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SIMODRIVE-是您的机械设备理想的模块化柔性变频驱动系统
—- 使用SIMODRIVE® 611变频系统,可以配合使用多种不同的驱动系统,并且可以很容易地对它们进行适配,以满足必要的驱动性能和机器轴数。
—- SIMODRIVE 611是一种模块化晶体管脉冲变频器,可以实现多轴以及组合驱动解决方案。基于其模块化设计,使用SIMODRIVE,可以提供根据驱动任务而量身定做的灵活而经济的驱动解决方案。SIMODRIVE 611由几个功能模块组成。电源馈电模块可以提供最大120 kW的总功率。目前,已经有上百万个驱动器采用了SIMODRIVE 611系统进行驱动控制,尤其是机床行业。SIMODRIVE 611 universal插入式闭环控制单元可适用于所有三相电机,为各种应用场合提供理想的驱动解决方案,包括印刷、包装、塑料工业、玻璃工业、陶瓷和石材加工工业中的加工机器,以及冲压机、材料装卸、输送和运输设备。
—- SIMODRIVE 611已通过CE、EN、CUL国际认证,适用于多种输入电压等级,全球通用。
—- 除了传统的速度和转矩控制等驱动功能以外,SIMODRIVE 611 universal还在标准型号中提供有集成的定位功能,从而减轻控制器的负担。在进给程序段编辑器中,每个轴可以以纯文本的方式最多保存64个独立的进给程序段。采用用户友好的调试工具SimoCom U,在调试过程中即可很容易地进行程序段的输入和保存。
—- SIMODRIVE电源模块可以与任何电机配合。使用SIMODRIVE 611 universal插入式闭环控制单元,可以控制所有类型的电机-包括同步电机、感应电机、直线电机或扭矩电机-用于伺服或主传动轴应用。根据应用需要,感应电机还可选装编码器。使用SlMODRIVE 611,即使双轴应用,结构也极为紧凑,除了单轴应用以外,SIMODRIVE 611还提供有双轴驱动型号。它使用双轴电源模块,结构极为紧凑。
—- "模块化"是SIMODRIVE 611的设计宗旨
  • 可连接全球各种电网
    - 电源电压范围宽,3 AC 400 V,3 AC415 V,3 AC 480 V
    - 可以直接在TN网中运行
    - 通过使用用于I/RF模块(16 kW及以上)的电源滤波器,还可在通用的电流选择性保护设备上运行。
  • I/RF模块:提高运行安全性,降低系统扰动
    • 通过闭环电源接口模块供电,驱动轴的运行不受电源扰动影响。
    • 在制动过程中,多余电能将被反馈到电网中,实现节电功能。
  • 不同的冷却方式,极力满足各种需要对于I/RF模块和功率模块,提供有以下冷却方式:
    • 内部散热
    • 外部散热
    • 风道散热
  • 单轴型和双轴型SIMODRIVE 611 universal 插入式闭环控制单元直接测量系统。
  • 所有数据军安全的保存在一个数据包中
  • 安全停机功能
  • MOTION-CONNECT:用户化的最佳机器连接                                                                                   

—-  一流的驱动系统应灵活适配各种自动化解决方案。不管是集成在SlMATIC?系统还是集成在其它自动化系统,SlMODRIVE 611universal都可通过PROFIBUS DP甚至是CAN总线集成在所有自动化环境中。

