Jesteśmy jednym z najbardziej profesjonalnych dostawców kompleksowej obsługi FA w Chinach. Nasze główne produkty obejmują serwomotor, przekładnię planetarną, falownik i sterownik PLC, HMI. Marki, w tym Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron itp.; Czas wysyłki: W ciągu 3-5 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Sposób płatności: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat i tak dalej
Specyfikacje wydajności
Przedmiot | Dane techniczne |
Sterowane punkty we/wy: Jednostka sterująca | Wejście DC: 16 punktów |
Wyjście przekaźnikowe: 10 punktów | |
Wyjście tranzystorowe: 4 punkty | |
Sterowane punkty we/wy: w przypadku korzystania z modułów rozszerzeń we/wy FP-X E16 | - |
Sterowane punkty we/wy: w przypadku korzystania z modułów rozszerzeń we/wy FP-X E30 | - |
Sterowane punkty we/wy: w przypadku korzystania z jednostek rozszerzeń FP0R | - |
Metoda programowania/Metoda sterowania | Symbol przekaźnika/praca cykliczna |
Pamięć programu | Wbudowana pamięć Flash-ROM (bez baterii zapasowej) |
Pojemność programu | 2,5 tys. kroków |
Nr instrukcji: Podstawowe komendy | Około. 114 rodzajów |
Nr instrukcji: Polecenia wysokiego poziomu | Około. 230 rodzajów |
Szybkość przetwarzania | 0,08 μs/krok dla poleceń podstawowych, 0,32 μs dla poleceń wysokiego poziomu (polecenia MV) |
Szybkość przetwarzania: Czas podstawowy | 0,18 ms lub mniej |
Odświeżanie I/O + czas podstawowy | W przypadku korzystania z E16: 0,4 ms × liczba jednostek W przypadku korzystania z E30: 0,5 ms × liczba jednostek W przypadku stosowania adapterów rozszerzających FP0: 1,4 ms + czas odświeżania modułu rozszerzającego FP0 |
Pamięć do przetwarzania: Przekaźniki: Wejście zewnętrzne (X) | 960 punktów (Uwaga) Rzeczywista liczba punktów użytkowych zależy od kombinacji sprzętu. |
Pamięć do przetwarzania: Przekaźniki: Wyjście zewnętrzne (Y) | 960 punktów (Uwaga) Rzeczywista liczba punktów użytkowych zależy od kombinacji sprzętu. |
Pamięć do przetwarzania: Przekaźniki: Przekaźnik wewnętrzny (R) | 1008 punktów |
Pamięć do przetwarzania: Przekaźniki: Specjalny przekaźnik wewnętrzny (R) | 224 punkty |
Pamięć do przetwarzania: Przekaźniki: Timer・Licznik (T/C) | 256 punktów (Uwaga) ・Timer: (1 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s) × 32767 ・Licznik: od 1 do 32 767 (Uwaga) Punkty timera można dodać w razie potrzeby. |
Sterowanie linią produkcyjną
Technologia PLC jest szeroko stosowana w obszarach sterowania różnych linii produkcyjnych, takich jak przemysł motoryzacyjny, przemysł elektroniczny, produkcja maszyn itp. Moduł PLC może realizować automatyczne sterowanie różnymi procesami produkcyjnymi na linii produkcyjnej, takimi jak automatyczny montaż, przetwarzanie , pakowanie, transport, inspekcja i inne operacje, poprawiające wydajność produkcji i zmniejszające koszty pracy. Na przykład na linii produkcyjnej zgrzewania nadwozi w przemyśle samochodowym zastosowanie sterownika PLC może zapewnić automatyczną kontrolę i regulację zgrzewania nadwozi, poprawić wydajność i jakość produkcji oraz obniżyć koszty pracy.
Sterowanie robotem
PLC może być stosowany do sterowania robotami w zautomatyzowanej produkcji. Za pomocą sterownika PLC można realizować sterowanie ruchem robota, sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, autonomiczne podejmowanie decyzji i inne funkcje w celu poprawy wydajności produkcji i korzyści produkcyjnych. Na przykład zastosowanie inteligentnych robotów w dziedzinie produkcji elektroniki może automatycznie zakończyć montaż i łączenie komponentów elektronicznych, ograniczyć operacje ręczne oraz poprawić wydajność produkcji i jakość produktu.
Sterowanie systemem energetycznym
Sterowniki PLC można stosować w różnych systemach energetycznych, takich jak sterowanie pompami wody, sterowanie wytwarzaniem energii wiatrowej, sterowanie energią słoneczną, sterowanie agregatem prądotwórczym itp., aby osiągnąć efektywne wykorzystanie energii i automatyczne sterowanie systemami energetycznymi. Na przykład użycie sterownika PLC do sterowania panelami słonecznymi może zapewnić automatyczne śledzenie zasobów słonecznych i automatyczne sterowanie panelami słonecznymi, optymalizować efektywność wykorzystania energii słonecznej i zmniejszać koszty energii elektrycznej.