西门子驱动模块6SN1145-1BB00-0FA1
SIEMENS西门子上海朕锌电气设备有限公司
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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?
新手必读: 西门子工程师*本文档!
文献
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 关于相关产品环境保护的信息
文献
涉及产品
有效性 西门子 DF(数字化工厂)与 PD(过程工业和驱动)部门的产品。 ......
有效性:西门子 DF(数字化工厂)与 PD(过程工业和驱动)部门的产品。
产品是否符合 REACH 法规,产品中的所有物质是否都经过注册或是否所有物质在 REACH 的候选列表上?
REACH 规定
REACH 法规从 2007 年 6 月 1 日开始实施(欧盟议会和欧盟理事会于 2006 年 12 月 18 号颁布的 1907/2006 号法规 (EC),即关于化学品的注册、评估、*和限制;建立欧洲化学品管理机构;修改 1999/45/EC 指令;废止理事会条例 (EEC) 793/93、委员会法规 (EC) 1488/94、理事会条例 76/769/EEC、委员会指令 91/155/EEC,93/67/EEC,93/105/EC 和 2000/21/EC)。注册的义务
REACH 法规要求注册物质的义务适用于:物质的生产商和进口商
配置品的生产商和进口商
正常或可预见条件下使用会释放物质的产品的制造商和进口商。
从我们购买的专有产品(非物质或配置品)。这些产品在正常或可预见的条件下使用时不会释放物质。因此 DF 和 PD 部门的产品不需要按照 REACH 法规进行注册。
提供信息的义务
法规中关于为下游用户提供信息的义务适用于产品的制造商和进口商。在配送文件中包含了在 REACH 法规条款 33 中要求的产品的相关信息。
按照 REACH 法规的要求,我们保证会定期按照上游用户列表中指令的物质来比较我们的产品。
更多信息
关于 REACH 的更多信息可参考:
https://w9.siemens.com/cms/supply-chain-management/en/supplier-at-siemens/basic-information/environment/product/Pages/stewardship.aspx.常规信息和法规文本可参考:
http://echa.europa.eu.附加关键词
候选列表,下游用户产品是否符合限制使用有害物质指令 2011/65/EU (RoHS) 的标准?
RoHS 指令规定了在电气电子设备中限制使用某些有害物质的标准。
西门子公司一直以来致力于发展和制造有利于环保的产品,包括在产品中避免使用危险的原材料。虽然集团的绝大多数产品还不*符合 RoHS 指令,但是替代电气和电子设备中有害物质的工作在几年前就已经开始了。
有关符合限制有害物质 RoHS 指令的条款 4 的详细信息请登录 Siemens Mall (https://mall.automation.siemens.com)。进入订购标签中“附加产品信息”项查看所选产品的信息。西门子驱动模块6SN1145-1BB00-0FA1
对于符合 RoHS 指令的 DF 和 DP 的产品,zui迟在法规强制生效时达到并符合法规认定。
在中国,我们的产品是否符合RoHS标准(限制使用有害物质指令)?
中国工业信息化部和其它7个部门在2016年1月6日联合发布了“在电器和电子产品中限制使用有害物质的监管措施”,2016年7月1日开始强制执行。
中国RoHS规定的范围是所有依靠电流或电磁场正常工作的设备和辅助产品。也包括产生、传输和测量这种电流和电磁场的设备,以及设计用于额定电压不超过1000伏交流和1500伏直流的设备。不包括参与发电、输电和配电的相关设备。
监管的目的是限制在中国销售的电子和电气设备中使用有害物质,并通知用户这些标记和分类的物质。*步,这些物质只是被声明和标记。生产日期在2016年7月1日后并在中国销售的范围内的所有产品必须遵守。电气和电子设备中的有害物质限制条例控制了有害物质铅、汞、镉、铬VI和阻燃剂PBB和PBDE在电器和组件中的使用。
西门子DF(数字化工厂)和PD(过程工业和驱动)部门的部分产品不在中国RoHS规定的范围内,因为这些产品在中国RoHS法规监管范围之外。
大部分的西门子DF(数字化工厂)和PD(过程工业和驱动)部门的产品在中国RoHS规定的范围内,但是却是驱动和自动化系统的组件。由SJ/T 11364-2014标记的zui终产品的相关信息可以由此获得:https://support.industry.siemens.com/cs/?lc=zh-CN 可以在搜索框中输入“ChinaRoHS”一词和西门子的订货号来获取你需要的信息。也可以通过:+ 86 400 616 2020或直接通过销售获取相关信息。
产品和包装是否不含有石棉和二甲基甲酰胺(DMF)?
