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上海腾桦电气设备有限公司
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上海腾桦电气设备有限公司,成立于2018年3月,注册500万,是一家从事技术设备销售的公司。主要从事工业自动化产品销售和系统集成的高新技术企业
长期与德国SIMATIC(西门子).瑞士ABB.美国罗克韦尔(AB).法国施耐德.美国霍尼韦尔.美国艾默生合作。
公司有专业的技术团队,销售团队,公司成员150于人.为客户提供专业的技术支持,产品资料,售后。
在工控领域,公司以精益求精的经营理念,从产品、方案到,致力于塑造一个“行业专家”品牌,以实现可持续的发展。
可通过通信模块与外部通信伙伴连接以交换数据。由于有大量参数设置选项,可以针对通信伙伴灵活调整控制。
Modbus RTU 主站可为多 30 个 Modbus 从站创建一个 Modbus RTU 网络。
可为您提供下列通讯模板:
SIMATIC ODK 1500S 可为开发 Windows 以及 S7-1500 软件控制器的实时库函数提供支持。典型应用包括:
通过 SIMATIC ODK 1500S 可以开发可动态加载的函数库,这些函数库可直接从 S7-1500 软控制器用户程序来调用。可加载的库既可在 Windows (DLL) 生成,也可在软控制器(SO – 共享对象)的实时环境中生成。
生成可加载的库
可通过 Microsoft Visual C++ for Windows 库应用程序以及用于实时函数库的 Eclipse 来生成可加载的函数库。通过借助于预定义的模板创建项目,用户可以立即开始定义和实现其函数。
生成函数库后,函数块即可供使用,它们可直接集成到 STEP7 中,并用于从控制程序加载和执行函数。
函数库本身可在生成之后作为 DLL(Windows 库)或 SO 文件(共享对象 – 实时库)的形式提供。实时库将由软控制器 Web 器加载到软控制器的装载存储器中,这样,它们也可独立于 Windows 进行加载和执行。
对于 Windows 库,整个功能范围可以用于 Windows DLL。开发是使用 Visual Studio 完成的;支持以下版本:
ODK 1500S 的供货范围内包括开发实时库所需的集成开发环境 Eclipse。
测试函数库
测试函数库
可以使用 Visual Studio 来全面调试 Windows 库。由于在 Windows 下异步执行函数,即使使用单步处理或断点,软控制器的实时特性也不会被削弱。
功能强大的跟踪功能可用于实时库,因为单步处理或断点在实时条件下不可行。尽管如此,为了验证使用单步处理或断点时的代码,可以在开发 PC 上的测试环境中调用实时库的函数并进行测试。
西门子已经为基于 PC 的自动化开发了丰富的相关硬件和软件组件。
重点:可通过 SIMATIC WinAC 实现基于 SIMATIC PC 的控制,而 SIMATIC WinAC 是一种开放、灵活和可靠的控制器,可用于实现基于 PC 的自动化解决方案。
在 PC 上的单一平台上,可以执行所有自动化任务,如开环/闭环控制、HMI 和运动控制。除了典型的 PLC 任务之外,无论在哪必须处理 PC 应用程序,基于 PC 的自动化都是您的。
SIMATIC 基于 PC 的控制
型号
特性:
CPU 1517-3 PN/DP 是具有极大容量程序及数据存储器的 CPU,适用于除集中式 I/O 外还包含分布式自动化结构的应用中要求十分苛刻的任务。
可被用作 PROFINET IO 控制器或分布智能系统(PROFINET 智能设备)。集成式 PROFINET IO IRT 接口设计为 2-端口交换机以便在系统中设立总线型拓扑。
附加的集成 PROFINET 接口,具有单独的 IP 地址,可用于网络分离等。
分布式 I/O 可通过 PROFIBUS 以及集成 PROFIBUS 接口进行连接。
另外,CPU 还提供全面的控制功能,并能够通过标准化的 PLC-open 块连接变频器。
注:
运行 CPU 所需的 SIMATIC 存储卡
CPU 1517-3 PN/DP 的配置如下:
S7-200系列PLC其它常用指令
1.脉冲产生指令EU/ED的应用
EU指令在EU指令前的逻辑运算结果由OFF到ON时就产生一个宽度为一个扫描周期的脉冲,驱动其后面的输出线圈。
2.逻辑堆栈的操作
LPS为进栈操作,LRD为读栈操作,LPP为出栈操作。
S7-200系列PLC中有一个9层堆栈,用于处理逻辑运算结果,称为逻辑堆栈。