  • 通过PROFIBUS DP进行通讯,全球最成功的现场总线标准
  • SimoCom U-一种简便易用、功能强大的调试工具。这种基于Windows 95/98/NT/2000/XP操作系统的功能强大的软件工具,可以以简单的菜单提示界面提供调试功能、维修信息以及在线帮助
  • Drive ES使全集成自动化成为可能:使用SIMODRIVE 611 universal,可以将驱动技术更容易、更便捷、更经济地集成在SIMATIC和SIMOTION?自动化环境中
  • Drive ES Basic:通往全集成自动化之路。调试,参数配置,跟踪和故障分析
  • Drive ES SIMATIC:配置通讯Drive ES SIMATIC提供有用于SIMATICCPU的功能块和样例项目。
  • 定位控制:通过SimoCom U的功能强大的进给程序段编辑器可以非常简便地实现                                             - 凸轮,返回参考点或带有可配置偏移量的零点标记
        - 作为通过信号、终端/PROFIBUS DP配置值的基准点设置
  • 轴的耦合:使用SIMODRIVE 611 universal,您可以使用PROFIBUS DP或终端对驱动系统进行联接。外部驱动系统以及内部双轴模块都可进行联接。通过PROFIBUS的轴的电子联接基于PROFIBUS DP子站之间的直接通讯。如果使用终端联接,实际位置可以通过可选方向增量式轴角编码器接口进行联接,或通过集成的模拟量输入/输出接口进行扭矩耦合。
  • Teach In 功能:使用"Teach In"功能,可以将轴的位置作为目标位置直接输入到规定的进给程序段中。例如,使用"JOG"和/或"增量式JOG"功能,可以将轴驱动到所需的位置上。然后,将命令保存在进给程序段编辑器中。由此可以很容易地将这一已知位置传递到进给程序中。
  • 与上位控制系统的通用接口
    • 模拟接口±10V,用于设定点输入(转速/转距设定点)
    • "起动锁定"功能接口
    • 使用PROFIBUS DP接口,可以将SIMODRIVE 611 universal无缝集成在任何自动化环境中。

