西门子电线电缆授权一级经销商
它的出现和快速发展体现了控制领域对降低成本、提高可靠性、增强可维护性和提高数据采集智能化的要求。现场总线技术的发展趋势体现在四个方面。
(1)统一的技术规范与组态技术是现场总线性和更好的经济性。
(3)现场总线的应用将越来越广泛
随着现场总线技术的日渐成熟,相关产品的性价为企业提供生产、管理和经营数据,通过数据化的方式优化企业资源,提高企业的管理水平。这个层中,IT技术得到了广泛的应用,如Internet和Intranet。
(2)监控层
介于管理层和现场层之间。其主要功能是解决车间内各需要协调工作的不同工艺段之间的通信。监控层要求能传递大量的信息数据和少量控制信息,而且要求具备较强的实时性。这个层主要使用工业以太网。
(3)现场设备层
处于工业网络的底层,直接连接现场的各种设备,包括I/O设备、变频与驱动、传感器和变送器等,由于连接的设备千差万别,因此所使用的通信方式也比较复杂。又由于现场级通信网络直接连接现场设备,网络上传递的主要是控制信号,因此,对网络的实时性和确定性有很高的要求。
SIMATIC NET中,现场级通信网络中主要使用PROFIBUS。同时SIMATIC NET也支持AS-Interface、EIB等总线技术。
1.3.2 西门子通信网络技术说明
(1)MPI通信
MPI(Multi-Point Interface,即多点接口)协议,用于小范围、少点数的现场级通信。MPI是为S7/M7/C7系统提供接口,它设计用于编程设备的接口,也可用于在少数CPU间传递少量的数据。
(2)PROFIBUS通信制设备与分布式I/O(例如ET 200)的通信。主站之间的通信为令牌方式,主站与从站之间为主从方式,以及这两种方式的混合。
③ PROFIBUS-PA(Process Automation,过程自动化)用于过程自动化的现场传感器和执行器的低速数据传输,使用扩展的PROFIBUS-DP 协议。
(3)工业以太网
工业以太网符合IEEE802.3,是功能强大的区域和单元网络,是目前工控界为流行的网络通信技术之一。
(4)
(1)PLC的分类
1)从点对点连接
严格地说,点对点(Point-to-Point)连接并不是网络通信。但点对点连接可以通过串口连接模块实现数据交换,应用比较广泛。除了S7-200系列PLC之间可以进行自由口通信,S7-200系列PLC还可以与其他品牌的PLC、变频器、仪表和打印机等进行通信,要完成通信,这些设备应有RS-232C或者RS-485等形式的串口。西门子S7-200与三菱的FX系列通信时,采用自由口通信,但三菱公司称这种通信为“无协议通信”,内涵实际上是一样的。
浔之漫智控技术(上海)有限公司(w)
是中国西门子的合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司。
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以下以CPU 226CN与三菱FX2N-32MR自CPU 226CN可编程序控制器(Programmable Logic Controller)简称PLC,国际电工委员会(IEC)于1985年对可编程序控制器作了如下定义:可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统连成一个整体,易于扩充功能的原则设计。PLC是一种工业计算机,其种类繁多,不同厂家的产品有各自的特点,但作为工业标准设备,可编程序控制器又有一定的共性。
1.1.1 PLC的发展历史
20世纪60年代以前,汽车生产线的自动控制系统基本上都是由继电器控制装置构成。当时每次改型都直接导致继电器控制装置的重新设计和安装,美国福特汽车公司创始人亨利·福特曾说过:“不管顾客需要什么,我生产的汽车都是黑色的。”从侧面反映汽车改型和升级换代比较困难。为了改变这一现状,1969年,美国的通用汽车公司(GM)公开招标,要求用新的装置取代继电器控制装置,并提出十项招标指标,要求编程方便、现场可修改程序、维修方便、采用模块化设计、体积小及可与计算机通信等。同一年,美国数字设备公司(DEC)研
制出了世界上台可编程序控制器PDP-14,在美国通用汽车公司的生产线上试用成功,并取得了满意的效果,可编程序控制器从此诞生。由于当时的PLC只能取代继电器接触器控制,功能于逻辑运算、计时及计数等,所以称为“可编程逻辑控制器”。伴随着微电子技术、控制技术与信息技术的不断发展,可编程序控制器的功能不断增强。美国电气制造商协会(NEMA)于1980年正式将其命名为“可编程序控制器”,简称PC,由于这个名称和个人计算机的简称相同,容易混淆,因此在我国,很多人仍然习惯称可编程序控制器为PLC。
由于PLC具有易学易用、操作方便、可靠性高、体积小、通用灵活和使用寿命长等一系列优点,因此很快就在工业中得到了广泛应用。同时,这一新技术也受到其他国家的重视。1971年日本引进这项技术,很快研制出日本台PLC;欧洲于1973年研制出台PLC;我国从1974年开始研制,1977年国产PLC正式投入工业应用。
进入20世纪80年代以来,随着电子技术的迅猛发展,以1PLC之所以高速发展,除了工业自动化的客观需要外,还有许多适合工业控制的独特优点,它较好地解决了工业控制领域中普遍关心的可靠、安全、灵活、方便以及经济等问题,其主要特点如下。