3.NOT、NOP和MEND指令
NOT、NOP及MEND指令的形式及功能如表4-19所示。
表4-19 NOT、NOP及MEND指令的形式及功能
STL |
功能 |
操作数 |
NOT |
逻辑结果取反 |
— |
NOP |
空操作 |
— |
MEND |
无条件结束 |
— |
NOT为逻辑结果取反指令,在复杂逻辑结果取反时为用户提供方便。NOP为空操作,对程序没有实质影响。MEND为无条件结束指令,在编程结束时一定要写上该指令,否则会出现编译错误。调试程序时,在程序的适当位置插入MEND指令可以实现程序的分段调试。
4.比较指令
比较指令是将两个操作数按规定的条件作比较,条件成立时,触点就闭合。比较运算符有:=、>=、<=、>、<和<>。
(1)字节比较 字节比较用于比较两个字节型整数值INl和IN2的大小,字节比较是无符号的。比较式可以是LDB、AB或OB后直接加比较运算符构成。如:LDB=、AB<>、OB>=等。
整数INl和IN2的寻址范围:VB、IB、QB、MB、SB、SMB、LB、*VD、*AC、*LD和常数。
指令格式例如: LDB= VBl0,VBl2
(2)整数比较 整数比较用于比较两个一字长整数值INl和IN2的大小,整数比较是有符号的(整数范围为16#8000和16#7FFF之间)。比较式可以是LDW、AW或OW后直接加比较运算符构成。如:LDW=、AW<>。OW>=等。
整数INl和IN2的寻址范围:VW、IW、QW、MW、SW、SMW、LW、AIW、T、C、AC、*VD、*AC、*LD和常数。
指令格式例如: LDW= VWl0,VWl2
(3)双字整数比较 双字整数比较用于比较两个双字长整数值INl和IN2的大小,双字整数比较是有符号的(双字整数范围为16#80000000和16#7FFFFFFF之间)。比较式可以是LDD、AD或OD后直接加比较运算符构成。如:LDD=、AD<>、OD>=等。
双字整数INl和IN2的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、HC、AC、*VD、*AC、*LD和常数。
指令格式例如: LDD= VDl0,VDl2
(4)实数比较 实数比较用于比较两个双字长实数值INl和IN2的大小,实数比较是有符号的(负实数范围为-1.175495E-38和-3.402823E+38,正实数范围为+1.175495E-38和+3.402823E+38)。比较式可以是LDR、AR或OR后直接加比较运算符构成。如:LDR=、AR<>、OR>=等。
实数INl和IN2的寻址范围:VD、ID、QD、MD、SD、SMD、LD、AC、*VD、*AC、*LD和常数。
指令格式例如: LDR= VDl0,VDl2
CU310 PN 控制单元为功率模块提供了通讯和开环/闭环控制功能。
设计
CU310 PN控制单元提供有以下标准接口
· 1个DRIVE-CLIQ插槽,可实现与其他DRIVE-CLIQ设备的通讯,例如传感器接口模块、端子扩展模块等
· 1个PM340接口(PM-IF)
· 1个基本操作面板BOP20接口
· 1个符合PROFIdrive V4行规的2个PROFINET接口
· 1个编码器接口
可以连接以下类型的编码器
-TTL/HTL—增量式编码器
-非增量信号的SSI编码器
· 4路可参数化数字量输入
· 4路可参数化双向数字量输入输出
· 1个RS232串行接口
· 1个CF插槽
· 1个24VDC接口
· 1个安全停车功能端子输入接口
· 1个温度传感器接口
CU310 控制器的状态通过多色的LED显示
由于固件和参数设置保存在CF卡上,因此无需调试工具就可更换控制器
集成
CU310 PN控制单元通过PM-IF接口连接到PM340。其他DRIVE-CLIQ组件比如传感器接口模块或端子扩展模块通过DRIVE-CLIQ连接。
CU310 PN控制单元通过DRIVE-CLIQ接口连接装机装柜型PM340。使用该组件时,必须将传感器接口模块和端子扩展模块连接到装机装柜型PM340上未被占用的DRIVE-CLIQ口。
可使用BOP20基本操作面板更改参数设置。在操作过程中,还可将BOP20面板安装到CU310 DP上进行诊断。
CU310 PN使用PROFINET IO和profidrive V4 配置文件与上位控制系统通讯。
带有CU310 PN的SINAMICS S120变频器可执行下列功能:
· PROFINET IO 设备
· 100Mbit/s全双工
· 支持PROFINET IO的实时等级:
-RT(实时)
-IRT(等时同步),小发送循环为500μs
