模式选择器开关 模式选择开关用于: • 请求更改为特定的操作状态 • 禁用或启用特定操作状态的切换 (例如,如果将模式选择开关设置为 STOP,则无法通过在 TIA Portal 中组态的通信任务或 显示屏将 CPU 切换为 RUN) 下表列出了开关位置及相应的含义。这一章节将介绍有关各个接口端子分配的信息和 CPU 1518T‑4 PN/DP 的方框图。 24 V DC 电源电压 (X80) CPU 出厂时,电源电压连接器已插入。 下表列出了 24 V DC 电源电压的信号名称和引脚分配说明。PROFINET 接口 X1,带双端口交换机(X1 P1R 和 X1 P2R) 引脚分配依据 RJ45 连接器的以太网标准。 • 如果禁用自动协商功能,则 RJ45 插座将作为一个交换机 (MDI-X)。 • 如果激活自动协商功能,则自动跨接生效,同时 RJ45 插座既可分配为数据终端设备 (MDIX),也可分配为一个交换机 (MDI-X)。PROFINET 接口 X2 和 X3,带 1 个端口 (X2 P1 X3 P1) 引脚分配依据 RJ45 连接器的以太网标准。 • 在 X2 上总是会激活自动跨接功能。这意味着 RJ45 插座既可以被分配成数据终端设备 (MDI-X) 也可以被分配成一个交换机 (MDI-X)。 • 在 X3 上总是会激活自动跨接功能。这意味着 RJ45 插座既可以被分配成数据终端设备 (MDI-X) 也可以被分配成一个交换机 (MDI-X)。传输速率为 1000 Mbps 的 PROFINET 接口 X3 PROFINET 接口 X3 支持Zui大传输速率 1000 Mbps。 要求: • CPU 1518T‑4 PN/DP 的固件版本为 V1.7 或更高 • PROFINET 网段中的设备必须支持 1000 Mbps 的传输速率。 • 网络基础架构(网络电缆和插座)必须为 5e 类别或更好的类别。 • 端口 (X3) 的属性中“传输速率”(Transmission rate) 参数必须在 STEP 7 中如下设置: – 选择“自动协商”(Autonegotiation) 复选框。 – 从下拉列表中选择“自动”(Automatic)。I/O 设备电源 CPU 1518T‑4 PN/DP 的 PROFIBUS 接口处不提供 24 V DC 电源。I/O 设备(例如 PC 适配器 USB 6ES7972‑0CB20‑0XA0)仅在接口上使用作为外部电源的插接电源。 改进的后续产品 PC Adapter USB A2 可通过 USB 端口供电。即,无需提供 24 V DC 电源电压, 且无需外部插接电源即可运行。
CPU 1518T‑4 PN/DP 有三个 PROFINET 接口。第一个接口是带双端口交换机的接口。每个 PROFINET 接口有一个 MAC 地址,每个 PROFINET 端口都具有自己的 MAC 地址。因此, CPU 1518T‑4 PN/DP 共有七个 MAC 地址。 LLDP 协议需要访问 PROFINET 端口的 MAC 地址进行诸如网络邻居侦测等功能。 这些 MAC 地址的编号范围是连续的。第一个和Zui后一个 MAC 地址使用激光刻在每个 CPU 1518T‑4 PN/DP 右侧的铭牌上。 下表列出了 MAC 地址的分配情况。RUN/STOP、ERROR 和 MAINT LED 指示灯的含义 CPU 1518T-4 PN/DP 配有三个 LED 指示灯,用于指示当前的操作状态和诊断状态。下表列出了 RUN/STOP、ERROR 和 MAINT LED 指示灯各种颜色组合的含义。“LED”指令 通过“LED”指令,可读取 CPU 或模块 LED 指示灯的状态(如,“点亮”或“熄灭”)。但请注意, S7-1500 CPU 上的 LINK RX/TX LED 指示灯的状态无法读取。 有关“LED”指令的更多信息,请参见 STEP 7 在线帮助。STEP 7:在本文档中,使用“STEP 7”指代组态与编程软件“STEP 7 (TIA Portal)”的所有版本。 另请遵循以下注意事项: 说明 这些注意事项中包含有关本文档中所介绍的产品、产品操作或应特别关注部分的重要信息。 回收和处置 为了确保旧设备的回收和处理符合环保要求,请联系经认证的电子废料处理服务机构,并根据 所在国家/地区的相关规定进行回收处理。 工业商城 工业商城为西门子公司推出的全集成自动化 (TIA) 和全集成能源管理 (TIP) 自动化与驱动解决 方案产品目录和订购系统。通过“我的技术支持”,可以Zui大程度善用您的工业在线支持服务。 注册 要使用“我的技术支持”中的所有功能,必须先进行注册。注册后,可以在个人工作区 中创建过滤器、收藏夹和选项卡。 支持申请 支持申请页面还支持用户资料自动填写,用户可随时查看当前的所申请的支持请 求。 文档 在“文档”(Documentation) 区域中,可以构建您的个人库。可使用“添加到我的技术支持收藏夹”(Add to mySupport favorites) 来标记特别感兴趣 或经常需要的内容。在“收藏夹”(Favorites) 下,会显示所标记条目的列表。 