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西門子代理商 西門子6ES7341-1AH01-0AE0 西門子6ES7341-1AH01-0AE0
CP 340 通訊處理器是一種滿足串行通訊的完整的經濟型解決方案。 它可以用在 SIMATIC S7-300 和 ET 200M 中(以S7為主站)。
例如,點對點連接可用于:
通訊處理器具有下列機械特性:
模塊有三種型號,可用于以下傳輸接口:
采用了多種標準協議,因此可與廣泛的節點進行數據交換:
參數化
CP 340 通訊處理器用戶友好性,便于進行參數化:
商品編號 | 6ES7340-1AH02-0AE0 | 6ES7340-1BH02-0AE0 | 6ES7340-1CH02-0AE0 | |
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一般信息 |
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產品類型標志 | CP 340 | CP 340 | CP 340 | |
電源電壓 |
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額定值 (DC) |
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| 否; 通過背板總線供應 5 V 電源 | 否; 通過背板總線供應 5 V 電源 | 否; 通過背板總線供應 5 V 電源 | |
輸入電流 |
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來自背板總線 DC 5 V,最大值 | 165 mA | 190 mA | 165 mA | |
功率損失 |
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功率損失,典型值 | 0.6 W | 0.85 W | 0.6 W | |
功率損失,最大值 | 0.85 W | 0.95 W | 0.85 W | |
接口 |
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接口數量 | 1; 電勢分離 | 1; 電勢分離 | 1; 電勢分離 | |
物理接口,20mA (TTY) |
| 是 |
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物理接口,RS 232C (V.24) | 是 |
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接口,RS 422/485 (X.27) |
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| 是 | |
傳輸速率,最小值 | 2.4 kbit/s | 2.4 kbit/s | 2.4 kbit/s | |
傳輸速率,最大值 | 19.2 kbit/s | 19.2 kbit/s | 19.2 kbit/s | |
點對點 |
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| 15 m | 1 000 m; 100 m 主動,1,000 m 被動 | 1 200 m | |
| HP Deskjet 噴墨打印機,HP 激光噴墨打印機,IBM Proprinter 打印機,用戶定義 | HP Deskjet 噴墨打印機,HP 激光噴墨打印機,IBM Proprinter 打印機,用戶定義 | HP Deskjet 噴墨打印機,HP 激光噴墨打印機,IBM Proprinter 打印機,用戶定義 | |
| 9 針 Sub-D 插頭 | 9 針 Sub-D 接口 | 15 針 Sub-D 接口 | |
集成協議驅動器 |
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| 是 | 是 | 是 | |
| 是 | 是 | 是 | |
| 否 | 否 | 否 | |
| 否 | 否 | 否 | |
報文長度,最大值 |
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| 1 024 byte | 1 024 byte | 1 024 byte | |
