益阳地区西门子模块代理
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为优化工厂的空间利用,满足特殊的机器设计需要,新面板还可以实现垂直安装,方便以纵向模式进行操作。因为储存有足够的电能,即使在意外断电的情况下,几乎无需任何维护的精智系列户外面板也能够确的数据安全,保证所有的归档进程能够正常退出,并对数据进行备份。
目前,该系列面板已经取得应用于危险区域的 Ex2/22和 FMClassIDiv.2认证,正在申请各类船级社认证。我们通过工业以太网(Profinet)将面板集成到自动化解决方案中,并使用TIA博途(TIAPortal)工程软件平台中的SIMATICWinCC工程工具进行组态。此前为其它精智系列面板开发的操作画面可以便捷的应用到新款面板中,只需针对户外应用进行特定补充。
ET 200SP CPUSIMATIC ET 200SP CPU 是 S7-1500 控制器家族的新成员,是一款兼备S7-1500 的突出性能与 ET 200SP I/O 简单易用,身形小巧于一身的控制器。对机柜空间大小有要求的机器制造商或者分布式控制应用提供了完美解决方案。ET 200SP开放式控制器,CPU 1515SP PC,是将PC-Based 平台与ET 200SP控制器功能相结合的可靠、紧凑的控制系统。可以用于特定的OEM设备以及工厂的分布式控制。控制器右侧可直接扩展ET 200SP I/O模块。CPU 1510SP-1 PN/CPU 1512SP-1 PN 概述• 与 S7-1500 CPU 1511-1 PN 和 CPU 1513-1 PN 具有相同的功能 • 直接连接 ET 200SP I/O,具有体积小,使用灵活,接线方便等特点 • 运行中可以更换多个模块(热插拔) • 带有 3 个交换端口的 PROFINET 接口(1xRJ45,2x通过总线适配器) • 通过ET 200SP CM 可以支持PROFIBUS DP 通讯CPU 1515SP PC开放式控制器概述• 使用双核1 GHz, AMD G Series APU T40E 处理器,2G/4G 内存,使用8G/16G Cfast 卡作为硬盘,Windows 7 嵌入版32 位或64 位操作系统• 1 个千兆标准以太网接口,3 个 USB2.0,1 个DVI-I 接口• 预装S7-1500 软控制器CPU 1505S,可选择预装WinCC 版 Runtime• 完整支持ET 200SP I/O 模块• 通过总线适配器可以扩展1 个PROFINET 接口(两口交换机)• 通过ET 200SP CM DP 模块可以支持PROFIBUS DP 通讯• 可通过ODK 1500S,使用语言C/C++ 进行二次开发 CM DP模块概述• 功能与CPU 1516-3 PN/DP所集成的DP接口类似 • 支持SIMATIC 通信 • 支持PROFIBUS DP 主站 • 支持PROFIBUS DP 从站 • 多支持125 DP 从站
6ES72211BF320XB0 | SM1221 数字量输入模块, 8 输入24V DC |
6ES72211BH320XB0 | SM1221 数字量输入模块, 16 输入24V DC |
6ES72221HF320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器 |
6ES72221BF320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 8输出24V DC |
6ES72221XF320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 8输出切换继电器 |
6ES72221HH320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 16输出继电器 |
6ES72221BH320XB0 | SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC |
6ES72221BH321XB0 | SM1222 数字量输出模块, 16输出24V DC 漏型 |
6ES72231BL321XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC 漏型 |
6ES72231PH320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出继电器 |
6ES72231BH320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 8输入24V DC/ 8输出24V DC |
6ES72231PL320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出继电器 |
6ES72231BL320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 16输入24V DC/ 16输出24V DC |
6ES72231QH320XB0 | SM1223 数字量输入输出模块 8输入120/230V AC/ 8输出继电器 |
6ES72314HD320XB0 | SM1231 模拟量输入模块 4AI 13位分辩率 |
6ES72315ND320XB0 | SM1231 模拟量输入模块 4AI 16位分辩率 |
6ES72314HF320XB0 | SM1231 模拟量输入模块 8AI 13位分辩率 |
6ES72315PD320XB0 | SM1231 热电阻模块 4RTD 16位分辩率 |
6ES75162GN000AB0 | SM1231 热电偶模块 4TC 16位分辩率 |