我们的产品不含石棉。我们确保在世界范围内均通过了内部规定和标准。
二甲基甲酰胺(DMF)没有在DF(数字化工厂)和PD(过程工业和驱动)的产品和交付中心中使用。如何在 ABB 的 AC800M 冗余系统中操作 ET 200M IM 153-2BAx1/-2BAx2 ?
*文档: 西门子工程师*本文档!
文献
涉及产品
一个 HWD 文件可以管理模块化从站中zui多 256 个模块。
如果一个 HWD 文件中包含的模块多于 100 个 ,那么在 PLC 控制器控制组态中将不能正常显示;这意味一些模板不能被选择。因而模板应该结构化。下面的部分包含所有模板的概述:
图. 9
下面的部分需要使用文本编辑器手动地进行划分(发生改变的条目使用粗体标出):
图. 10为了能找出哪个模板被隐藏到一个 HWUnitID 后面,在这个部分的下面的文本文件中搜寻 HWUnitID 。
合并一个新的 HWD 文件
一旦在 HWD 文件中完成所有必要的更新,循环冗余校验和(CRC)必须在 HWD 文件中进行更新。这可以在 GSD 导入工具中完成。请选择File -> Update HWD Files 更新 HWD 文件并点击“Convert”进行确认。
图. 11
现在 ET 200M IM 153-2 可以用于使用 PLC 控制器创建工具 AC 800M®, 版本 V4.0.0/0 (Build 4.0.14.22) 创建的项目中。组态
在 DP 主站中插入一个 ET 200M IM153-2 站。为了能够冗余的操作该模块需要进行下面的设置 :
图. 12
在 ET 200M 站中,模板必须先插入到 1…3 槽,如图. 07 所示,从第 4 槽开始的 IO 模板才可以使用。
图. 13
在属性窗口中,可以对IO 模板的参数分别进行分配。为了完成各个模板的参数分配,IO 模板的槽号参数设置必须和实际的槽号相匹配。
MICROMASTER 4 (MM4): 如何使用MM440的转矩控制?
文献
涉及产品
文献属于产品树图文件夹(n):
驱动技术 变频器 低压变频器 常规SINAMICS G 变频器 SINAMICS G120 内置单元 Control Units 驱动技术 变频器 低压变频器 MICROMASTER 变频器 MICROMASTER 4 MICROMASTER 440序号 定货号 注释
6AV6648-0BC11-3AX0 Smart700 IE
6AV6 648-0BE11-3AX0 Smart 1000IE 序号 定货号 型号
1 6ES7211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
2 6ES7211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
3 6ES7212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
4 6ES7212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
5 6ES7214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6 6ES7214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
7 6ES7214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
8 6ES7214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
9 6ES7216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
10 6ES7216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
总线连接器
29 6GK1 905-6AA00 '快速剥线工具
'
30 6ES7 972-0BA50-0XA0 快速连线网络接头(不带编程口)升级:6ES7972-0BA52-0XA0
31 6ES7 972-0BB50-0XA0 快速连线网络接头(带编程口)升级:6ES7972-0BB52-0XA0
32 6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头(不带编程口)
33 6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头(带编程口)
34 6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头(不带编程口)升级为:6ES7 972-0BA42-0XA0
35 6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头(带编程口)升级为:6ES7 972-0BB42-0XA0
36 6GK1 500-0EA02 无角度网络接头(不带编程口)
37 6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
电源模板
1 6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
2 6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)
3 6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)
CPU
4 6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存 MPI协议
5 6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6 6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
7 6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
8 6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
9 6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
10 6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
11 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
12 6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
13 6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
14 6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
15 6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
16 6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存卡
17 6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
18 6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
19 6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
20 6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