| 1 024 byte | 1 024 byte | 1 024 byte | |
傳輸速率,20 mA (TTY) |
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| 19.2 kbit/s |
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| 9.6 kbit/s |
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| 9.6 kbit/s |
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傳輸速率,RS 422/485 |
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| 19.2 kbit/s | |
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| 9.6 kbit/s | |
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| 9.6 kbit/s | |
傳輸速率,RS 232 |
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| 19.2 kbit/s |
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| 9.6 kbit/s |
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| 9.6 kbit/s |
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危機四伏的世界
近幾個世紀,人們越來越多地把定居點選在容易發生諸如暴風雨、洪水和地震等極端自然現象的地帶。不論是吞噬日本的海嘯,還是席卷紐約的颶風,只有借助智慧、強健的基礎設施,城市才能把自己武裝起來,抵御未來的災難。
蜉蝣不知春秋,而生活在南極的巨型六放海綿卻仿佛能長生不老,它的壽命長達萬年之久。研究人員認為,長壽緣于其耗氧量極低,因而新陳代謝非常緩慢。事實上,這種海綿的生長速度極慢。而且它生活在冰冷的環境中。它是在數個世紀的漫長歲月中,逐漸學會適應周圍環境的生物之一。
同這種體型龐大的海綿一樣,人類居住區也是生命力恒久的有機體。然而,一方面,人類居住區聚居的人口占世界人口的比重日益增大,但在適應環境方面,它們卻并不善于學習。據發布的數據,從2000年到2012年,因極端天氣而喪生的人數多達120萬。最大的再保險公司慕尼黑再保險公司的地質風險研究部主管Peter Hoppe教授指出,“英國著名經濟學家尼古拉斯•斯特恩勛爵曾說過,到本世紀末,(自然災害)造成的損失將占全球國內生產總值的20%。”他補充道,北美地區尤其危險,“過去30年間,北美地區遭遇的自然災害數量增加了近5倍”。
不久前肆虐紐約的颶風便是其中之一。2012年年底,颶風“桑迪”過境,造成大面積斷電,著名的紐約天際線夜景頓失璀璨。整個大都會地區只有一小塊區域幸免于難——即布朗克斯區的Coop City。當“桑迪”襲擊紐約時,西門子承建的一座4萬千瓦聯合循環電廠仍在不斷向Coop City的6萬住戶供應電力和熱水。實現這一點的關鍵要素是一個微型電網——一種實質上獨立的電力網絡。
提到颶風“桑迪”,人們至今心有余悸。自然災害的破壞力之大,令所到之處滿目瘡痍。福島(下圖)和紐約市都曾上演這樣的悲劇。
2013年,西門子與紐約市規劃部門和Arup顧問公司合作,幫助紐約制定了一份電網發展規劃。這個規劃指出,今后20年內,如果不采取任何保護措施,像“桑迪”這樣的自然災害造成的損失將飆升至30億美元。相比之下,如果對增強電網智能性和強健性的技術進行投資,那么,這樣的損失最多可減少20億美元。紐約已經采取了*此類舉措。自2013年6月起,由西門子提供設備的一條高壓直流背靠背輸電線路已將紐約與新澤西電網連接起來。其目的是確保經由鋪設在哈德遜河下方的高壓直流電纜從新澤西輸出的6600千瓦補充電力能夠增強紐約的供電安全性。
