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1 西门子 S7300 PLC 常问问题 1: 使用 CPU 315F 和 ET 200S 时应如何避免出现 通讯故障 消息? 使用 CPU S7 315F, ET 200S 以及故障安全 DI/DO 模块, 那么您将调用 OB35 的故障安全程序 而且, 您已经接受所有监控时间的默认设置值, 并且愿意接收 通讯故障 消息 OB 35 默认设置为 100 毫秒 您已经将 F I/O 模块的 F 监控时间设定为 100 毫秒, 因此至少每 100 毫秒要寻址一次 I/O 模块 但是由于每 100 毫秒才调用一次 OB 35, 因此会发生通讯故障 要确保 OB35 的扫描间隔和 F 监控时间有所差别, 请确保 F 监控时间大于 OB35 的扫描间隔时间 S7 分布式安全系统, 一直到 V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0, 6 ES7138-4FB00-0AB0, 6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题 在新的模块中,F 监控时间设定为 150 毫秒. 2: 当 DP 从站不可用时,PROFIBUS 上 S7-300 CPU 的监控时间是多少? 使用 CPU 的 PROFIBUS 接口上的 DP 从站操作 PROFIBUS 网络时, 希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配 在 CPU 属性对话框中的 Startup 选项卡上给出了两个不同的时间 3: 如何判断电源或缓冲区出错, 如 : 电池故障? 如果电源 ( 仅 S7-400) 或缓冲区中的一个错误触发一个事件, 则 CPU 操作系统访问 OB81 错误纠正后, 重新访问 OB81 电池故障情况下, 如果电池检测中的 BATT.INDIC 开关是激活的, 则 S7-400 仅访问 OB81 如果没有组态 OB81, 则 CPU 不会进入操作状态 STOP 如果 OB81 不可用, 则当电源出错时,C PU 仍保持运行 4: 为 S7 CPU 上的 I/O 模块 ( 集中式或者分布式的 ) 分配地址时应当注意哪些问题? 请注意, 创建的数据区域 ( 如一个双字 ) 不能组态在过程映象的边界上, 因为在该数据块中, 只有边界下面的区域能够被读入过程映像, 因此不可能从过程映像访问数据 因此, 这些组态规则不支持这种情况 : 例如, 在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字 如果一定需要如此选址, 则必须相应地调整过程映像的大小 ( 在 CPU 的 Properties 中 ) 5: 在 S7 CPU 中如何进行全局数据的基本通讯? 在通讯时需要注意什么? 全局数据通讯用于交换小容量数据, 全局数据 (GD) 可以是 : 输入和输出标记数据块中的数据定时器和计数器功能数据交换是指在连入单向或双向 GD 环的 CPU 之间以数据包的形式交换数据 GD 环由 GD 环编号来标识 单向连接 : 某一 CPU 可以向多个 CPU 发送 GD 数据包 双向连接 : 两个 CPU 之间的连接 : 每个 CPU 都可以发送和接收一个 GD 数据包 必须确保接收端 CPU 未确认全局数据的接收 如果想要通过相应通讯块 (SFB FB 或 FC) 来交换数据, 则必须进行通讯块之间的连接 通过定义一个连接, 可以极大简化通讯块的设计 该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义 6: 可以将 S7-400 存储卡用于 CPU 318-2DP 吗? 在通常的操作中, 只能使用订货号为 6ES7951-1K... (Flash EPROM) 和 6ES7951-1A... (RAM) 的 短 > 存储卡 7: 尽管 LED 灯亮, 为什么 CPU 31xC 不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?

