西门子工业控制中国一级经销商
提供西门子G120、G120C V20 变频器; S120 V90 伺服控制系统;6EP电源;电线;电缆;
网络交换机;工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司,作为西门子中国有限公司授权合作伙伴,浔之漫智控技术(上海)有限公司代理经销西门子产品供应全国,西门子工控设备包括S7-200SMART、 S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商,是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统
集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园,东边是松江大学城,西边和全球**芯片制造商台积电毗邻,作为西门子授权代理商,西门子模块代理商,西门子一级代理商,西门子PLC代理商,西门子PLC模块代理商,
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向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等
交通主干道将松江工业区与上海市内外连接,交通十分便利。
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的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。
若两个网络节点位于同一链路,则称这两个网络节点为邻居。 IPv6 接口 激活 IPv6 的物理接口或逻辑接口。 路径 MTU 从发送方到接收方的路径上允许的*大数据包大小。 路径 MTU 发现 从发送方到接收方的整个路径上用于确定允许的*大数据包大小的机制。 LLA 链路本地地址 FE80::/10 在接口上激活 IPv6 后,会立即自动形成链路本地地址。此地址仅位于同一链路中的节点可 以访问。 ULA 唯一本地地址 在 RFC 4193 中进行了定义。通过此地址,可在 LAN 中访问 IPv6 接口。 GUA 全局单播地址 通过此地址,可访问 IPv6 接口(例如,通过 Internet 访问)。 接口 ID 可通过 EUI-64 方法或手动生成接口 ID。 EUI-64 扩展唯一标识符 (RFC 4291);用于形成接口 ID 的过程。在以太网内,接口 ID 由接口的 MAC 地址形成。将 MAC 地址分为制造商特定部分 (OUI) 和网络特定部分 (NIC),并在两者之间插 入 FFFE。 示例: MAC 地址 = AA:BB:CC:DD:EE:FF OUI =AA:BB:CC NIC = DD:EE:FF EUI-64 = OUI + FFFE + NIC = AA:BB:CC:FF:FE:DD:EE:FFIPv6 地址的结构 IPv6 地址的格式表示法 IPv6 地址由 8 个字段组成,每组均包含 4 个字符形式的十六进制数(总共 128 位)。各字 段之间由冒号分隔。 示例: fd00:0000:0000:ffff:02d1:7d01:0000:8f21 规则/简化规范: • 如果一个或多个字段的值为 0,可以缩写方式代替。 地址 fd00:0000:0000:ffff:02d1:7d01:0000:8f21 还可缩写为: fd00::ffff:02d1:7d01:0000:8f21 为确保唯一性,此缩写形式在整个地址中仅可使用一次。 • 字段开头的零可以省略。 地址 fd00:0000:0000:ffff:02d1:7d01:0000:8f21 还可缩写为: fd00::ffff:2d1:7d01:0000:8f21 • 以句点分隔的十进制表示法 *后 2 个字段或 4 个字节可通过句点分隔的常规十进制表示法表示。 示例:IPv6 地址 fd00::ffff.125.1.0.1 相当于 fd00::ffff:7d01:1 IPv6 地址的结构 IPv6 协议分为以下三种地址类型:单播、任播和组播。以下部分介绍了全局单播地址的结 构。 IPv6 前缀 后缀 全局前缀: n 位 子网 ID m 位 接口 ID 128 - n - m 位 分配的地址范围 位置说明,还包括子网前缀 或子网 网络中主机的唯一分配。 ID 根据 MAC 地址生成。指定标准:RFC 4291 IPv6 前缀代表子网标识符。 前缀和 IPv6 地址的指定方式与用于 IPv4 的 CIDR 表示法(无类域间路由)的指定方式相同。 设计 IPv6 地址/前缀长度 示例 IPv6 地址:2001:0db8:1234::1111/48 前缀:2001:0db8:1234::/48 接口 ID:::1111 输入和显示 IPv6 地址可按上述介绍的表示法输入。IPv6 地址始终以十六进制表示法显示避免在冗余连接中形成环路 生成树算法允许创建在两个工业以太网交换机/网桥之间有多个连接的网络结构。生成树通 过仅允许一条路径并禁用其它(冗余)端口的数据通信,防止在网络中形成环路。如果路径 中断,可以通过备用路径发送数据。生成树算法的功能基于组态和拓扑变更帧之间的交换。 使用组态帧定义网络拓扑 设备彼此交换的组态帧被称为 BPDU(Bridge Protocol Data Unit,桥接协议数据单元),用 于计算拓扑。通过这些帧选择根网桥并创建网络拓扑。BPDU 还可引起根端口的状态变化。 根网桥是控制所有相关组件的生成树算法的网桥。 一旦指定根网桥,每台设备就会设置一个根端口。根端口是对于根网桥路径开销*低的端口。 对网络拓扑变化的响应 无论在网络中添加节点还是删除节点,都会影响对**数据包路径的选择。为了能够响应这 种变化,根网桥会以规定的时间间隔发送组态消息。可以用“呼叫时间”(Hello Time) 参数设 置两个组态消息之间的时间间隔。 使组态信息保持*新 可以用“*大使用期限”(Max Age) 参数来设置组态信息的*长有效期。如果网桥具有比“* 大使用期限”(Max Age) 中设置的时间更早的信息,则它会放弃该消息并重新计算路径。 网桥不会立即使用新的组态数据,而是在经过“转发延迟”(Forward Delay) 参数中指定的时 间之后才使用。这样可确保只有在所有网桥均获得所需信息之后才以新拓扑运行。快速生成树协议 (RSTP) STP 的一个缺点是如果出现中断或设备故障,网络需要对自身进行重新组态:仅当出现中断 时设备才会开始协商新路径。这*多需要 30 秒钟的时间。为此,STP 得到了扩展以创建“快 速生成树协议”(RSTP,IEEE 802.1w)。设备在正常运行期间已经收集到有关备选路径的 信息,不需要在发生中断后再收集此信息,这点与 STP 有本质区别。这意味着,由 RSTP 控 制的网络的重新组态时间可以缩短至几秒钟。 通过使用以下功能可以实现这一点: • 边缘端口(终端节点端口) 边缘端口是指连接到终端设备的端口。 定义为边缘端口的端口会在建立连接后立即激活。如果在边缘端口接收到生成树 BPDU, 该端口将失去其作为边缘端口的角色,并重新参与 (R)STP。如果经过特定的时间(3 倍 呼叫时间)后没有再接收到任何 BPDU,则该端口返回到边缘端口状态。 • 点对点(两个邻近设备之间直接通信) 通过直接连接两个设备,可以无延迟地进行状态变化(重新组态端口) • 备用端口(根端口的替代端口) 组态根端口的替代端口。如果失去与根网桥的连接,设备可以通过备用端口建立连接,不 存在由重新组态导致的延迟。 • 对事件的反应 快速生成树可无延迟地对事件(例如连接中止)做出反应。不用像在生成树中一样等待 计时器。 • *大网桥跳跃计数器 数据包自动变为无效之前所允许的网桥跳跃数。 因此,原则上,在快速生成树中,已预先组态多个参数的备选项,并且会考虑网络结构的某 些属性,以减少重新组态时间。 多重生成树协议 (MSTP) 多重生成树协议 (MSTP) 是对快速生成树协议的进一步发展。此外,它还允许在不同的 VLAN 或 VLAN 组中操作多个 RSTP 实例,例如,使各个 VLAN 中的路径可用