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        新技术的发展给电机控制行业带来了新的发展机遇,从控制理论的发展、电力电子技术的发展以及计算机技术在控制领域的应用等方面,结合目前的现状,介绍国内外这些领域内的最新进展。尤其是专用集成电路、DSP数字信号处理  和FPGA近年来令人瞩目的发展,给电机控制系统带来新的契机。 
       廿世纪后期的电子技术(包括大规模集成电路技术、电力电子技术和计算机技术)的飞速发展以及现代电机控制理论的完善,仿真工业的日渐成熟,极大地推动了作为机电能量转换的基本单元电动机控制技术的发展,这种发展对各行各业的影响是巨大的。进入廿十一世纪后,电子技术、计算机技术和电机控制技术相结合的趋势更为明显,促进电机技术以更快的速度发展着。本文总结这些新技术的发展给电机控制带来的新机遇,从控制理论、控制器、电力电子技术以及微型计算机技术的应用,结合电机控制的现状,介绍国内外的这些领域内的最新技术进展,展望今后的趋势,希望有助于大家了解并追踪电机控制领域中的最新技术和信息,把握行业的发展方向。
一、电机控制理论
         自70年代异步电动机矢量变换控制方法提出,至今已获得了迅猛的发展。这种理论的主要思想是将异步电动机模拟成直流机,通过坐标变换的方法,分别控制电机的励磁电流分量与转矩电流分量,从而获得与直流电动机一样的良好的动态调速特性。这种控制方法现已较成熟,已经产品化,且产品质量较稳定。因为这种方法采用了坐标变换,需要进行快速、复杂的数学运算,所以对控制器的运算速度、处理能力等要求较高,微型计算机技术的发展为矢量变换控制的实现提供了良好的外部条件。近年来,围绕着矢量变换控制的缺陷,如系统结构复杂,非线性和电机参数变化影响系统性能等问题,国内外学者进行了大量的研究。
         1985年,德国的Depenbrock教授提出一种新的控制方法,即异步电动机直接转矩控制系统。它就是上述研究的结果。它不需要坐标变换,也不需要依赖转子数学模型,理论上非常诱人。实验室条件下也已做出性能指标相当高的样机。只是还有些问题未解决,如低速时转矩观测器和转速波动等,未能产品化。现在市面上自称实现了转矩直接控制的系统,大多都是或者采用了将磁链定向与直接转矩控制相结合的方法,低速时采用磁链定向矢量变换控制,高速时采用直接转矩控制。或者同时观测转子磁链,作为直接转矩控制系统的校正。一来这种方法平稳切换的时机较难确定,目前德国大学的学者正在研究这问题;二来如果低速时采用磁链定向矢量控制,或者采用观测转子磁链的方法,还是要依赖转子参数。也就是说只要有转子磁链的成分在里面,就还是对转子参数较敏感。无法体现直接转矩控制的优势。看来,完全的转矩直接控制离产品化还有一段距离。
          除此之外,基于现代控制理论的滑模变结构控制技术、采用微分几何理论的非线性解耦控制、模型参考自适应控制等方法的引人,使系统性能得到了改善。但这些理论仍然建立在对象精确的数学模型基础上,有的需要大量的传感器、观察器,因而结构复杂,有的仍无法摆脱非线性和电机参数变化的影响,因而需进一步探讨解决上述问题的途径。
          纵观电机工业的发展史,几乎每一次大的发展都有理论方面的突破。但现在作为较成熟的电机控制理论,再提出具有划时代意义的理论不太容易。因此,今后相当一段时间内还会是将现有的各种理论加以结合,互相取长补短,或都将其它学科的理论、方法引入电机控制,走交叉学科的道路,以解决上述问题。近年业,智能控制研究很活跃,并在许多领域获得了应用。典型的如模糊控制、神经网络控制和基于专家系统的控制。由于智能控制无需对象的精确数学模型并具有较强的鲁棒性,因而许多学者将智能控制方法引入了电机控制系统的研究,并预言未来的十年将开创电力电子和运动控制的新纪元。比较成熟的是模糊控制,它具有不依赖被控对象精确的数学模型、能克服非线性因素的影响、对调节对象的参数变化具有较强的鲁棒性等优点。模糊控制已在交直流调速系统和伺服系统中取得了满意的效果。它的典型应用如:用于电机速度控制的模糊控制器;模糊逻辑在电机模型及参数辨识中的应用;基于模糊逻辑的异步电动机效率优化控制;基于模糊逻辑的智能逆变器的研究等。近年来已有一些文献探讨将神经网络控制或专家系统引入异步电动机的直接转矩控制系统,相信不久会有实用的结果。
二、电机控制器
        有了好的控制方法,还需要有能将其实现的控制器。可靠性高,实时性好是对控制系统的基本要求。最初的电机控制都是采用分立元件的模拟电路,后来随着电子技术的进步,集成电路甚至电机控制专用集成电路被大量在电机控制中引用,这些电路大多为模拟数字混合电路,它大大提高了电机控制器的可靠性、抗干扰能力、又缩短了新产品的开发周期,降低了研制费用,因而近年来发展很快。
         作为专用集成电路(ASIC---ApplicationSpecificIntegratedCircuit)的一个重要方面,目前世界上几乎所有的大半导体厂商都提供了自己开发的电机控制专用集成电路。所以电机控制专用集成电路品种规格繁多,产品资料和应用资料十分丰富。但同时由于各厂商之间无统一标准,因而产品极其分散,又不断有新产品出现,为满足一次设计的需要,往往要花很大力气和时间去收集整理资料。当前电机控制的发展越来越趋于多样化、复杂化,现有的专用集成电路未必能满足苛刻的新品开发要求,为此可考虑自己开发电机专用的控制芯片。现场可编程门陈列(FPGA)可以作为一种解决方案。作为开发设备,FPGA可以方便地实现多次修改。简单地打个比方,FPGA相对于ASIC好比EPROM相对于掩膜生产的ROM。由于FPGA的集成度非常大,一片FPGA少则几千个等效门,多则几万或几十万等效门。所以一片FPGA就可以实现非常复杂的逻辑,替代多块集成电路和分立元件组成的电路。它借助于硬件描述语言(VHDL或VerilogHDL)来对系统进行设计,硬件描述语言摈弃了传统的从门级电路向上直至整体系统的方法。它采用三个层次的硬件描述和自上至下(从系统功能描述开始)的设计风格,能对三个层次的描述进行混合仿真,从而可以方便地进行数字电路设计。具体层次及其简单介如下:第一层为行为描述,主要是功能描述,并可以进行功能仿真;第二层是RTL描述,主要是逻辑表达式的描述,并进行RTL级仿真;第三层是门级描述,即用基本的门电路进行描述,相应地进行门级仿真。最后生成门级网络表,再用专用工具生成FPGA的编程码点,就可以进行FPGA的编程了。试制成功后,如要大批量生产,可以按照FPGA的设计定做ASIC芯片,降低成本。目前已有探讨这方面可行性的文章,有兴趣的读者可参阅。