21 6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
22 6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
开关量模板
23 6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
24 6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
25 6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
26 6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
27 6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
28 6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
29 6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
30 6ES7 321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
31 6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
32 6ES7 321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDC)
33 6ES7 321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDC)
34 6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
35 6ES7 322-1BH10-0AA0 开出模块(16点,24VDC)高速
36 6ES7 322-1CF00-0AA0 开出模块(8点,48-125VDC)
37 6ES7 322-8BF00-0AB0 开出模块(8点,24VDC)诊断能力
38 6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
39 6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
40 6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
41 6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
42 6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
43 6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
44 6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)
45 6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
46 6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)
47 6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
48 6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)
49 6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
50 6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
模拟量模板
51 6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
52 6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
53 6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
54 6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式
55 6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
56 6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
57 6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
58 6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
59 6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟量输出模块(4路)
60 6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
61 6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
62 6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
63 6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
64 6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)DetailPages.ToPageTop
也提供以下语言版本:
德语 英语变频器现在可以运行于这些限幅值之内。也可以按照该方法设定别的限幅值,例如频率、电流限幅等。
负载转矩监控
该功能能够监控在一定频率范围内电机和系统负载间机械力的传送。典型的应用是皮带,可以监控皮带是否断开或者受力太大。
tipstricks_0019_load_torque_monitoring_V1_0__76.pdf (130,3 KB)
Load_torque_monitoring.zip (26,1 KB)
注意:
常问问题: "在转矩控制中使用点动功能" ID: 16818432
应用与工具: "MICROMASTER 4: 闭环转矩控制以及载荷分布" ID 23939668
将标定的输出r2272(通常不变)连接至转矩上限,P1522=2272 将误差信号r2273(通常为r2272乘以-1)连接至转矩下限,P1523=2273 转矩上限和下限值可以通过模拟量输入通道2连续调整传动装置广泛采用的是速度控制方式,但也有很多应用是需要转矩控制方式的。
如何使用MM440的转矩控制?
MM440的转矩控制功能是很好的功能,可以应用于一些张力控制的场合,使用时需要注意以下问题:
1. 设定变频器为无速度传感器矢量控制模式。 参看FAQ文档"MM440:无速度传感器矢量控制(SLVC)" (FAQ ID: 7494205).
请确认变频器功能设置为SLVC,因为转矩控制运行于SLVC模式。
2. 通过参数P1500设定转矩控制的转矩给定源,参数P2003为基准转矩,代表*对应的转矩值.
例如,P1500=2选择模拟量输入0~10V为转矩给定源。
3.通过参数P1300=22激活转矩控制功能.
4.实际转矩(Nm)可以通过参数r0031来监测(无论是否在转矩控制模式下),设置P0005=31,在显示画面中显示转矩值而非输出频率值.通过比较显示的转矩值和期望的转矩值可以知道转矩标定是否正确.
