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工业自动化

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可以轻松引入、使用高可靠性系统

成双配备CPU单元轻松易行

CPU单元内的程序或内部数据在活动/备用CPU之间完全进行自动传送并进行同步。
无需选择要同步的数据或单独进行传送。
因此在工作CPU单元发生错误时,控制会立即切换给备用CPU。(1周期时间以内)

由于工作和备用CPU单元总是同步运行,因此在工作CPU单元发生错误时,控制将自动而持续地在备用CPU单元内继续进行。

CS1D-CPU□□HA / □□H / □□P / □□SA / □□S 特点 3

成双配备通信单元轻松易行

CPU单元自动选择正常运转的通信单元。
发生错误时无需复杂的切换程序或双数据链接等。

CS1D-CPU□□HA / □□H / □□P / □□SA / □□S 特点 4

成双配备电源单元轻松易行

可在CPU装置、扩展装置、长距离扩展装置中安装2个电源单元,构建供电双系统。
防止因电源单元错误而导致系统?;?。
另外,可利用CPU单元的内部继电器判定已发生故障的电源单元。

可更换正处于通电状态的单元

通电期间与运行期间,可更换CPU单元、电源单元、DPL单元、基本I/O单元、高功能单元。
此外,可监控电缆断线,从而轻松定位故障。

CS1D-CPU□□HA / □□H / □□P / □□SA / □□S 特点 6

通电期间,可在无编程设备的状态下直接进行单元的装拆

在双CPU双I/O扩展系统中在线更换单元时,无需使用专用工具或显示器。

CS1D-CPU□□HA / □□H / □□P / □□SA / □□S 特点 7

双CPU单元自动恢复功能

因偶发原因(干扰等)而发生CPU单元的切换时,无需操作人员的操作,即可对停止侧的CPU单元进行重启,自动恢复为双系统状态。
可缩短1台CPU的工作状态,尽可能维持旨在防备发生错误的双系统状态(需要在PLC系统设定中进行设定。发生硬件故障时,不能在重启之后恢复为双系统。在这种情况下,需要更换单元。)

实现高开发效率

在产品系列中添加可充分进行结构化编程、??榛喑滩⑶页绦蛉萘课?00K步的CPU单元【NEW】

通过与所有CPU单元可通用使用的各种I/O单元、高功能单元等进行组合,可构建没有浪费的最佳系统。
在产品系列中全新添加UM大小为400K步且带有EM25存储库的CS1D-CPU68HA。
用户程序、数据存储器、注释存储器等存储器总容量为5MB。
可针对程序的结构化或??榛辛榛钋页浞值谋喑?,并支持更大规模的系统。

CS1D-CPU□□HA / □□H / □□P / □□SA / □□S 特点 10

通过进行程序的留用、共用,提高开发效率【NEW】

支持符合IEC61131-3标准的语言,除梯形图语言之外,也可以利用ST语言、SFC语言进行编程。
通过使用FB,可进行程序的留用、共用,可提高开发效率。
另外,与原来的梯形图语言相比,程序的识别性得到提高,改造作业和维护作业的效率也到得了提高。
FB/ST/SFC可在双CPU系统CPU单元(CS1DCPU□□HA)、单CPU系统CPU单元(CS1DCPU□□SA)中使用。
(ST : Structured Text, FB : Function Block, SFC: Sequential Function Chart)

CS1D-CPU□□HA / □□H / □□P / □□SA / □□S 特点 11

可留用软件资产【NEW】

同时使用CS/CJ系列时,支持软件在CX-One中通用。
由于程序或各数据兼容,因此可简单进行留用或再利用。
CS1D-CPU□□HA、CS1D-CPU□□SA支持的FB/ST规格与CS1H/G、CJ2兼容。

CS1D-CPU□□HA / □□H / □□P / □□SA / □□S 特点 12

各种单元均可与CS系列共用

各种I/O单元或高功能单元在CS1D双工系统的CS系列之间通用。
因此,可共用故障恢复或维护用构件,无需按系统确保重复的构件。

可实机验证双系统的错误

可通过执行出错检查(FAL/FALS)指令模拟发生指定的错误状态。
可根据双PLC CPU单元的错误状态进行显示器或应用的调试。

CS1D-CPU□□HA / □□H / □□P / □□SA / □□S 特点 14

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