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产品数量:1000 个
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发布时间:2023-02-03
利用基于全球既定通行标准的 SIMATIC NET 网络组件,SIMATIC PCS 7 可为实施全集成通信通信网络提供强大而耐用的产品,以实现所有系统组件与工厂级别间的可靠数据交换。
SIMATIC NET 产品专门为工业用途设计,完全适用于所有工业领域中各种类型的工厂。它们相互匹配,符合高的工业,尤其适合于存在端影响的区域,例如:
扩展的温度范围
抗振性
具有高机械负载的区域
SIMATIC NET 产品通过兼容性进一步发展保证了可扩展性和投资保护,以及从入站物流到出货物流,从现场设备到制造执行系统(MES)保持一致。
SIMATIC NET 总线集成在由西门子提供的用于生产、过程或混合行业中所有部门的一致自动化的全集成自动化系统中,这些总线促进了 SIMATIC PCS 7 过程控制系统的各个系统/应用程序之间的快速、可靠通信,例如:
自动化系统、分布式 I/O 和现场组件
工程师站、操作员站和维护站
SIMATIC BATCH 和 SIMATIC Route Control
用于通过 Internet/Intranet 以及 IT 应用程序进行操作员控制与监视的 Web 客户机和 Web 服务器
工业以太网被用作工厂总线以及终端总线,用于具有客户机/服务器架构的多用户系统。对于小型系统,通过集成在 SIMATIC PCS 7 工业工作站中的“基本通信以太网”(BCE),可以在工厂总线上运行单站务器,甚至无需使用 CP 1623/CP 1628 通信模块。
在具有高要求的中等和大型工厂中,SIMATIC PCS 7 应用了现代千兆以太网和快速以太网技术,快速以太网技术结合了冗余光纤环网的高安全性、采用交换技术的可扩展性以及高可达 10 Gbps 的传输速率。
PROFINET 基于 IEC 61158 和 IEC 61784 标准,并充分结合了开放网络标准、以太网和 PROFIBUS 现场总线系统的优点。该标准代表了大程度的透明性、开放式 IT 通信、网络安全和直至现场级的实时通信。这使 PROFINET 成为一致性工厂自动化网络的基础,并且使采用 PROFIBUS 实现的已有现场总线可以方便地集成进该网络。
SIMATIC PCS 7 过程控制系统中 PROFINET 通信的示例
使用 SIMATIC PCS 7 过程控制系统时,PROFINET 主要用于自动化系统(控制器)与过程 I/O 之间的现场通信。
PROFIBUS 已成为公认的坚固而可靠的通信介质,可将智能分布式 I/O 设备、变送器和执行器连接到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统的控制器级。这种通用的开放式现场总线符合 IEC 61158 和 IEC 61784 标准。
整合 PROFIBUS PA 和基金会现场总线 H1
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP 既是一个系统总线又是一个开放的通信系统,设计用于中等传输速率和短响应时间。因此,它适合对以下设备进行控制:
直接连接的现场设备,如驱动器、电机起动器、分析仪、过程控制器或面板
分布式 I/O 设备,如 SIMATIC ET 200M、SIMATIC ET 200iSP、和 SIMATIC ET 200pro 远程 I/O 站
无缝集成的 PROFIBUS PA 现场总线或基金会现场总线 H1 上的变送器和执行器
由于它也支持 HART 传输协议,因此,可将 HART 现场设备集成到 PROFIBUS DP 通信网络中。
PROFIBUS PA 和基金会现场总线 H1
除了变送器和执行器(包括电源)通过通信介质的直接连接之外,通信的信息内容以及诊断选项对于常常在腐蚀性、危害性和危险性环境中进行的工业过程自动化来说也十分重要。
PROFIBUS PA 现场总线和基金会现场总线 H1 可满足这些要求。这两种总线适用于将高为 Ex 区域 1/21 或区域 0/20 操作环境下的执行器和传感器直接集成至过程系统。
它们的物理总线特性基于 MBP 传输技术(曼彻斯特编码;总线供电)并大体相同(根据 IEC 61158)。使用 PROFIBUS DP 链路,可将这两种总线无缝集成到 SIMATIC PCS 7 过程控制系统中。
这样,PROFIBUS PA 和基金会现场总线 H1 将同等获益于上位 PROFIBUS 结构。
1.PLC的类型
PLC按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。整体型PLC的I/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种I/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。
2.输入输出模块的选择
输入输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输入模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应一致。可根据应用要求,合理选用智能型输入输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。考虑是否需要扩展机架或远程I/O机架等。
3.电源的选择
PLC的供电电源,除了引进设备时同时引进PLC应根据产品说明书要求设计和选用外,一般PLC的供电电源应设计选用220VAC电源,与国内电网电压一致。重要的应用场合,应采用不间断电源或稳压电源供电。如果PLC本身带有可使用电源时,应核对提供的电流是否满足应用要求,否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入PLC,对输入和输出信号的隔离是必要的,有时也可采用简单的二管或熔丝管隔离。
4.存储器的选择
由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求PLC的存储器容量,按256个I/O点至少选8K存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量大,档次高的存储器。
结合PLC的组成和结构分析PLC的工作原理容易理解。PLC是采用周期循环扫描的工作方式,CPU连续执行用户程序和任务的循环序列称为扫描。CPU对用户程序的执行过程是CPU的循环扫描,并用周期性地集中采样、集中输出的方式来完成的。一个扫描周期主要可分为:
(1)读输入阶段。 每次扫描周期的开始,先读取输入点的当前值,然后写到输入映像寄存器区域。在之后的用户程序执行的过程中,CPU访问输入映像寄存器区域,而并非读取输入端口的状态,输入信号的变化并不会影响到输入映像寄存器的状态,通常要求输入信号有足够的脉冲宽度,才能被响应。
(2)执行程序阶段。 用户程序执行阶段,PLC按照梯形图的顺序,自左而右,自上而下的逐行扫描,在这一阶段CPU从用户程序的条指令开始执行直到后一条指令结束,程序运行放入输出映像寄存器区域。在此阶段,允许对数字量I/O指令和不设置数字滤波的模拟量I/O指令进行处理,在扫描周期的各个部分,均可对中断事件进行响应。
(3)处理通信请求阶段。 是扫描周期的信息处理阶段,CPU处理从通信端口接收到的信息。
(4)执行CPU自诊断测试阶段。在此阶段CPU检查其硬件,用户程序存储器和所有I/O模块的状态。
(5)写输出阶段。每个扫描周期的结尾,CPU把存在输出映像寄存器中的数据输出给数字量输出端点(写入输出锁存器中),新输出状态。然后PLC进入下一个循环周期,重新执行输入采样阶段,周而复始。
如果程序中使用了中断,中断事件出现,立即执行中断程序,中断程序可以在扫描周期的任意点被执行。
如果程序中使用了立即I/O指令,可以直接存取I/O点。用立即I/O指令读输入点值时,相应的输入映像寄存器的值未被修改,用立即I/O指令写输出点值时,相应的输出映像寄存器的值被修改。