6ES72315PF320XB0 | SM1231 热电阻模块 8RTD 16位分辩率 |
6ES72315QF320XB0 | SM1231 热电偶模块 8TC 16位分辩率 |
6ES72324HB320XB0 | SM1232 模拟量输出模块 2AO 14位分辩率 |
6ES72324HD320XB0 | SM1232 模拟量输出模块 4AO 14位分辩率 |
6ES72344HE320XB0 | SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO |
6ES72385XA320XB0 | SM 1238 电能测量模块 480V AC |
6ES72411CH320XB0 | CM1241 RS485 /422通讯模块 |
6ES72411AH320XB0 | CM1241 RS232通讯模块 |
6ES72411CH301XB0 | CB1241 RS485信号板通讯模块 |
6ES72784BD320XB0 | SM1278 I/O Link Master |
6ES72213AD300XB0 | SB1221 数字量信号板模块,支持5V DC输入信号, 4输入 5V DC,高频率200KHZ |
6ES72213BD300XB0 | SB1221 数字量信号板模块,支持24V DC输入信号,4输入 24V DC ,高频率200KHZ |
6ES72221AD300XB0 | SB1222 数字量信号板模块 支持5V DC 输出信号, 4输出 5V DC,高频率200KHZ |
6ES72221BD300XB0 | SB1222 数字量信号板模块 4输出 24V DC 0.1A 高频率200KHZ |
6ES72230BD300XB0 | SB1223 数字量信号板模块 2输入24V DC/ 2输出24V DC |
6ES72233AD300XB0 | SB1223 数字量信号板查模块,支持5V DC输入信号,2输入 5V DC/2输出 5V DC 0.1A,高频率200KHZ |
6ES72233BD300XB0 | SB1223 数字量信号板模块,支持24 V DC输入信号, 2输入24V DC/ 2输出24V DC 0.1 A ,高频率200KHZ |
6ES72324HA300XB0 | SB1232, 模拟量信号板模块, 1AO |
6ES72314HA300XB0 | SB1231, 模拟量信号板模块, 1AI, 10位分辩率, (0-10V) |
6ES72315PA300XB0 | SB1231, 热电阻信号板模块,1 RTD 类型: Platinum (Pt) |
6ES72315QA300XB0 | SB1231, 热电偶信号板模块,1 TC1 类型: J, K |
443
端口,必须开启则使用
VPN
专用网络;如果用户网络已经配置防火墙等安全设施,建议设置相应规则过滤规则,禁止非授权
IP
地址访问上述端口。
工控风险的四大特征
工业交换机是电力、能源、制造等工业领域内,用于互联互通的重要设备。由于工业系统的本质目标是控制,而互联网的核心目标是交换。相较于传统互联网采用平等关系的点对点传输模式,工控系统多采用基于主从关系的非对等网络。尤其随着智能化、网联化的推进,暴露出越来越多的风险。
针对工控系统风险现状,顶象洞见安全实验室总结了四个特征:
1
、工控系统的设计主要是专用的相对封闭可信的通信线路,也就是封闭的
“
单机系统
”
原本没有考虑联网需求,系统和联网设备也未配置防护系统,存在很多安全缺陷和漏洞。
2
、工业设备资产分布广、设备类型繁多,攻击行为难以察觉。
3
、攻击门槛低,数行代码即可造成严重后果。
4
、工业设备的协议、设备、系统设计复杂,潜在漏洞多,系统更新升级慢、修复维护成本高
;
而且大量的系统设备需要
7×24
小时不间断运转,没有机会及时修复补丁。
中国信息通信研究院发布的《
2020
年上半年工业互联网安全态势报告》显示,上半年发现恶意网络攻击行为
1356
万次,涉及
2039
家企业。大量老旧工业控制系统或设备未及时升级或更新补丁,这种“带病运行”的工业设备及系统被攻击门槛很低。
自主可控是化解风险的关键
倪光南院士曾表示,造成工控系统安全漏洞的原因,既有企业内网的误用和滥用,也有日趋多样的外部网络攻击,更有工控设备本身的脆弱性。他表示,国内核心控制系统和设备超
70%
来源于国外厂商,严重依赖进口,而进口工控设备后门广泛存在,很大程度上增加了安全风险。要解决这些问题,就是掌握关键核心技术,发展自主可控技术。
“自主可控”是化解工控风险的关键。
要达成这一目标需要循序渐进:首先要实现风险自主可控,进而达成安全自主可控,后实现设备与应用的自主可控。
风险可控
:
工业企业尽快开展企业资产和脆弱性识别,拥有发现风险和感知攻击的能力,进而才能有效做好风险评估与防控。顶象洞见安全实验室的
IoT-Argus
检测系统,能够对嵌入式固件系统进行自动化安全扫描,及时发现存在和潜在的安全漏洞与隐患,并在
30
分钟内提供可视化分析报告,帮助企业时刻了解风险发现威胁,提升安全保障能力。
安全可控
:
工业企业需要制定安全战略,根据工控网络安全设计原则以及设计标准,进行工控网络安全方案设计,终完成工控网络安全防护目标,实现评估、防护和运营的有机结合,形成长期有效的防护机制。
设备与应用可控
:
工业控制系统生产商、集成商和服务商加强自主创新,攻克工控产业“贫血”软肋,建成技术先进、功能完善、安全可靠的工业操作系统、智能感知、自动控制、智能装备、网络连接、工业软件等软件和产品,并打通上下游的信息安全技术和产品壁垒,让安全一通到底,实现网络、控制、安全的统一。
面对日益复杂严峻的安全形势,需要各界持续推进工控安全态势感知建设,构建上下联动、协调配合的技术保障体系。只有做到自主可控,才能够形成可持续发展。
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