2 对于下列型号的 CPU, 请检查 24V 电压是否接入引脚 1 LED 由输入电流控制 引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理 313C (6ES BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES BE0.-0AB0), 314C- 2DP (6ES CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES BF0.-0AB0) 8: 配置 CPU 31x-2 PN/DP 的 PN 接口时, 当 PROFINET 接口偶尔发生通信错误时, 该如何处理? 请确定以太网 (PROFINET) 中的所有组件 ( 转换 ) 都支持 100 Mbit/s 全双工基本操作 避免中心分配器割裂网络, 因为这些设备只能工作于半双工模式 9: 在硬件配置编辑器中, 时钟 修正因子有什么含义呢? 在硬件配置中, 通过 CPU > Properties > Diagnostics/Clock, 你可以进入 时钟 > 域内指定一个修正因子 这个修正因子只影响 CPU 的硬件时钟 时间中断源自于系统时钟, 并且和硬件时钟的设定毫无关系 10: 如何通过 PROFIBUS DP 用功能块实现在主 从站之间实现双向数据传送? 在主站 plc 可以通过调用 SFC14 DPRD_DAT 和 SFC15 DPWR_DAT 来完成和从站的数据交换, 而对于从站来说可以调用 FC1 DP_SEND 和 FC2 DP_RECV 完成数据的交换 11: 可以从 S7 CPU 中读出哪些标识数据? 通过 SFC 51 RDSYSST 可读出下列标识数据 : 可以读出订货号和 CPU 版本号 为此, 使用 SFC 51 和 SSL ID 0111 并使用下列索引 : 1 = 模块标识 6 = 基本硬件标识 7 = 基本固件标识 12: 在含有 CPU 317-2PN/DP 的 S7-300 上, 如何编程可加载通讯功能块 FB14("GET") 和 FB15("PUT") 用于数据交换? 为了通过一个 S7 连接在使用 CPU 317-2PN/DP 的两个 S7-300 工作站之间进行数据交换, 其中该 S7 连接是使用 NetPro 组态的,< 在 S7 通信中, 必须调用通讯功能块 模块 FB14("GET") 用于从远程 CPU 取出数据, 模块 FB15("PUT") 用于将数据写入远程 CPU 功能块包含在 STEP 7 V5.3 的标准库中 CPU 317-2PN/DP 的通讯模块 FB14("GET") 和 FB15("PUT") 的属性 : FB14 和 FB15 是异步通讯功能 这些模块的运行可能跨越多个 OB1 循环 通过输入参数 REQ 激活 FB14 或 FB15 DONE NDR 或 ERROR 表明作业结束 PUT 和 GET 可以同时通过连接进行通信 注意 : 不能将库 SIMATIC_NET_CP 中的通讯块用于 CPU317-2PN/DP 13: 对于紧凑 CPU 313C-2 PtP 和 CPU PtP 作业同步处理需要注意什么? 在用户程序中, 不可以同时编程 SEND 作业和 FETCH 作业 即 : 只要 SEND 作业 (SFB 63) 没有完全终止 (DONE 或 ERROR), 就不能调用 FETCH 作业 (SFB 64)( 甚至在 REQ=0 的时候 ) 只要 FETCH 作业 (SFB 64) 没有完全终止 (DONE 或 ERROR), 就不能调用 SEND 作业 (SFB 63)( 甚至在 REQ=0 的时候 ) 在处理一个主动作业(SEND 作业 SFB 63 或 FETCH 作业 SFB 64) 时, 同时可以处理一个被动作业 (SERVE 作业 SFB 65) 14: 可以将 MICROMASTER 420 到 440 作为组态轴 ( 位置外部检测 ) 和 CPU 317T 一起运行吗? 可以, 但在动力和精度方面, 对组态轴的要求差别非常大 在高要求情况下, 伺服驱动 SIMODRIVE 611U MASTERDRIVES MC 或 SINAMICS S 必须和 CPU 317T 一起运行 在低要求情况下,MICROMASTER 系列也能满足动力和精度要求