Zui近查看的文章 “我的技术支持”中Zui近查看的页面位于“Zui近查看的文章”(Recently viewed articles) 下。 CAx 数据 借助 CAx 数据区域,可以访问 CAx 或 CAe 系统的Zui新产品数据。仅需单击几次,用 户即可组态自己的下载包: • 产品图片、二维码、3D 模型、内部电路图、EPLAN 宏文件 • 手册、功能特性、操作手册、证书 • 产品主数据 有关“我的技术支持”,敬请访问 Internet。应用示例中包含有各种工具的技术支持和各种自动化任务应用示例。自动化系统中的多个组件 完美协作,可组合成各种不同的解决方案,用户无需再关注各个单独的产品。 有关应用示例,敬请访问 Internet。Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安 全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息 安全保护机制。Siemens 的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采 取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连 接到企业网络或 Internet。 关于可采取的工业信息安全措施的更多信。 Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新 产品并始终使用Zui新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用Zui新的更新程 序,客户遭受网络攻击的风险会增加。支持 PROFINET 系统冗余 R1 自固件版本 V3.0 起,S7-1500H 冗余系统支持 PROFINET 系统冗余 R1: • ET 200SP IM 155-6 PN R1 (6ES7155-6AU00-0HM0) • ET 200SP HA IM 155-6 PN HA (6DL1155-6AU00-0PM0) • ET 200iSP IM 152-1 PN (6ES7152-1BA00-0AB0) R1 设备配备了两个接口模块,而 S2 仅配备了 1 个接口模块。如果一个接口模块发生故障,HCPU 仍然可以通过第二个接口模块访问 R1 设 备。这意味着,相对于 S2 设备而言,R1 设备的 可用性更高。S7-1500H 的新组态变型 自固件版本 V3.0 起,S7-1500H 冗余系统支持其 它组态变型: • 包含 R1 设备的 PROFINET 环网组态 • 包含 S2 设备、开关型 S1 设备的线型拓扑组 态 • 包含 R1 设备的线型拓扑组态 • 包含 R1 设备、S2 设备的组合型拓扑组态 • 不含附加设备的组态 这样可将 S7-1500H 冗余系统连接到几乎所有的 网络拓扑并解决复杂的自动化任务。同步模块可实现长达 40 km 的间隔 自固件版本 V3.0 起,新增了同步模块 Sync Module 1 GB FO 40 km。利用同步模块,通过光 纤相连的两个 H-CPU Zui远可相距 40 km。这样便 可将 S7-1500H 冗余系统用于长距离隧道安装 中。 《S7-1500R/H 系统手册》 数据块函数 自固件版本 V3.0 起,支持用于数据块函数的指 令。 • CREATE_DB(创建数据块) • READ_DBL(从装载存储器的数据块中读取数 据) • WRIT_DBL(写入装载存储器中的数据块) • DELETE_DB(删除数据块)网络管理协议 SNMP:现在 SNMP 服务可 提供简单的组态选项。对于新组态,默认 禁用此选项,以遵循“默认安全”原则。 可以在 CPU 属性中启用/禁用。可以组态团体字 符串。 《通信功能手册》 轨迹:S7-1500 CPU Zui多支持每个轨迹 64 个组态信号。 扩展的每个轨迹的组态信号数目组态和操作原理 结构 S7-1500H 冗余系统中包含下列组件: • 两个类型为 CPU 1518HF‑4 PN 的 CPU • 两个 SIMATIC 存储卡 • 四个同步模块(每个 H-CPU 中两个同步模块) • 两个冗余连接(两根双工光纤电缆) • IO 设备 • 负载电源(可选) CPU 可安装在一个公共安装导轨,也可分别安装在两个单独的安装导轨上。通过光纤电缆,可 将两个 CPU 连接到各 CPU 中的两个同步模块。标准导轨适配器 使用标准导轨适配器将 CPU 安装在标准 35 mm 导轨上。 有关安装标准导轨适配器的信息,请参见《S7‑1500R/H 冗余系统 》系统手册。 工作原理 冗余系统内两个 CPU 中的一个将执行过程控制角色(主 CPU)。另一个 CPU 将作为跟随 CPU(备用 CPU)。在操作过程中,各 CPU 的角色可能变更。所有相关数据都通过冗余连接的 光缆从主 CPU 同步到备用 CPU。由于主 CPU 与备用 CPU 间进行同步,因此可确保主 CPU 发生 故障时可在 CPU 间快速切换。如果主 CPU 发生故障,则备用 CPU 将在中断处作为新的主 CPU 继续过程控制。