         电机控制专用集成电路的出现对电机控制的影响是深远的,它大大地推动了电机控制行业的发展,市场前景十分广阔,只可惜国内的集成电路厂商至今还不能在这一市场上占据应有的份额。
        随着技术的进步,特别是数字化趋势广泛流行的今天,人们不会满足于停留在模拟数字混合的时代。 
        现在市场上较通用的变频器大多采用单片机来控制,应用较多的是8096系列产品。但单片机的处理能力有限,对采用矢量变换控制的系统,由于需要处理的数据量大,实时性和精度要求高,单片机往往不能满足要求。人们自然而然地想到数字信号处理器(DSP)。近年来,各种集成化的单片DSP的性能得到很大改善,软件和开发工具也越来越多,越来越好;价格却大幅度降低,目前低端产品已接近单片机的价格水平,而其比单片机具有更高的性能价格比。从而使     DSP器件及技术更容易使用,价格也能为广大用户接受。越来越多的单片机用户开始选用DSP器件来提高产品性能,DSP器件取代高档单片机的时机已成熟。
        与单片机相比DSP数字信号处理器件具有较高的集成度。DSP数字信号处理具有快的CPU,更大容量的存储器,内置有波特率发生器和FIFO缓冲器,提供高速、同步串口和标准异步串口。有的片内集成了A/D和采样/保持电路,可提供PWM输出。更为不同的是,DSP器件为精简指令系统计算机(RISC)器件,大多数指令都能在一个指令周期内完成,并且通过并行处理技术,使一个指令周期内可完成多条指令。DSP数字信号处理采用改进的哈佛结构,具有独立的程序和数据空间,允许同时存取程序和数据。内置高速的硬件乘法器,增加的多级流水级,使DSP器件具有高速的数据运算能力。而单片机为复杂指令系统计算机(CISC),多数指令要2 -3个指令周期来完成。单片机能采用诺依曼结构。程序和数据在同一空间存取,同一时刻只能单独访问指令或数据。ALU只能做加法,乘法需要由软件来实现,因此占用较多的指令周期,也就是说速度比较慢。所以,结构上的差异使DSP器件比16位单片机单指令执行时间快8-10倍,完成一次乘法运算快16-30 倍。简单地说,就是DSP器件运算功能强,而单片机的事务处理能力强。DSP器件还提供了高度专业化的指令集,提高了FFT快速傅里叶变换和滤波器的运算速度。此外,DSP器件提供JTAG(JointTsetActionGroup)接口,具有更先进的开发手段,批量生产测试更方便。
         为了在广阔的电机控制市场抢占份额,各大DSP生产厂商纷纷推出自己的内嵌式DSP电机专用控制电路。如占DSP市场份额45%的美国德州仪器公司,凭借自己的实力,推出了电机控制器专用DSP-TMS320C24x(TMS320F24x片内ROM为可擦写)。新的TMS32024xDSP 
         采用TI的T320C2xLP16位定点DSP核心,并集成了一个电机事件管理器,后者的特点是可以最佳方式实现对电机转向的电子控制。该器件利用TI的可重用DSP核心技术,显示出TI的特殊能力-通过在单一芯片上集成一个DSP核及其数字和混合信号外设件,制造出面向各种应用的DSP方案。 
          TMS320C24x作为第一个数字电机控制器的专用DSP系列,可支持电机的转向、指令的生产、控制算法的处理、数据交流和系统监控等功能。集成化 DSP核、最佳化电机控制器事件管理器和单片式A/D设计等诸多因素加在一起,就可提供一个单芯片式数字电机控制方案。系列中的TMS320C240包括一个20NIPSDSP核、一个事件管理器、两个串行口、一对10位A/D转换器、一个32位数字I/O系统、一个监视计算器、一个低电压监视器和一个 16K字符快部分存储器,它利用TMS320的定点DSP软件开发工具和JTAG仿真支持,可使电机控制领域的开发商方便地从微控制器升迁至新的DSP。美国模拟设备(AD)公司也不甘落后,与著名intel公司合作,生产出ADMC3xx系列电机控制专用DSP,性能与TI公司的产品相差不大,也是基于 AD公司的16位定点DSP核ADSP2171来设计的,它还集成了三相PWM产生器(16位)和A/D转换器。其它比较有名的生产DSP的厂商还有 Motorola公司和NEC公司。采用基于DSP的电机控制专用集成电路的另一个好处是,可以降低对传感器等外围器件的要求。通过复杂的算法达到同样的控制性能,降低成本,可靠性高,有利于专利技术的保密。用电机控制专用的DSP集成芯片通过卡尔曼滤波器算法实现无位置传感器的无刷直流电动机控制即是一典型例子。
        有时,系统要求的人机交互、打印等控制较多,一个DSP不能胜任,这时可采用一个单片机来处理事务,一个DSP来处理运算的异型多处理器系统。但这样做,既增加了两个处理器之间同步和通信的负担,又使系统实时性变坏,延长系统开发时间。此时,采用Tricore是解决问题的好方法,它把微处理器、微控制器和数字信号处理器的能力集成于一块芯片上,从而能单片解决遇到的大多数工程问题。
 