3 15: 如何在已配置为 DP 从站的两个 CPU 模块间组态直接数据交换 ( 节点间通信 )? 两个 CPU 站配置为 DP 从站, 而且由同一个 DP 主站操作, 它们之间的通信通过配置交换模式为 DX 可以完成直接数据交换 16: 如何使用 SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信? 对于单向基本通信, 使用系统功能 SFC67 (X_GET) 从一个被动站读取数据, 使用系统功能 SFC68(X_PUT) 将数据写入一个被动站 ( 服务器 ) 这些块只有在主动站中才调用 对于一个双向基本通信, 调用站中的系统功能 SFC65 (X_SEND), 在该站中想将数据发送到另一个主动站 在同样为主动的主动接收站中, 数据将通过系统功能 SFC66 (X_RCV) 记录 两种类型的基本通信中, 每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据 对于 S7-300 CPU, 数据传送的数据一致性是 8 个字节, 对于 S7-400 CPU 则是全长 如果连接到 S7-200, 必须考虑到 S7-200 只能用作一个被动站 17: 什么是自由分配 I/O 地址? 地址的自由分配意味着您可对每种模块 (SM/FM/CP) 自由的分配一个地址 地址分配在 STEP 7 里进行 先定义起始地址, 该模块的其它地址以它为基准 自由分配地址的优点 : 因为模块之间没有地址间隙, 就可以优化地使用可用地址空间 在创建标准软件时, 分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态 18: 诊断缓冲器能够干什么? 更快地识别故障源, 因而提高系统的可用性 评估 STOP 之前的最后事件, 并寻找引起 STOP 的原因 诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器, 这些诊断条目显示在事件发生序列中 ; 第一个条目显示的是最近发生的事件 如果缓冲器已满, 最早发生的事件就会被新的条目所覆盖 根据不同的 CPU, 诊断缓冲器的大小或者固定, 或者可以通过 HW Config 中通过参数进行设置 19: 诊断缓冲器中的条目包括哪些? 1) 故障事件 2) 操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件 3) 用户定义的诊断事件 ( 用 SFC52 WR_USMSG) 在操作模式 STOP 下, 在诊断缓冲器中尽量少的存储事件, 以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起 STOP 的原因 因此, 只有当事件要求用户产生一个响应 ( 如计划系统内存复位, 电池需要充电 ) 或必须注册重要信息 ( 如固件更新, 站故障 ) 时, 才将条目存储在诊断缓冲器中 20: 如何确定 MMC 的大小以便完整地存储 STEP 7 项目? 为了给项目选择合适的 MMC, 需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小 可以按照如下所述的方法来确定项目的大小 : 1) 首先归档 STEP 7 项目 然后在 Windows 资源浏览器中打开已归档项目, 并确定其大小 ( 选中该项目并右击 ) 这会告诉您归档文件的大小 2 ) 将块加载入 CPU 现在仍然需要选择"PLC > Module Information > Memory" 在此, 在 " Load memory RAM + EPROM" 中, 可以看到分配的加载内存的大小 3) 必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加 这样就可以得出在一个 MMC 上保存整个项目所需的总内存的大小 21:CPU 全面复位后哪些设置会保留下来? 复位 CPU 时, 内存没有被完全删除 整个主内存被完全删除了, 但加载内存中数据, 以及保存在 Flash-EPROM 存储卡 (MC) 或微存储卡 (MMC) 上的数据, 则会全部保留下来 除了加载内存以外, 计时器

4 (CPU 312 IFM 除外 ) 和诊断缓冲也被保留 具有 MPI 接口或一个组合 MPI/DP 接口的 CPU 只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率 另一方面, 另一个 PROFIBUS 地址也被完全删除, 不能再访问 重要事项 : 重新设置 PG/PC 之后, 与 CPU 之间的通讯只能通过 MPI 或 MPI/DP 接口来建立 22: 为什么不能通过 MPI 在线访问 CPU? 如果在 CPU 上已经更改了 MPI 参数, 请检查硬件配置 可以将这些值与在 "Set PG/PC interface" 下的参数进行比较, 看是否有不一致 或者可以这样做 : 打开一个新的项目, 创建一个新的硬件组态 在 CPU 的 MPI 接口的属性中为地址和传送速度设置各自的值 将 " 空 " 项目写入存储卡中 把该存储卡插入到 CPU 然后重新打开 CPU 的电压, 将位于存储卡上的设置传送到 CPU 现在已经传送了 MPI 接口的当前设置, 并且像这样的话, 只要接口没有故障就可以建立连接 这个方法适用于所有具有存储卡接口的 S7-CPU 23: 错误 OB 的用途是什么? 