5.如有必要,可以用电流控制参数P1340和P1341来调整转矩控制环的稳定性,但通常无需该操作。
注意:在应用转矩控制时,如果没有负载电机会出现飞车,因此应设置一些其它的限制条件,如P1082(电机zui大运行频率)等,或者设置一个频率超过阈值的指示输出,例如P0731=53.4(请看参数P2155的解释)。
提示1:采用转矩和频率控制运行
频率和转矩控制信号从两个不同的通道输入经常被用到。的实现方法是让MM440运行于无速度传感器矢量控制模式,频率主设定值由模拟量输入通道1得到,转矩限幅信号由模拟量输入通道2得到。实际上,这意味着仅有频率或转矩能被连续控制,模拟量输入通道2则作为限幅控制。
参数设置
P1000=2 (频率设定值来自模拟量输入通道1)
P1300=20 (无速度传感器矢量控制)
P1500=0
P1522=755.1 (转矩上限值来自模拟量输入通道2)
模拟量输入通道2可以通过P0756 - P0761下标1的参数来做标定。
转矩基准值可以通过P2003来调整。提示2:采用负转矩运行(例如放卷应用)
在上面的例子中,如果转矩为负,例如在放卷应用中,模拟量输入通道2可以连接至P1523,作为转矩下限值设定。需要重新标定模拟量输入通道2以允许负的设定值(例如0到10V对应0到-*转矩)。
频率设定值也需要合适的标定(例如模拟量输入通道1的0到10V对应0到-50Hz)。提示3:采用正的和负的转矩运行
如果模拟量输入通道2控制的转矩既有正值又有负值,那就有必要用模拟量输入通道2同时调整P1522(例如0到*)和P1523(例如0到-*)。这可以通过PID环中的信号反相来实现。
将模拟量输入通道2连接至PID反馈值,P2264=755.1注意:
图. 3更新 HWD 文件
一旦 GSD 文件已经被转换,则 HWD 文件 (*.hwd) 被更新。该文件与被导入的 GSD 文件位于相同的项目路径下。 关于冗余的信息必须写入到HWD 文件中。
HWD 文件包含两部分,以下图中的段落开始:
图. 4
下面关于冗余的信息必须手动的输入到连接信息部分的后面。
图. 5
使用文本编辑器:
图. 6
关于诊断的信息必须输入到作为冗余信息的 HWD 文件的相同的部分 (见图. 04)。
下面的关于不同情况下的诊断信息必须手动的插入到这部分的前面。
图. 7
使用文本编辑器:
图. 8
图. 1
GSD 转换
启动 GSD 导入工具。在 Windows 开始菜单下“ AC800M -> Utilities -> GSD Import Tool ”中可以找到。注意
在 “Options -> Conversion Rules -> Datatypes” 中, 请为用户程序中使用的 ET 200M IM 153?2 的数据类型进行定义:
图. 2在图. 02 中的设置有利于稍后在用户程序中按位访问 ET 200M IM 153?2 的 IO。
在 GSD 导入工具中通过 File -> Import GSD 选择导入的 GSD 文件。
在下面的对话框中,首先点击按钮“Enh. Convert” , 然后点击“Convert”。ABB 系统不能*支持满足“Specification Slave Redundancy V1.2 ,2004年11月PROFIBUS 用户组织制定的,编号为:2.212”的标准冗余。
使用说明:
ABB 系统不能*支持满足“Specification Slave Redundancy V1.2 ,2004年11月PROFIBUS 用户组织制定的,编号为:2.212”的标准冗余。
因此,为了能够在一个带有版本为 05.42 的 CI 854A® DP 主站的 PM 864A® 版本为4.0.14.22控制器中操作冗余的 ET 200M IM153-2 ,需要按照下面介绍的步骤进行配置。ET 200M 模板 IM 153-2BAx1 的 GSD 文件
下载下面的文件“siab801e.zip”。解压缩后可以找到“siab801e.gsg” 文件。siab801e.zip ( 16 KB )
ET 200M 模块 IM 153-2BAx2 的 GSD 文件
下载下面的文件“sia1801e.zip”。 解压缩后可以找到“sia1801e.gsg” 文件。sia1801e.zip ( 18 KB )
ET 200M 模板 IM 153-2 作为一个 DP/PA 或 Y link 的 GSD 文件
下载下面的文件“link_2bax1_2bax2_abb.zip”。为了能把 ET 200M IM 153-2 作为 DP/PA 或 Y link 进行操作,需要把下载的文件解压缩后找到文件“pa_link_2bax1_abb.dat”或“y_link_2bax1_abb.dat” 。
拷贝上述文件到 GSD 工具的路径下。关于如何使用和下载 GSD 工具的详细信息请参考条目 ID26562190。 当启动 GSD 工具,在用户接口中可以选择“ABB support” 选项。 该选项可以创建用户应用程序需要的 IM153-2 的 Link 功能的 GSD 文件。link_2bax1_2bax2_abb.zip ( 3 KB )