本文摘自《中国自动化网》
            
 

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       嵌入式系统是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。它一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成,用于实现对其他设备的控制、监视或管理等功能。
     嵌入式系统一般指非PC系统,它包括硬件和软件两部分。硬件包括处理器/微处理器、存储器及外设器件和I/O端口、图形控制器等。软件部分包括操作系统软件(OS)(要求实时和多任务操作)和应用程序编程。有时设计人员把这两种软件组合在一起。应用程序控制着系统的运作和行为;而操作系统控制着应用程序编程与硬件的交互作用。
      嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器。嵌入式微处理器一般就具备以下4个特点:
           1)对实时多任务有很强的支持能力,能完成多任务并且有较短的中断响应时间,从而使内部的代码和实时内核心的执行时间减少到最低限度。
            2)具有功能很强的存储区保护功能。这是由于嵌入式系统的软件结构已模块化,而为了避免在软件模块之间出现错误的交叉作用,需要设计强大的存储区保护功能,同时也有利于软件诊断。
            3)可扩展的处理器结构,以能最迅速地开展出满足应用的最高性能的嵌入式微处理器。
            4)嵌入式微处理器必须功耗很低,尤其是用于便携式的无线及移动的计算和通信设备中靠电池供电的嵌入式系统更是如此,如需要功耗只有mW甚至μW级。
       嵌入式计算机系统同通用型计算机系统相比具有以下特点: 
            1.嵌入式系统通常是面向特定应用的 嵌入式CPU与通用型的最大不同就是嵌入式CPU大多工作在为特定用户群设计的 系统中,它通常都具有低功耗、体积小、集成度高等特点,能够把通用CPU中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部,从而有利于嵌入式系统设计趋于小型化,移动能力大大增强,跟网络的耦合也越来越紧密。
            2.嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合后的产物。这一点就决定了它必然是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。
            3.嵌入式系统的硬件和软件都必须高效率地设计,量体裁衣、去除冗余,力争在同样的硅片面积上实现更高的性能,这样才能在具体应用中对处理器的选择更具有竞争力
            4.嵌入式系统和具体应用有机地结合在一起,它的升级换代也是和具体产品同步进行,因此嵌入式系统产品一旦进入市场,具有较长的生命周期。
            5.为了提高执行速度和系统可靠性,嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片或单片机本身中,而不是存贮于磁盘等载体中。
            6.嵌入式系统本身不具备自举开发能力,即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须有一套开发工具和环境才能进行开发。
      

