ອົງປະກອບໂມດູນອັດຕະໂນມັດທີ່ຂາຍດີຫຼາຍກວ່າ 50,000 ອັນ.
Schneider Quantum ທຽບກັບ M580: ການເລືອກຍຸດທະສາດ OPC UA ທີ່ເໝາະສົມ

ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງໄຟ LED ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ 140CRA93200 ໃນເຄືອຂ່າຍ Quantum RIO

ການແກ້ໄຂບັນຫາ Schneider 140CRA93200 ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງໄຟ LED ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ປິດໃນເຄືອຂ່າຍ Quantum RIO

ໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄໝ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ I/O ໄລຍະໄກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮັກສາການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວິສະວະກອນຄວບຄຸມມັກຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການສື່ສານໃນ ເວທີ Modicon Quantum . ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່າງເຕັກນິກມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າອະແດບເຕີ Schneider Electric 140CRA93200 ເປັນອຸປະກອນ Ethernet. 140CRA93200 ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ I/O ໄລຍະໄກ coaxial S908 ແບບດັ້ງເດີມ, ບໍ່ແມ່ນ Ethernet. Powergear X Automation ນໍາສະເໜີຄູ່ມືການວິນິດໄສນີ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ LED "Active" ຫຼື "Com Act" ໃນໂມດູນ 140CRA93200 ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

Schneider Quantum ທຽບກັບ M580: ການເລືອກຍຸດທະສາດ OPC UA ທີ່ເໝາະສົມ

ເຂົ້າໃຈສະຖາປັດຕະຍະກຳຊັ້ນຟີຊິກ Coaxial S908

ໂມດູນ 140CRA93200 ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສື່ coaxial 75 ໂອມ ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 1.544 Mbps. ບໍ່ເຫມືອນກັບ Ethernet I/O ທີ່ທັນສະໄໝ, ໂມດູນນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບອະແດບເຕີຫົວ 140CRP93200 RIO ຜ່ານຊ່ອງ coaxial ຄູ່. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ F ທີ່ວ່າງ ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ງໍແຫຼມຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງໃນທົ່ວການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບ. ວິສະວະກອນຕ້ອງກວດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍເຄເບີ້ນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນໂມດູນຮາດແວ. ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ B2B ຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າການເສື່ອມໂຊມຂອງຊັ້ນທາງກາຍະພາບເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການສູນເສຍການສື່ສານສ່ວນໃຫຍ່.

ການແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າຜິດພາດຂອງສະວິດທີ່ຢູ່ແບບໝຸນ

ແຜງດ້ານຫຼັງຂອງ 140CRA93200 ມີສະວິດທີ່ຢູ່ແບບໝູນວຽນ SW1 ແລະ SW2. ຊ່ວງທີ່ຢູ່ຫຼຸດລົງທີ່ຖືກຕ້ອງກວມເອົາຈາກທີ່ຢູ່ 2 ຫາ 32 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການກຳນົດທີ່ຢູ່ 0 ຫຼື ເກີນ 32 ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຕັ້ງຄ່າໂມດູນທັນທີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປ່ຽນໂມດູນທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໂດຍບໍ່ກົງກັບສະວິດທີ່ຢູ່ເດີມຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ CPU ຫຼັກລະບຸການຫຼຸດລົງ. ຕົວລວມຕ້ອງຈັບຄູ່ຕຳແໜ່ງສະວິດທາງກາຍະພາບຢ່າງລະມັດລະວັງໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຮາດແວ.