如果发生一个所描述的错误 ( 见文件 1), 则将调用并处理相应 OB 如果没有加载该 OB, 则 CPU 进入 STOP( 例外 :OB 和 81) S7-CPU 可以识别两类错误 : 1) 同步错误 : 这些错误在处理特定操作的过程中被触发, 并且可以归因于用户程序的特定部分 2) 异步错误 : 这些错误不能直接归因于运行中的程序 这些错误包括优先级类的错误, 自动化系统中的错误 ( 故障模块 ) 或者冗余的错误 24: 在 DP 从站或 CPU315-2DP 型主站里应该编程哪些 故障 OBs? 在组态一个作为从站的 CPU315-2DP 站时, 必须在 STEP7 程序中编程下列 OB 以便评估分布式 I/O 类型的错误信息 : OB 82 诊断中断 OB OB 86 子机架故障 OB OB 122 I/O 访问出错 1) 诊断 OB82: 如果一个支持诊断, 并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误, 它既对进入事件也对外出的事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求 操作系统然后调用 OB82 在 OB82 自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据 如果你还没有编程 OB82, 则 CPU 进入 停止 模式 你可以阻断或延迟诊断中断 OB, 并通过 SFC 重新释放它 2) 子机架故障 OB86: 如果识别出一个 DP 主站系统或一个分布式 I/O 站有故障 ( 既对进入事件也对外出的事件 ), 该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 如果没有编程 OB 86 但出现了这样一个错误, CPU 就进入 停止 模式 你可以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 重新释放它 3)I/O 访问出错 OB122: 当访问一个模块的数据时出错, 该 CPU 的操作系统就调用 OB 122 比方说,CPU 在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误, 那么操作系统就调用 OB 122 该 OB 122 以与中断块有相同的优先级类别运行 如果没有编程 OB 122, 那么 CPU 由 运行 模式改为 停止 模式 25: 为什么在某些情况下, 保留区会被重写? 在 STEP 7 的硬件组态中, 可以把几个操作数区定义为 保留区 这样可以在掉电以后, 即使没有备份电池的话, 仍能保持这些区域中的内容 如果定义一个块为 保留块, 而它在 CPU 中不存在或只是临时安装过, 那么这些区域的部分内容会被重写 在电源接通 / 断开之后, 其他内容会在相关区里找到 26: 为何不能把闪存卡的内容加载入 S7 300 CPU? 你的项目在闪存卡上 现在要用它加载 S7 300 但加载结束后发现 CPU 的 RAM 中仍是空的 出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的," 错误的 " 组织块 ( 比如说, OB86 没有 DP 接口 ) 在重新设置和重新启动 CPU 后, RAM 仍是空的 诊断缓冲区对这个 " 无法加载 " 的块会提示一些信息 27: 当把 CPU315-2DP 作为从站, 把 CPU315-2DP 作为主站时的诊断地址

5 在组态一个 CPU315-2DP 站时, 你使用 S7 工具 H/W CONFIG 来分配诊断地址 如果发生一个故障, 这些诊断地址被加入诊断 OB 的变量 OB82_MDL_ADDR 里 你可在 OB82 里分析此变量, 确定有故障的站并作出相应的反应 下面是如何分配诊断地址的例子 : 第 1 步 : 通过 CPU315-2DP 组态从站并赋予一个诊断地址, 比如 422 第 2 步 : 通过 CPU315-2DP 组态主站第 3 步 : 把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址, 比如 : 需要为 S7-300 CPU 的 DP 从站接口作何种设置, 才可以使用它来进行路由选择? 如果使用 CPU 作为 I-Slave, 并且该 CPU 也起 S7 路由器的作用, 那么请注意如下事项 : 用于路由选择的从站的 DP 接口必须设置为活动状态 这可以在 HW Config 中完成 : 在 DP 接口的属性对话框中, 选项 " Commissioning/Test operation" 或 "Programming, status/modify..." 