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       矢量控制的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流) 和产生转矩的电流分量 (转矩电流) 分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。矢量控制方式又有基于转差频率控制的矢量控制方式、无速度传感器矢量控制方式和有速度传感器的矢量控制方式等。
       基于转差频率控制的矢量控制方式同样是在进行U / f =恒定控制的基础上,通过检测异步电动机的实际速度n,并得到对应的控制频率f,然后根据希望得到的转矩,分别控制定子电流矢量及两个分量间的相位,对通用变频器的输出频率f进行控制的。基于转差频率控制的矢量控制方式的最大特点是,可以消除动态过程中转矩电流的波动,从而提高了通用变频器的动态性能。早期的矢量控制通用变频器基本上都是采用的基于转差频率控制的矢量控制方式。无速度传感器的矢量控制方式是基于磁场定向控制理论发展而来的。实现精确的磁场定向矢量控制需要在异步电动机内安装磁通检测装置,要在异步电动机内安装磁通检测装置是很困难的,但人们发现,即使不在异步电动机中直接安装磁通检测装置,也可以在通用变频器内部得到与磁通相应的量,并由此得到了所谓的无速度传感器的矢量控制方式。它的基本控制思想是根据输入的电动机的铭牌参数,按照一定的关系式分别对作为基本控制量的励磁电流(或者磁通)和转矩电流进行检测,并通过控制电动机定子绕组上的电压的频率使励磁电流(或者磁通)和转矩电流的指令值和检测值达到一致,并输出转矩,从而实现矢量控制。
       采用矢量控制方式的通用变频器不仅可在调速范围上与直流电动机相匹配,而且可以控制异步电动机产生的转矩。由于矢量控制方式所依据的是准确的被控异步电动机的参数,有的通用变频器在使用时需要准确地输入异步电动机的参数,有的通用变频器需要使用速度传感器和编码器,并需使用厂商指定的变频器专用电动机进行控制,否则难以达到理想的控制效果。目前新型矢量控制通用变频器中已经具备异步电动机参数自动辨识、自适应功能,带有这种功能的通用变频器在驱动异步电动机进行正常运转之前可以自动地对异步电动机的参数进行辨识,并根据辨识结果调整控制算法中的有关参数,从而对普通的异步电动机进行有效的矢量控制。除了上述的无传感器矢量控制和转矩矢量控制等,可提高异步电动机转矩控制性能的技术外,目前的新技术还包括异步电动机控制常数的调节及与机械系统匹配的适应性控制等,以提高异步电动机应用性能的技术。为了防止异步电动机转速偏差以及在低速区域获得较理想的平滑转速,应用大规模集成电路并采用专用数字式自动电压调整(AVR)控制技术的控制方式,已实用化并取得良好的效果。     
       
      

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下面描述了一套工业自动化系统(CPU S7-417),一对冗余服务器和一个客户端的SIMATIC PCS 7 项目实例设置。

要求:

  • 该实例用于SIMATIC PCS 7 V6.0 SP3。该版本必须安装在所有PC上。对于PCS 7的其他版本,可能有所不同。
  • 我们建议您在所有计算机上使用相同的Windows 2000 (登录)登录名字,相同的密码和相同的工作组。
  • 在“Start > Settings > Network and Dial-up Connections”中,卡“Ethernet General”位于表中的第一位。
  • 实例项目中必须组态时间同步。

硬件要求:

  • S7-417 AS,工程站,冗余OS服务器,OS 客户端
  • 工程站:1个CP1613,1个 Ethernet General 卡 (例如Intel PRO 100,3Com)
  • OS 服务器: 1个CP1613,1个 Ethernet General卡(例如Intel PRO 100,3Com)
  • OS 客户端: 1个 Ethernet General卡 (例如 Intel PRO 100,3Com)

1. PC的配置和组态

1.1 工程站

1.1.1 通过Commissioning Wizard引导初始化安装

一旦成功安装PCS 7 后,调试向导将自动启动并且PC重新启动。依据检测到的网卡数改变组态步数 :