· 按照PROFIdrive V4行规,作为PROFINET IO 与控制器连接
· 使用STARTER软件和标准的TCP/IP协议进行调试。
· 集成2个RJ45接口,基于ERTEC ASIC,因此,不需要外部交换机即可配置佳拓扑。
SENTRON3NE4120产品描述
SITOR FUSE-LINK 80A,AC 1000V (DIN 43620,SIZE 0)
SITOR FUSE-LINK 80 a,交流1000 v(DIN 43620,大小0)
产品品牌名称 | SENTRON | |
电流 / 在AC时 / 测定值 | A | 80 |
熔断片操作等级 | aR | |
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1 | NH0 | |
供电电压 | ||
|
V | 1,000 |
|
V | 250 |
电流开断能力 | ||
|
kA | 100 |
熔断片结构 | SITOR,结构样式 NH | |
标识报警器结构 | 其他 | |
装入位置 | 任意,好垂直 | |
气候级别 | -20 到 +50,相对湿度为 95% 时 | |
环境温度 | °C | -20…+50 |
交变荷载系数 (WL) | 0.9 | |
损耗有效功率 | W | 22 |
损耗的有效功率 / 电流测定值中 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 | W | 22 |
电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的 | F | |
电器设备标示 / 符合 DIN EN 81346-2 | F |
SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0XB0产品描述
SIMATIC S7-200,CPU 224,紧凑型单元,DC 电源,14 DI DC/10 DO DC,8/12 KB代码/8 KB数据,PROFIBUS DP,可扩展
电源电压 | |
DC 24 V | 是 |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
负载电压 L+ | |
额定值 (DC) | 24 V |
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
输入电流 | |
接通电流,大值 | 12 A; 28.8 V 时 |
来自电源电压 L+,大值 | 700 mA; 110 至 700 mA,对于扩展组件输出电流 (DC 5 V) 660 mA |
传感器供电 | |
24 V 传感器供电 | |
24 V | 是; 允许范围:15.4 至 28.8 V |
短路保护 | 是; 电子的,在 280 mA 时 |
输出电流,大值 | 280 mA |
存储器 | |
存储器类型 | 其他 |
存储器模块数量(可选) | 1; 插拔式存储器模块,内容与集成 EEPROM一致,另外还可以分类存放配方、数据记录和其它文件。 |
数据存储器和程序存储器 | |
数据存储器,大值 | 8 kbyte |
程序存储器,大值 | 12 kbyte; 8 KB,在激活运行时间编辑时 |
缓冲 | |
存在 | 是; 程序:整个程序位于集成 EEPROM 中,免维护,可通过 CPU 编程;数据:整个从PG/PC 下载的 DB 1 位于集成 EEPROM 中,免维护,DB 1 的即时数值位于 RAM 中,剩余标记、计时器、计数器等通过高效电容器免维护;可选择用于长时间缓冲的电池 |
蓄电池 | |
缓冲器电池 | |
电池操作 | |
缓冲器时间,大值 | 100 h; (40 °C 下至少 70 小时);200 天(典型值)附带可选择的电池模块 |
CPU-处理时间 | |
对于位运算,大值 | 0.22 μs |
计数器、定时器及其剩磁 | |
S7 计数器 | |
数量 | 256 |
在带电池的情况下保留 | |
可调整 | 是; 关于高效电容器或电池 |
下限 | 1 |
上限 | 256 |
计数范围 | |
下限 | 0 |
上限 | 32767 |
S7 时间 | |
数量 | 256 |
在带电池的情况下保留 | |
可调整 | 是; 关于高效电容器或电池 |
上限 | 64 |
时间范围 | |
下限 | 1 ms |
上限 | 54 min; 4 个计时器:1 ms 至 30 s;16 个计时器:10 ms 至 5 min;236 个计时器:100ms 至 54 min |