必须激活 关于这些设置的注意事项可以在下表中获得 对于 S7 路由连接, 有 4 种可用的连接资源 - 与其它任何连接资源无关 没有使用 PG/OP 的连接资源或 S7 基本通信 如果必须通过 DP 接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接时 ( 如在 CP 中 ), 也要使用一个路由连接 而对于通过 MPI 接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接, 则不使用路由连接资源, 因为在这种情况下, 能够直接到达伙伴 注意事项 : 这不适用于 CPU : 为什么当使用 S7-300 CPU 的内部运行时间表时, 没有任何返回值? 当对 CPU 312IFM 到 316-2DP 参数化系统功能块 SFC2, SFC3 和 SFC4 时, 为一个运行时间表规定了一个大于 "B#16#0" 的标识符, 那么将出错并且所需的功能也无法用 此种情况下, 将在块的 " RETVAL" 输出处输出标识符 "8080h" 说明 : 对于这些 CPU, 只有一个计时器可用 因此你应该只用标识符 "B#16#0" 在一个周期块 (OB1, OB35) 里一定不能调用系统功能 SFC2 "SET_RTM", 而是应该在重启动 OB(OB100) 调用它 你也可以通过外部触发器来启动该块 不然的话, 该块将老是复位运行计时表, 永远完成不了计数 30: 变量是如何储存在临时局部数据中的? L 堆栈永远以地址 0 开始 在 L 堆栈中, 会为每个数据块保留相同个数的字节, 作为存放每个块所拥有的静态或局部数据 当某个块终止时, 那么它的空间随之也被重新释放出来 指针总是指向当前打开块的第一个字节 31: 在 CPU 经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位? 使用 S7-300 时, 带硬件时钟 ( 内置的 实时时钟 ) 和带软件时钟的 CPU 之间有区别 对于那些无后备电池的软件时钟的 CPU, 运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被删除 而对于那些有后备电池的硬件时钟的 CPU, 运行时间计数器的最后值在 CPU 被完全复位后被保留下来 同样, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被保留 32: 如何把不在同一个项目里的一个 S7 CPU 组态为我的 S7 DP 主站模块的 DP 从站? 缺省情况下, 在 STEP 7 里只可以把一个 S7 CPU 组态为从站, 如果说该站是在同一个项目中的话 该站然后在 PROFIBUS-DP > 已经组态的站 下的硬件目录里作为 CPU 31x-2 DP 出现 用这种途径, 可以设置起 DP 主站与 DP 从站间的链接 还存在一个选项, 可把一个与主站不在同一个项目里的 S7 CPU 组态为从站 进行如下 : 按常规组态 DP 从站 从网上下载要用作从站的 S7-300 CPU 的 GSD 文件 该文件位于客户支持网址的 PROFIBUS GSD 文件 / SIMATIC 下

6 打开 SIMATIC Manager 和硬件配置 打开 选项 > 安装新的 GSD..., 把刚下载的 GSD 文件插入硬件目录 ( 注意 : 此过程中在 HW Config 中无须打开任何窗口 ) 通过 选项 > 更新目录 来更新硬件目录 现在可以组态你的 DP 主站 将可以在 PROFIBUS-DP > 更多现场设备 > SPS 下发现作为从站的该 S7-300 CPU 注意 : 如果是手动来结合该 DP 从站, 要确保总线参数, 该 DP 从站的 PROFIBUS 地址和它的 I/O 组态在两个项目里必须相同 33: 无备用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗? 不一样 在 CPU 被完全复位的情况下, 其硬件配置信息被删除 (MPI 地址除外 ), 程序被删除, 剩磁存储器也被清零 在无备用电池和存储卡的情况下关电, 硬件配置信息 ( 除了 MPI 地址 ) 和程序被删除 然而, 剩磁存储器不受影响 如果在此情况下重新加载程序, 则其工作时采用剩磁存储器的旧值 比方说, 这些值通常来自前 8 个计数器 如果不把这一点考虑在内, 会导致危险的系统状态 建议 : 无备用电池和存储卡的情况下断电后, 总是要做一下完全复位 34: 以将 2 线制传感器连接到紧凑型 CPU 的模拟输入端吗? 可以将 2 线制和 4 线制的传感器连接到 CPU 300C 的模拟输入端 使用一个 2 线制传感器时, 在硬件组态中将 I = 电流 设置为测量类型, 与 4 线制传感器的设置一样 注意事项 : 请注意紧凑型 CPU 仅支持有源传感器 ( 4 线制传感器 ) 如果使用无源传感器( 2 制传感器 ), 必须使用外部电源 警告 : 请注意所允许的最大输入电流 2 线制传感器在出现短路时可能会超出最大允许电流 技术数据中规定的最大允许电流是 50mA( 破坏极限 ) 对于这种情况( 例如, 对 2 线制传感器加电流限制或与传感器串联一个 PTC 热敏电阻 ), 确保提供足够保护 35:SM322-1HH01 也能在负载电压为交流 24 V 的情况下工作吗? 