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6ES7221-1BH22-0XA8参数说明

6ES7221-1BH22-0XA8参数说明

传输带有 TCP/IP 数据的以太网帧的时间至少为 125 µs。
                ②     在分段中,以太网帧将分成两个帧段。
                ③     这些帧段将拆分为多个较短的发送时钟。

快速转发

快速转发

                为了确定是转发该帧或是使用该帧,PROFINET IO 设备需要获取该帧的 ID。而在此之前,
                IO 设备通常需要 1440 ns 才能帧 ID。

                在性能升级中,通过快速转发机制,则可将帧 ID 放置到更加靠近帧的前端位置处。这
                样,设备获取帧 ID 的时间可至 320 ns。

                凭借快速转发机制,PROFINET IO 中帧的传送时间显著。这是一项重大的性能
                优势,对线形拓扑、环型拓扑和树形拓扑而言更是如此。

                下图比较了 IO 设备中带/不带快速转发机制时,PROFINET IO 帧所需的传送时间

①    开始时:
                      ●  两个 PROFINET 帧都到达 IO 设备。
                         IO 设备开始检查这些帧的帧 ID
                 ②    320 ns 后:
                      ●  不带快速转发:该 IO 设备仍在检查 PROFINET 帧的帧 ID。
                      ●  带快速转发:IO 设备接收该 PROFINET 帧的帧 ID 并进行转发。
                 ③    1440 ns 后:
                      ●  不带快速转发:IO 设备接收该 PROFINET 帧的帧 ID 并进行转发。
                      ●  带有快速转发机制的 PROFINET 帧的“前进"明显快于不带快速转发的
                         PROFINET 帧。

高性能 IRT 的组态

                在 IO 通信的应用中,要求的 IO 处理性能。例如,在风力发电机的控制(变频器
                控制)。

                在 PROFINET IO 中,如果要使用具备性能的 IRT 通信,则需启用选项“支持高
                性能"(Make 'high performance' possible)。

                启用选项“支持高性能"(Make 'high performance' possible) 选项时,支持以下操作:

                ●  发送时钟可设置为 188 µs 和 125 µs(CPU 1518)。

                ●  循环 IO 数据可设置更高的带宽

1 RS485中继器的介绍
首先还是介绍一下RS485中继器的面板:


图1 RS485中继器

其中:
1) RS485中继器的电源端子。其中“M5.2"是信号线“A、B"的 “信号地";
2) 网段1和网段2的电缆屏蔽层接地;
3) 网段1的信号线端子;
4) 网段1的终端电阻设置;
5) 网络开关,用于接通和断开网段1、2;
6) 网段2的终端电阻设置;
7) 网段2的信号线端子;
8) 背板安装弹;
9) 用于PG/OP连接到网段1的接口;
10) LED 24V 电源指示灯;
11) 网段1的工作指示LED;
12) 网段2的工作指示LED;

注意:M5.2用于信号电压测量时做为参考地,一般不接线。

 

2 RS485中继器的功能

2.1 网段的划分
RS485中继器上下分为两个网段,其中A1/B1 和 A1’ / B1 ‘ 是网段1的一个Profibus接口,A2/B2 和 A2’ / B2 ‘ 是网段2的一个Profibus接口,PG/OP 接口属于网段1;信号再生是在网段1和网段2之间实现的,同一网段内信号不能再生;两个网段之间是物理隔离的,因而RS485中继器除了扩展网段外,还有一个作用就是可以进行网络隔离。

2.2 网络拓扑
A1/B1 和 A1’ / B1 ‘其实是一个Profibus接口的进口/出口的接线端子,就像Profibus接头的进口/出口一样,因而也涉及到终端电阻的设置问题,这也往往是在使用过程中容易出现错误的地方,这里做个详细的说明:

1) 中继器做为终端设备的网络拓展

西门子6FC5311-0AA00-0AA0

3.3.1 使用USS_RPM_R功能块读取浮点型参数


图3-6

功能块说明:
输入:
EN:需要读取参数时激活。
XMT_~:操作请求。使用上升沿激活。
Drive:变频器USS地址。本例中,使用3。
Param:要读取的参数号。本例中,读取参数r27(输出电流实际值)。
Index:参数下标。本例中,r27无下标,必须定义为下标0。
输出:
Value:返回的参数值。

编译、下载之后,打开状态表监控,如图3-7。把M6.0,从0强制为1后,VD560返回值为0.33。即r27=0.33。


图3-7

3.3.2 使用USS_WPM_R功能块修改浮点型参数


图3-8

功能块说明:
输入:
EN:需要修改参数时激活。
XMT_~:操作请求。使用上升沿激活。
EEPR~:写入EEPROM存储器。(注:对CU240B/E-2无效)
Drive:变频器USS地址。本例中,使用3。
Param:要修改的参数号。本例中,修改参数P1120(斜坡上升时间)。
Index:参数下标。本例中,修改下标0。
Value:要写入的参数值