数据范围及其剩磁 | |
标记 | |
数量,大值 | 32 byte |
存在剩磁 | 是; M 0.0 至 M 31.7 |
在带电池的情况下保留 | 0 至 255,关于高效电容器或电池,可调整 |
在不带电池的情况下保留 | 0 至 112 在 EEPROM 中,可调整 |
硬件扩展 | |
扩展设备,大值 | 7; 只能使用 S7-22x系列的扩展模块。由于输出电流受限,扩展模块的使用可能受到限制。 |
可连接的编程设备/PC | SIMATIC PG/PC,标准 PC |
扩展模块 | |
模拟输入端/输出端,大值 | 35; 大 28 个输入和 7 个输出(EM)或大 0 个输入和 14 个输出(EM) |
数字输入端/输出端,大值 | 168; 多 94 个输入和 74 个输出(CPU + EM) |
AS 接口输入端/输出端,大值 | 62; AS 接口 A/B 从站 (CP 243-2) |
数字输入 | |
数字输入端数量 | 14 |
m/p 读取 | 是; 可选择,每组 |
输入电压 | |
额定值,DC | 24 V |
对于信号“0” | 0 至 5 V |
对于信号“1” | 小值 15 V |
输入电流 | |
对于信号“1”,典型值 | 2.5 mA |
输入延迟(输入电压为额定值时) | |
对于标准输入端 | |
可参数化 | 是; 全部 |
从“0”到“1”时,小值 | 0.2 ms |
从“0”到“1”时,大值 | 12.8 ms |
对于报警输入端 | |
可参数化 | 是; E 0.0 至 E 0.3 |
对于计数器/技术功能 | |
可参数化 | 是; (E0.0 至 E1.5)30 kHz |
导线长度 | |
屏蔽导线长度,大值 | 500 m; 标准入口: 500 m,快速计数器: 50 m |
未屏蔽导线长度,大值 | 300 m; 不用于高速信号 |
数字输出 | |
数字输出端数量 | 10; 晶体管 |
短路保护 | 否; 外部预设 |
感应式关闭电压的限制 | 1 W |
输出端的通断能力 | |
电阻负载时的大值 | 0.75 A |
照明负载时的大值 | 5 W |
输出电压 | |
对于信号 “1”,小值 | DC 20 V |
输出电流 | |
对于信号“1”的额定值 | 750 mA |
针对信号“0”的剩余电流,大值 | 10 μA |
电阻负载时的输出延迟 | |
从 “0” 到“1”,大值 | 15 μs; 标准输出,大值(A 0.2 至 A 1.1)2 μs;脉冲输出,大值(A 0.0 至 A0.1)2 μs |
从 ”1” 到“0”,大值 | 130 μs; 标准输出,大值(A 0.2 至 A 1.1)10 μs;脉冲输出,大值(A 0.0 至 A0.1)10 μs |
2 个输出端的并联开关 | |
用于增加功率 | 是 |
开关频率 | |
电阻负载的脉冲输出端,大值 | 20 kHz; A 0.0 至 A 0.1 |
输出端的总电流(每组) | |
所有安装位置 | |
高可达 40 ℃,大值 | 6 A |
水平安装位置 | |
高可达 55 ℃,大值 | 6 A |
继电器输出端 | |
继电器输出端大数量,集成 | 0 |
导线长度 | |
屏蔽导线长度,大值 | 500 m |
未屏蔽导线长度,大值 | 150 m |
模拟输入 | |
模拟电位计数量 | 2; 模拟电位计;分辨率 8 位 |
传感器 | |
可连接传感器 | |
双线传感器 | 是 |
允许的闭路电流(双线传感器) 大值 | 1 mA |
1. 接口 | |
接口类型 | 集成 RS 485 接口 |
物理组成 | RS 485 |
功能性 | |
MPI | 是; 作为 MPI 从站,用于和 MPI主站的数据交换(S7-300/S7-400-CPU、OP、TD、按钮式面板);S7-200 内部CPU/CPU 通讯在 MPI 网络中可能受限;传输速率 19.2/187.5 kbit/s |
PPI | 是; 附带 PPI 协议,用于编程功能、HMI 功能 (TD 200,OP),S7200内部CPU/CPU通讯;传输速率 9.6/19.2/187.5 kbit/s |
串行数据交换 | 是; 作为可自由编程的接口,使用附带 ASCII协议波特率的外部设备用于串联数据交换:1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s;PC/PPI 电缆也可用作RS232/RS485 变换器 |
MPI | |