ການຕີຄວາມຮູບແບບ LED ການວິນິດໄສເພື່ອການລະບຸໄດ້ໄວ

ການວິເຄາະຕົວຊີ້ບອກສະຖານະ LED ຊ່ວຍເລັ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນຕູ້ຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານທີ່ສັບສົນ:

  • ພ້ອມເປີດ ແລະ ຄອມປິດ: ໂມດູນເຮັດການທົດສອບຕົນເອງພາຍໃນສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດສ້າງການສື່ສານ RIO ແບບ coaxial ໄດ້.
  • ກຽມພ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່: ອະແດບເຕີ RIO drop ຮັກສາການສົ່ງຂໍ້ມູນສອງຊ່ອງທາງປົກກະຕິດ້ວຍຫົວແມ່ແບບ.
  • ຂໍ້ບົກຜ່ອງເປີດ: ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການສື່ສານໂມດູນ I/O ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າແຣັກບໍ່ກົງກັນພາຍໃນແຣັກດຣອບ.
  • ຂໍ້ຜິດພາດ A ຫຼື ຂໍ້ຜິດພາດ B ເປີດຢູ່: ຊ່ອງ A ຫຼື ຊ່ອງ B ມີສຽງລົບກວນຮຸນແຮງ, ວົງຈອນເປີດ, ຫຼື ສັນຍານເສື່ອມໂຊມຫຼາຍເກີນໄປ.

ລຳດັບການວິນິດໄສພາກສະໜາມແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນສຳລັບການສູນເສຍ LED ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່

  1. ກວດສອບສະຖາປັດຕະຍະກຳຫົວ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຣັກຫຼັກໃຊ້ອະແດບເຕີຫົວ 140CRP93200 ແທນທີ່ຈະເປັນໂມດູນ Ethernet 140NOC78000.
  2. ສະວິດທີ່ຢູ່ Check Drop: ຢືນຢັນວ່າສະວິດໝຸນດ້ານຫຼັງ SW1 ແລະ SW2 ກົງກັບໄຟລ໌ການຕັ້ງຄ່າ PLC ພາຍໃນຂອບເຂດ 2-32.
  3. ການກວດກາສາຍໄຟ Coaxial: ກວດສອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ F ຂອງຊ່ອງ A ແລະ B, ລັດສະໝີໂຄ້ງສາຍ, ແລະ ຕົວຕໍ່ 75 ໂອມ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ວ່າງ.
  4. ກວດສອບສຸຂະພາບຂອງຊ່ອງທາງຄູ່: ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງຊ່ອງທາງດຽວຢ່າງທັນການກ່ອນທີ່ລິ້ງທີສອງຈະລົ້ມເຫຼວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນວາງທັງໝົດລົ້ມເຫຼວ.

ການຈຳແນກ Legacy S908 RIO ຈາກ Modern Ethernet RIO Systems

ການອ້າງອີງໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນຮາດແວຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດໃນການຈັດຊື້ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນລະຫວ່າງການປິດການບຳລຸງຮັກສາສຸກເສີນ. ແພລດຟອມ S908 ລຸ້ນເກົ່າຈັບຄູ່ຫົວ 140CRP93200 ກັບດຣອບ 140CRA93200 ໂດຍໃຊ້ສາຍ coaxial. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Quantum Ethernet RIO ທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ອະແດບເຕີ 140CRP31200 ແລະ 140CRA31200 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍ Ethernet RJ45. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Schneider Electric ແນະນຳໃຫ້ຍ້າຍດຣອບລຸ້ນເກົ່າໄປຫາອະແດບເຕີ Modicon X80 BMECRA31210 ໃນລະຫວ່າງການປັບປຸງລະບົບຄວບຄຸມທີ່ສຳຄັນ.

ຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ B2B ສຳລັບຮາດແວຄວອນຕຳທີ່ສິ້ນສຸດອາຍຸການໃຊ້ງານ

Schneider Electric ໄດ້ປ່ຽນໂມດູນ 140CRA93200 ໄປສູ່ສະຖານະພາບການຢຸດຕິການຄ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຍັງຄົງອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳ PLC ແບບດັ້ງເດີມສຳລັບການດຳເນີນງານປະຈຳວັນ. ການຈັດຊື້ອາໄຫຼ່ແທ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງໃໝ່ ຫຼື ອາໄຫຼ່ເກີນຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນການດຳເນີນງານໂດຍບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ມີລາຍຈ່າຍທຶນກ່ອນໄວອັນຄວນ. ຜູ້ຈັດການການຈັດຊື້ຄວນຮ່ວມມືກັບຜູ້ສະໜອງອຸດສາຫະກຳທີ່ຊ່ຽວຊານເພື່ອກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຟີມແວຮາດແວກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດເວລາການຕິດຕັ້ງ.

ສະຖານະການການນຳໃຊ້: ການຟື້ນຟູ I/O Drop ຂອງໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນປິໂຕເຄມີ

ໜ່ວຍກັ່ນຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ປະສົບກັບການປິດລະບົບສຸກເສີນຫຼັງຈາກສູນເສຍການສື່ສານ I/O ທາງໄກໃນ Drop 08. ຕົວຄວບຄຸມ Quantum ຫຼັກລາຍງານວ່າການສື່ສານລົ້ມເຫຼວທັງໝົດ, ແລະໄຟ LED “Com Act” 140CRA93200 ໄດ້ດັບລົງຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ຊ່າງເຕັກນິກບຳລຸງຮັກສາໃນເບື້ອງຕົ້ນສົງໃສວ່າຕົວປັບ CRA ທີ່ລົ້ມເຫຼວ ແລະ ໄດ້ກະກຽມໜ່ວຍທົດແທນ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມໂປໂຕຄອນການວິນິດໄສຂອງພວກເຮົາ, ທີມງານວິສະວະກຳໄດ້ກວດກາສາຍໄຟຄູ່ coaxial ແທນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການສັ່ນສະເທືອນຢ່າງໜັກຈາກເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ຢູ່ຕິດກັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Channel B F ວ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ Channel A ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກັດກ່ອນຢ່າງຮຸນແຮງ. ການຢຸດການເຊື່ອມຕໍ່ coaxial ທັງສອງຄືນໃໝ່ໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຢ່າງເຕັມທີ່ທັນທີ. ໂມດູນ 140CRA93200 ເດີມໄດ້ກັບຄືນສູ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິດ້ວຍໄຟ LED ສະຖານະທີ່ໃຊ້ງານ, ຊ່ວຍປະຢັດເວລາຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.

ເພື່ອຊອກຫາໂມດູນ Schneider Electric Modicon Quantum ຕົ້ນສະບັບ ແລະ ອາໄຫຼ່ອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ເຂົ້າເບິ່ງ Powergear X Automation ສຳລັບຄຳແນະນຳດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສິນຄ້າຄົງຄັງຮາດແວປະສິດທິພາບສູງ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຄຳຖາມທີ 1: ຂ້ອຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອະແດບເຕີ drop adapter 140CRA93200 ກັບໂມດູນ Ethernet 140NOC78000 ໄດ້ບໍ?
ບໍ່. 140CRA93200 ອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳ S908 ແບບ coaxial 75 ໂອມ. ໂມດູນ Ethernet ເຊັ່ນ 140NOC78000 ຕ້ອງການຕົວປັບ Ethernet RIO ເຊັ່ນ 140CRA31200.

ຄຳຖາມທີ 2: ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດຖ້າໄຟ LED ຄວາມຜິດພາດ A ສະຫວ່າງຂຶ້ນແຕ່ລະບົບຍັງເຮັດວຽກຢູ່?
ໄຟ LED ຄວາມຜິດພາດ A ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍ coaxial ຊ່ອງ A. ທ່ານຕ້ອງສ້ອມແປງສາຍທີ່ເສຍຫາຍທັນທີກ່ອນທີ່ຊ່ອງ B ຈະປະສົບກັບຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ rack ທັງໝົດອອບໄລນ໌.

ຄຳຖາມທີ 3: ຂ້ອຍຈະຄິດໄລ່ທີ່ຢູ່ຂອງ drop address ຈາກສະວິດ SW1 ແລະ SW2 ດ້ານຫຼັງໄດ້ແນວໃດ?
ລວມຕົວເລກຫຼັກສິບຈາກ SW1 ແລະຕົວເລກຫົວໜ່ວຍຈາກ SW2. ຕົວຢ່າງ, ການຕັ້ງຄ່າ SW1 ເປັນ 2 ແລະ SW2 ເປັນ 5 ຈະຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ drop ເປັນ 25.

ກັບໄປທາງເທີງ
ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ກະຕ່າຂອງທ່ານ