同時,美國大陸以及夏威夷群島的電網運營商也在依靠西門子技術提高電網的可靠性。譬如,西門子的智能網絡管理系統有助于即時查明網內故障、隔離故障并安全地切換輸電線路,從而避免斷電。但停電只是較快引發一連串混亂的事件。試想,如果某一天,谷歌搜索引擎或網銀系統癱瘓,結果會怎么樣?這樣的事件會令城市居民無法忍受。正因如此,計算中心運營商紛紛依賴西門子系統來保障其電源可靠工作。不止如此,德克薩斯州的谷歌計算中心甚至采用了可再生能源發電系統。西門子提供的數臺23千瓦級風電機組為其提供電力。
日本可再生能源發展現狀。世界各地都面臨著類似的危險。慕尼黑再保險公司地質風險研究部編纂的長期統計資料中記錄,除美國之外,還有另一個區域特別容易受到傷害,那就是亞太地區。自1980年至今,全球發生的所有自然災害中,有40%左右在這一區域。特別是有一次災難,令全世界都為之哀痛:2011年3月,日本發生的強震和海嘯奪去了約1.6萬人的生命,這場巨大災難還導致福島*核電站核泄漏事故,險些讓那里變成人間地獄。如今,日本只剩兩座核反應堆還在運行。過去,日本國內三分之一的電力來源于核電站。直到不久前,日本仍有54座核電站在運轉。
盡管首相*極力主張重新啟動核電站,但日本已經打算大力發展可再生能源發電。日本風能協會透露,日本計劃到2020年將其風電裝機容量從當前的約260萬千瓦提高到1100萬千瓦。到2050年,日本風電裝機容量將增至5000萬千瓦左右。東京市政府環境局規劃部門副主任Shoji Kobayashi表示,“位于日本北部的北海道是建設風電場的理想地點之一。”西門子風電亞太業務部*執行官Kay Weber補充道,“日本是亞太地區吸引力的風電市場之一。”從2014年夏季開始,西門子提供的6臺容量為3000千瓦的直驅型風力發電機將在日本本州島西北海岸投入運行。
地底神龍。日本也深入地底開發能源。日本環境省稱,日本地熱發電量有可能達到3400萬千瓦;目前,日本地熱發電標稱裝機容量僅為50萬千瓦多點。然而有個問題。日本民間傳說,地底深處住著一條神龍。它一生氣,就會噴出熊熊烈火,搖天撼地。也就是說,在火山噴發活躍,地殼構造經常碰撞的地帶,往往地震活動頻繁。
這些充滿挑戰的地質條件要求使用經專門改造的蒸汽輪機。因此,舉例而言,西門子的一支團隊正在研制配備了自動關閉系統的優化輪機。當發生地震時,這種輪機可以快速、安全地切換至空閑模式,以避免損害。
不論是在夏威夷(左圖),還是在海底深處(中圖),抑或地熱活躍地帶,堅韌的系統變得日益重要
西門子研究人員也在研制一種經改良的實時評價流程,適用于輪機和機車生成的傳感器數據。由此得出的信息有助于判定機械負荷、預測故障以及在結構零件損壞之前查明問題等。
歐洲也在大力提高可再生能源發電的占比。譬如,意大利在其全國能源計劃中設立了到2020年將可再生能源發電占比從當前的5%提高至17%的目標。
然而,當諸如太陽能電站和風電場等不穩定發電設施并網發電時,供電波動在所難免。正因如此,未來,類似西門子Siestorage的蓄電裝置將有助于保障平穩供電。目前,意大利最大的供電公司Enel公司已在使用Siestorage系統。該系統的蓄電容量為500度,輸出功率最高為1000千瓦。西門子電力系統和蓄電裝置高級*Uwe Fuchs說:“我們的系統是歐洲大型鋰離子蓄電系統。其控制電子裝置可持續不斷地測定電網電壓和頻率。取決于需求水平,Siestorage既可以儲存來自電網的電力,也可以重新向電網輸送電力。”
投資打造整體解決方案。據國際能源署(IEA)發布的數據,在可預見的未來,礦物燃料仍將在全球能源構成中占據重要位置。由于其在全球經濟中的重要性,2011年,礦物燃料獲得的補貼高達5230億美元,比2010年提高了30%。盡管如此,陸地石油儲量日趨枯竭,現在必須大費周章,花費不菲成本勘探和開發新的油藏,如海底油藏。為此,挪威的西門子專家正在研制能夠應對極端條件的新技術。其中一項技術是哪怕在海平面以下3000米的地方,也能保持正常工作的可靠電源。
國際能源署認為,石油需求量與日俱增,主要歸因于道路交通的發展。道路交通產生的二氧化碳占全球二氧化碳總排放量的22%,是繼發電之后的第二大排放源。有鑒于此,重要的是減輕交通擁堵,開發更高效的傳動系統和減少二氧化碳排放。在這方面,西門子推出的以環境為導向的交通管理系統將有所助益,德國許多城市開展的試點項目已經證實了這一點。
然而,經驗表明,只有當城市投資于整體解決方案時,這些目標才能得以實現。換句話說,這類技術必須結合公交系統、汽車共享服務和低排量汽車的開發等,多管齊下,才能起到效果。考慮到2050年,全球人口總數將達到95億左右,這種一體化解決方案似乎*。居住在城市中心的人口將遠不止65億,并且其中許多人就像今天的人們一樣,將住在沿海地區以及倍受極端天氣困擾的地帶。到那時,盡可能地提高基礎設施的可靠性和能效,將比現在更為重要。