传输速率,小值 | 19.2 kbit/s |
传输速率,大值 | 187.5 kbit/s |
集成功能 | |
计数器数量 | 6; 快速计数器(每 30 kHz),32位(包括符号),可用作正向或反向计数器或用于连接 2 个附带 2 个旋转 90°的脉冲序列的增量编码器(大 20 kHz(A/B)计数器);释放和复位输入可参数化;当达到额定值时有中断可能(包括任意内容的子程序的调用);转换计数方向等 |
计数频率(计数器),大值 | 30 kHz |
报警输入端的数量 | 4; 4 个上升脉冲和/或 4 个下降脉冲 |
脉冲输出端的数量 | 2; 快速输出端,20 kHz,有中断可能;脉冲波长和频率可调制 |
极限频率(脉冲) | 20 kHz |
电位隔离 | |
数字输入电位隔离 | |
在通道之间 | 是 |
在通道之间,分组点数 | 6 和 8 |
数字输出电位隔离 | |
在通道之间 | 是; 光电耦合器 |
在通道之间,分组点数 | 5 |
允许的电位差 | |
在不同电路之间 | DC 500 V 在 DC 24 V 和 DC 5 V 之间 |
防护等级和防护类别 | |
IP 20 | 是 |
环境要求 | |
环境条件 | 其他环境条件:参见“自动化系统 S7-200,系统手册” |
运行温度 | |
水平安装,小值 | 0 °C |
水平安装,大值 | 55 °C |
垂直安装,小值 | 0 °C |
垂直安装,大值 | 45 °C |
气压 | |
允许范围,小值 | 860 hPa |
允许范围,大值 | 1080 hPa |
相对湿度 | |
操作,小值 | 5 % |
操作,大值 | 95 %; RH 应力强度 2 符合 IEC 1131-2 |
组态 | |
编程 | |
操作备用装置 | 二进制运算、比较运算、时间运算、计数运算、时钟运算、传输运算、表格运算、逻辑运算、移动和旋转运算、转换运算、程序控制运算、中断和通讯运算、堆叠运算、固定点运算、浮点运算、数字功能 |
程序编辑 | 自由循环 (OB 1),报警控制,时间控制(1 至 255 ms) |
程序组织 | 1 OB,1 DB,1 SDB 子程序有/无参数传输 |
子程序数量,大值 | 64 |
编程语言 | |
KOP | 是 |
FUP | 是 |
AWL | 是 |
技术保护 | |
用户程序保护/密码保护 | 是; 3 级密码保护 |
连接技术 | |
插拔式 I/O 端子 | 是 |
尺寸 | |
宽度 | 120.5 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 62 mm |
重量 | |
重量,约 | 360 g |
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
CPU 314 用于对处理能力和响应速度有很高要求的场合。通过其工作存储器,该CPU也适用于中等规模的应用。
CPU 314 安装有:
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
CPU 315-2 DP 是一个带有大中型程序存储器和 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU。除了集中式 I/O 结构外,它还可用于分布式自动化结构。
它在 SIMATIC S7-300 中经常被用作标准 PROFIBUS DP 主站。 该 CPU 也被用作分布式智能设备(DP从站)。
它已经依照量化框架作了,以便使用 SIMATIC 工程工具,如:
另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
CPU 315-2 DP 安装有:
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 60 ns,每个浮点预算的时间为 0.59 μs。
与执行相关的程序段的 128 KB 高速 RAM(相当于约 42 K 指令)可以为用户程序提供足够的空间;
SIMATIC 微型存储卡(大 8 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
多达 32 个模块,(4排结构)
集成的 MPI 接口多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 12 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立多16个CPU组成的简单网络。