是的, 您也可以在负载电压为交流 24 V 的情况下使用 SM322-1HH01 36: 要确保 SM322-1HF01 接通最小需要多大的负载电压和电流? SM322-1HF01 继电器模块需要 17 V 和 8 ma 才能确保开闭正常 对于触点的寿命来说, 这样的值比手册上提供的这个模块的值 (10 V 和 5 ma) 更好 手册的规定值应该认为是最低要求值 37: 需要为哪些 24V 数字量输入模块 (6ES7 321-xBxxx-...) 连接电源? 下表说明了 24V 数字量输入模块的电源插针连接 (L+ / M) 38: 在 ET200M 里是否也能使用 SM321 模块 (DI16 x 24V)? 模块 SM321 (MLFB 6ES BH00-0AB0) 也可在 ET200M 里使用 其中 CPU 31x-2DP 作为 DP 主站或者是通讯处理器 CP CP342-5 作为 DP 主站 同样该模块可以通过 ET200M 和 S7-400 通讯处理器 CP443-5 连接到一个 S7-400 CPU 39:SM323 数字卡所占用的地址是多少? SM323 模块有 16 位类型 (6ES BL00-0AA0) 和 8 位类型 (6ES BH00-0AA0) 两种 对于 16 位类型的模块, 输入和输出占用 X 和 X+1 两个地址 如果 SM323 的基地址为 4 ( 即 X=4; 插槽为 5), 那么输入就被赋址在地址 4 和 5 下面, 输出的地址同样也被赋址在地址 4 和 5 下面 在模块的接线视图中, 输入字节 X 位于左边的顶部, 输出字节 X 在右边的顶部

7 对于 8 位类型的模块, 输入和输出各占用一个字节, 它们有相同的字节地址 若用固定的插槽赋址,SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为 I 4.0 至 I 4.7, 输出地址为 Q 4.0 至 Q : 在不改变硬件配置的情况下, 能用 SM321-1CH20 代替 SM321-1CH80 吗? SM321-1CH20 和 SM321-1CH80 模块的技术参数是相同的 区别仅在 SM321-1CH80 可以应用于更广泛的环境条件 因此您无需更改硬件配置 关于广州亿控自动化设备有限公司 广州亿控公司是广州市高新技术开发区内一家多年专业从事欧, 日, 台, 韩等进口自动化产品代理销售及系统集成的高新技术企业 为德国西门子, 台湾台达公司自控产品一级代理商及系统集成商 专业代理德国西门子公司变频器, 直流调速器, 可编程控制器, 工业软件, 电机, 软启动器, 低压电器, 仪器, 仪表等工控产品 ; 台湾台达公司变频器,PLC, 伺服控制器, 同步控制器, 编码器 ;HITECH,eView 触摸屏等机电产品 另外优惠供应日本三菱, 英国欧陆直流调速器, 富士, 欧姆龙, 松下变频器,PLC; 韩国 LG 变频器,PLC; ABB 和施耐德变频器, 软启动器, 电机, 低压电器, 安川变频器, 伺服等等进口仪器, 仪表 ; 各国进口疑难备件等产品 其中西门子, 台达, 三菱, 欧陆, 欧姆龙,LG, 安川,ABB, 施耐德等产品在广州已建立了库存丰富的物流中心 同时, 本公司还承接各种电气传动, 自动化控制系统的设计, 系统集成, 现场调试, 设备的改造, 维修, 用户培训及技术咨询等一系列的交钥匙工程和服务 在交直流变速传动, 轻工机械自控系统, 化工, 冶金, 工业现场总线控制 ; 恒压供水, 水处理, 中央空调, 锅炉的风机水泵, 空压机, 注塑机节能方面有丰富的经验及大量的应用实例 长期以来, 亿控自动化一直站在国际工业自动化发展的前沿, 紧跟自动化科技前进的步伐, 将国外本行业最先进的产品技术引进中国, 进行深入细致地推广 以其年轻优秀的人才, 多年的行业经验, 雄厚的技术实力, 大量丰富的库存, 优惠合理的价格, 良好的商业信誉, 再配以西门子, 台达, 三菱, 欧陆, 欧姆龙,ABB, 施耐德等国际知名品牌, 性能可靠的产品, 卓越的技术, 优质快捷的服务, 已将所代理的等产品广泛应用在全国各地上千家企业 ( 如冶金, 纺织, 化工, 机械, 化纤, 电缆, 薄膜, 橡胶, 塑料, 食品, 制药, 包装, 造纸, 水泥, 自来水, 中央空调 ) 等行业, 并取得广大用户的高度信赖及好评 亿控自动化秉承 " 专业, 高效, 诚信, 双赢 " 的经营理念, 热切期望与全国各行的新老朋友一道, 真诚合作, 携手并进, 继续以有竞争力的优惠价格和满意周到的服务, 满足广大用户的需要, 并为早日促进中国的自动化进步贡献自己的力量 亿控自动化, 引导自动化新技术! 欢迎垂询, 期待您的合作! 销售联络 : 销售热线 (Tel): 传真 (Fax): 地址 (Add): 广州市天河区天河北路 601 号华标广场 A 座 室 技术咨询 : 转 801

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