  1. 按“Next”确认第一个对话框。
  2. 在CP1613 卡的对话框中,选择“Use module for productive operation in configured PC Station”。选择Index 2设置MAC地址。该实例项目中,地址输入 08.06.00.01.00.10 。选择“Activate ISO Protocol only” 选项。
  3. 在Ethernet General Card的对话框中,选择“Use module for PG operation only”选项。
  4. 取消选定“SIMATIC Net OPC-Server in configured PC Station”,在其他各对话框中点击“Next”,最后点击“Finish”退出调试向导。
  5. 成功完成调试向导后,“Configuration Console”函数将自动打开。此处可以修改,重新编辑刚才创建的配置。也可通过“Start > SIMATIC > SIMATIC Net > Settings > Configuration Console”打开“Configuration Console”对话框。确保在函数“Configuration Console”对话框中将“S7Online”的接入点设置为“PC internal (本地)”。

1.1.2 启动 Station Configuration Editor

  1. 从桌面的图标栏中启动Station Configuration Editor,或通过Windows启动菜单。图标和PC 站的相同。
  2. 高亮度显示第一行,并右击插入一“WinCC Application”。 
  3. 要确定Station Configuration Editor中的站名和计算机名相同(推荐)。

1.2 OS Server

1.2.1 通过Commissioning Wizard引导初始化安装  

参照章节1.1.1 的说明。在相关对话框中输入MAC 地址 08.06.00.01.12 。

1.2.2 启动Station Configuration Editor

参照章节1.1.2 的说明。

1.3 OS Server (备用) [冗余伙伴服务器]

1.3.1 通过Commissioning Wizard引导初始化安装  

参照章节1.1.1 的说明。在相关对话框中输入MAC 地址 08.06.00.01.13 。

1.3.2 启动Configuration Editor

  1. 启动Station Configuration Editor。
  2. 高亮度显示第一行,并右击插入一“WinCC Application Stby”。
  3. 要确定Station Configuration Editor中的站名和计算机名相同(推荐)。

1.4 OS Client

由于OS客户端站不必通过SIMATIC Net装载,因此不需要组态。

2. 在SIMATIC Manager中创建新的PCS 7 项目和硬件配置

2.1 创建新的PCS 7 项目

  1. 打开 SIMATIC Manager启动“New Project Wizard”。如果SIMATIC Manager启动期间未打开“New project Wizard”,您可以在“File > New Project Wizard”中找到。
  2. 使用向导,选择“Multi-project with project and master data library”。
  3. 下一步,选择一个CPU 417-4 。
  4. 然后考虑Plant Hierarchy,选择三个级别,一个CFC图表,一个SFC图表。选择“PCS 7 OS”和“Multi user system redundant”选项。
  5. 在下一个对话框中,确定存储单元和项目名称(可使用缺省值)。
  6. 点击“Make”启动新项目的创建。
  7. 通过“Assign unique message numbers CPU-wide”确认消息数分配对话框。

2.2 在新的PCS 7项目中组态工程站

  1. 在“Component View”中高亮度显示SIMATIC Manager中的项目名,并且右击“Insert New Object”插入一个新的“SIMATIC PC Station”。
  2. 重新命名PC Station。输入在Station Configuration Editor中使用的站名。在PCS 7项目中的PC站名必须和Station Configuration Editor中的站名完全相同。右击,打开PC站的对象属性,输入同样的计算机名。
    推荐:
    使用同一个名字:计算机名 = Station Configuration Editor中的站名 = 项目中的PC站名
  3. 打开PC站的硬件配置。
  4. 将下面的应用软件和网络适配器严格按照顺序插入项目中。数字代表应用软件和网络适配器的索引 (插槽 )。在索引 1 上,请插入WinCC Application。
  5. 索引 2 上插入一个CP1613。选择新的以太网络并且命名为“System bus”。选择“Set MAC address”,并设置为08.06.00.01.00.10 。移除“IP protocol is being used”的复选标记。
  6. 实例中,不必在硬件配置中配置工业以太网卡(IE General) 。
  7. 保存并编译硬件配置。
  8. 选择“PLC > Download”,装载完整的组态到PC 站。
  9. 关闭退出硬件配置。
  10. 然后,然后,可以在SIMATIC Manager的Component View中,删除WinCC Application下的OS。工程站的组态不需要该OS项目。
  11. 您可以在打开Station Configuration Editor后,验证所有以正确完成的组态步骤。此处,WinCC Application和CP1613 卡后的箭头应该是黄色的。