处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 50 ns,每个浮点预算的时间为 0.45 μs。
与执行程序段相关的大容量工作存储器可以为用户程序提供足够的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
多达 32 个模块,(4排结构)
集成的 MPI 接口多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 16 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立多16个CPU组成的简单网络。
带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 315-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。
6SE6440-2UC11-2AA1 | 6SE6400-3CC00-4AB3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 (6SE6400-3TR00-4AD3) |
6SE6440-2UC12-5AA1 | ||
6SE6440-2UC13-7AA1 | 6SE6400-3CC01-0AB3 | |
6SE6440-2UC15-5AA1 | ||
6SE6440-2UC17-5AA1 | ||
6SE6440-2UC21-1BA1 | 6SE6400-3CC02-6BB3 | 6SE6400-3TC01-0BD3 (6SE6400-3TR01-0BD3) |
6SE6440-2UC21-5BA1 | ||
6SE6440-2UC22-2BA1 | ||
6SE6440-2UC23-0CA1 | 6SE6400-3CC03-5CB3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 (6SE6400-3TR03-2CD3) |
6SE6440-2UC11-2AA1 | 6SE6400-3CC00-3AC3 | 6SE6400-3TC00-4AD3 (6SE6400-3TR00-4AD3) |
6SE6440-2UC12-5AA1 | ||
6SE6440-2UC13-7AA1 | 6SE6400-3CC00-5AC3 | |
6SE6440-2UC15-5AA1 | ||
6SE6440-2UC17-5AA1 | ||
6SE6440-2UC21-1BA1 | 6SE6400-3CC00-8BC3 (6SE6400-3CR00-8BC3) | 6SE6400-3TC01-0BD3 (6SE6400-3TR01-0BD3) |
6SE6440-2UC21-5BA1 | 6SE6400-3CC01-4BD3 (6SE6400-3CR01-4BD3) | |
6SE6440-2UC22-2BA1 | ||
6SE6440-2UC23-0CA1 | 6SE6400-3CC01-7CC3 | 6SE6400-3TC03-2CD3 (6SE6400-3TR03-2CD3) |
6SE6440-2UC24-0CA1 | 6SE6400-3CC03-5CD3 (6SE6400-3CR03-5CD3) | |
6SE6440-2UC25-5CA1 | ||
6SE6440-2UC27-5DA1 | 6SE6400-3CC05-2DD0 (6SE6400-3CR05-2DD0) | 6SE6400-3TC05-4DD0 (6SE6400-3TR05-4DD0) |
6SE6440-2UC31-1DA1 | ||
6SE6440-2UC31-5DA1 | ||
6SE6440-2UC31-8EA1 | 6SE6400-3CC08-8EC0 | 6SE6400-3TC08-0ED0 (6SE6400-3TR08-0ED0) |
6SE6440-2UC32-2EA1 | ||
6SE6440-2UC33-0FA1 | 6SE6400-3CC11-7FD0 (6SE6400-3CR11-7FD0) | 6SE6400-3TC15-4FD0 (6SE6400-3TR15-4FD0) |
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6SE6440-2UC34-5FA1 | ||
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