西门子KP900按键式控制面板

        基于PROFInet的/客户机体系结构使能够处理和记录大量的实时数据,的响应速度也较快。,ACS800的编码器模块采集4台电动机的编码器数据,然后连同ACS800自身的运行数据一同传输给CPU,实现数据实时交换;S7-400 CPU与西门子其他模块之间采用Profibus-DP总线进行通讯,, 操作站采用的是Dell Optiplex Gx260台式机,操作是bbbbbb 2000,安装PVSSⅡ组态运行版,其主要功能实际上是一个人机交互的界面,工艺参数、设备运行参数的修改,,2、MPI协议:西门子内部协议,开

插入CPU后,点击CPU左边的空槽,在右边的“Catalog "里找到“Communication"下的RS232模块,拖拽或双击此模块,这样就把串口模块插入到硬件配置里,接下来就需要配置此RS232模块硬件接口参数,选择RS232模块,在其下方会出现该模块的硬件属性配置窗口, 在属性窗口里有两个选项,一个是“general";一个是“RS232 interface"。在“General"里包括了此模块的“项目信息"和“订货信息";而在“RS232 interface"里包括“项目信息"、“端口的配置"、“发送信息的配置"、“接收信息的配置"和“硬件识别号"。在这里我们选择“RS232 interface",在“端口"配置的选项里,进行端口的参数配置,
波特率为:9600 ;
校验方式:无 ;
数据位为:8 ;
停止位: 1;
硬件流控制:无;
等待时间: 1ms
设置参数如下图:


图6: RS232接口配置

此时确认一下“硬件识别号"为11。

此时,完成了硬件的组态,接下来需要编写串口通讯程序,在这里我们实现两个功能:
一、 S7-1200 发送数据给超级终端;
二、 超级终端发送数据给S7-1200

对于个功能:S7-1200发送数据给超级终端,实际上是S7-1200是数据的发送方,超级终端是数据的接收方,对于S7-1200需要编写发送程序;而对于超级终端来说,只要打开超级终端程序,配置硬件接口参数与前面S7-1200的端口参数一只即可。

下面的步骤将具体介绍此功能实现的步骤:

①、在PLC中编写发送程序。在项目管理视图下双击“Device"下的程序块下的Main(OB1),打开OB1,在主程序中调用SEND_PTP功能块如下图所示:(注:SEND_PTP在指令库下的扩展指令中通讯指令下)


图7: 调用发送功能块

西门子6FC5370-0AA00-2AA1

西门子正在升级其中央远程维护服务,以处理大量数据和应用程序。通过其通用远程服务平台(cRSP),西门子服务全球约25万个客户设备和系统,包括大型工业电机、城市交通管理用计算机、计算机断层扫描系统(CT)和楼宇管理系统。据介绍,到2020年互联系统的数量将翻一番,数据量预计呈指数级增长。其中,很大一部分数据流量来源于设备,单这一行业现在每月的数据量就以太字节计算,并且预计到2020年将增加10倍。为处理这一海量数据,西门子正与其它业务部门的以及西门子中央研究院合作,研发新一代服务平台。
西门子的通用远程服务平台是统一的IT基础设施,包含若干计算机中心和标准化数据链接,所有西门子公司正是通过这些标准化链接实现其维护服务。计算机中心提供搭载软件的设备,检测并消除故障,还为现场技术人员提供在线支持。同时,这些计算机中心也能实施预防性维护,即通过评估传感器数据及早发现潜在故障,包括某些特定部件的故障。海量数据智能评估新技术的应用使这一服务范围大大拓展。开发人员要确保任何部件发生故障时,现场都有技术人员和备件,例如CT扫描仪的球管和设备中的计算机。
传输容量的扩展使基于视频的新协作形式成为可能。现在,一般通过音频连接或取代控制设备为客户或现场技术人员提供支持;而在未来,支持将通过视频来实现。然而,在医院这样的地方建立在线视频连接可能非常具有挑战。这些地方通常没有无线局域网(WLAN),很多区屏蔽了电磁辐射,而且数据保护要求十分严格。但是,西门子已研发出连接方式,能够让客户与外部在线合作。
该新服务平台将启用全新网络架构,预计于2016年推出初始版本。这一全新网络架构将允许大量数据进行更灵活的传输。该技术还考虑到了有些关于不允许某些数据(主要是数据)流出本国并要求该类数据储存在服务器上的管理规定。此外,对于所记录数据的处理在未来将更具选择性。举例而言,敏感信息将通过高度的网络连接进行传输,而非关键数据将转向云服务。

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