息技术功能:
S7-300 PROFINET CPU集成有Web服务器。因此,标准Web浏览器可以读出S7-300站中的信息:
使用系统功能“同步模式”,可以同步耦合
总线周期时间的程序运行。
创建了自动化解决方案,可以以固定间隔时间(常量总线周期时间)捕捉并处理输入和输出信号。同时创建了前后一致的部分过程图像。
借助常量总线周期时间和分布式I/O同步信号处理技术,S7-300确保可以精确地重现规定的过程响应时间。
为同步模式系统功能提供了极为丰富的支持组件,可以处理运动控制、测量值采集和高速控制等领域的苛刻任务。
在分布式自动化解决方案中,目前的SIMATIC S7-300开始涉足重要的高速加工处理应用领域,并确保可以获得最高的精度和可重现性。这意味着可以以稳定的优质产品不断地扩大生产数量。
SIMATIC S7-300的大量输入/输出模块都具有智能功能:
诊断
诊断功能可以用来判断模块的信号采集(针对数字量模块)或者模拟量处理(针对模拟模块)是否工作于无故障状态。在诊断分析中,必须区分可参数化和非参数化诊断消息:
如果某个诊断消息处于激活状态(例如“无传感器输入”),则模块会发起一个诊断中断(若已经为该诊断消息设置了参数,则仅在相应的参数化过程之后才会产生中断)。CPU会中断用户程序或较低优先级任务的执行,并接下来执行相关的诊断中断块(OB 82)。
数字量输入/输出模块 |
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诊断报文 |
可能的故障原因 |
无传感器输入 |
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无外部辅助电压 |
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无内部辅助电压 |
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保险丝烧断 |
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模块中的参数不正确 |
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时间监控功能已经编址(看门狗) |
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EPROM 故障 |
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RAM 故障 |
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硬件中断丢失 |
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模拟量输入模块 |
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诊断报文 |
可能的故障原因 |
无外部负载电压 |
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组态/参数化错误 |
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共模错误 |
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断路 |
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低于测量范围的下限 |
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高于测量范围的上限 |
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模拟量输出模块 |
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诊断报文 |
可能的故障原因 |
无外部负载电压 |
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组态/参数化错误 |
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M 短路 |
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断路 |
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硬件中断
通过硬件中断可以监控过程信号,并且,可以触发针对信号变化的响应。
S7-300F
S7-300F的安全功能包含在CPU的F程序中,并且位于故障安全信号模块之内。
信号模块采用差异分析方法和测试信号注入技术实现输出和输入信号的监控。
借助周期性自检、指令检测、程序逻辑检测和程序顺序流检测等方法,CPU可以检测控制器是否工作正常。此外,通过“活跃标志(sign-of-life)”请求,还可以对I/O进行检测。
若判定系统中存在故障,则将该系统切换至安全状态。
CPU 315F与安全有关的程序采用STEP 7语言的梯形图(LAD)和功能图(FBD)编制。与运行有关的功能范围和数据类型均限于在此处设置。编译时使用特定的格式和参数,可以创建安全相关程序。在单个CPU中,标准程序可以同时与故障安全程序一起运行(共存),无任何限制。
该软件包的另一个组件是F库,配有TUV认可的安全相关功能的编程实例。这些编程实例可以更改,但更改必须再次认证。
S7 F分布式安全选项软件包
编制安全相关的程序段时,必须使用选项软件包“S7 F Distributed Safety”。该软件包含有创建F程序所需要的全部功能和块。运行S7 F Distributed Safety必须安装不低于V5.1SP3版的STEP 7。
通用技术数据 |
|
防护等级 |
IP20,符合 IEC 60 529 |
环境温度 |
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0 … 60 °C |
|
0 … 40 °C |
相对湿度 |
10 … 95%,无冷凝 |
大气压 |
1080 - 795 至 1080 hPa(相当于海拔 -1000 - +2000 m) |
绝缘 |
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500 VDC 测试电压 |
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1460 V 交流测试电压 |
电磁兼容性 |
EMC 指令要求 |
抗扰度符合 IEC 61000-6-2,测试符合:IEC 61000-4-2,61000-4-3,IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6 |
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干扰辐射符合 EN 50081-2,测试符合 EN 55011、Class A、Group 1 |
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机械强度 |
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IEC 60068,Part 2-6/10 - 58 Hz; |
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IEC 60068,Part 2-27/半正弦波: |
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SIMATIC S7-300,CPU 314 中央处理器 mit MPI, integr. 电源 DC 24V, 工作存储器 128 KByte, 微型存储卡 需要
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SIMATIC S7-300,CPU 314 中央处理器 mit MPI, integr. 电源 DC 24V, 工作存储器 128 KByte, 微型存储卡 需要
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