2.3 在新的PCS 7项目中组态S7 400-Station

  1. 在“Component View”中,选择S7 400-Station并打开硬件配置。
  2. 在机架的插槽 5 中插入用于工业以太网通信的CP 443-1(通过向导创建)。
  3. 打开CP 443-1 属性对话框,将CP与工业以太网“System bus”相连。MAC地址选择 08.06.00.01.00.11 。移除“IP protocol is being used”的复选标记。
  4. 如果有必要,则验证所有的设置-甚至CPU的属性。
  5. 保存并编译硬件配置,进而装载到AS中。
  6. 关闭退出硬件配置。

2.4 在新的PCS 7项目中组态OS Server站

  1. 高亮度显示由向导(包含WinCC Application)创建的PC站。 该实例中,缺省名应该是“PC Station (1)”。
  2. 以“SERVER1A”重新命名站。右击打开PC站的对象属性,并输入和Computer相同的名字。
    推荐:
    使用同一个名字:Server PC 名 = 项目中的PC站名
  3. 打开Server PC Station的硬件配置。
  4. 在索引 2 上插入CP 1613,并将其与工业以太网“System bus”相连。MAC地址选择 08.06.00.01.00.12 。移除“IP protocol is used”的复选标记。
  5. 实例中,不必在硬件配置中配置工业以太网卡(IE General) 。
  6. 保存并编译硬件配置。
  7. 如果必要,则启动“SERVER1A”。
  8. 选择“PLC > Download”,装载完整的组态到PC 站。
  9. 关闭退出硬件配置。

2.5 在新的PCS 7项目中组态冗余OS Server站

  1. 高亮度显示由向导(包含WinCC Application)创建的PC站(备用)。该实例中,缺省名应该是“PC Station (2)”。
  2. 以“SERVER1B”重新命名站。右击打开PC站的对象属性,并输入和Computer相同的名字。
    推荐:
    使用同一个名字:备用Server PC 名 = 项目中的PC站名。
  3. 打开备用Server PC Station的硬件配置。
  4. 在索引 2 上插入CP 1613,并将其与工业以太网“System bus”相连。MAC地址选择 08.06.00.01.00.13 。移除“IP protocol is being used”的复选标记。
  5. 实例中,不必在硬件配置中配置工业以太网卡(IE General) 。
  6. 保存并编译硬件配置。
  7. 如果必要,则启动“SERVER1B”。
  8. 选择“PLC > Download”,装载完整的组态到PC 站。
  9. 关闭退出硬件配置。

2.6 在新的PCS 7项目中组态OS Client站

  1. 高亮度显示由向导(包含WinCC Application Client)创建的PC站(备用)。该实例中,缺省名应该是“PC Station (3)”。
  2. 以“CLIENT1”重新命名站。右击打开PC站的对象属性,并输入和Computer相同的名字。
    推荐:
    使用同一个名字:Client PC 名 = 项目中的PC站名。
  3. 因为不需组态System总线连接,故Client Station没有必要载入硬件配置。

3.NetPro 中的组态连接

  1. 高亮度显示SIMATIC Manager中的项目名,并通过图标栏的按钮打开NetPro。也可以通过Options > Configure Network打开。
  2. 在NetPro中,高亮度显示SERVER1A 上的WinCC Application并右击插入一个新的连接。
  3. 选择“S7 connection”为连接类型。
  4. 选择S7 400-Station为连接伙伴。点击OK确认两个对话框。
  5. 重复SERVER1B和工程站的步骤 2 到 4(仅用于ES上的组态测试) 。
  6. 保存并编译硬件配置。
  7. 逐个高亮度显示各个站并选择“PLC > Download to Current Project > Connections and Gateways”,将完整组态载入到所有站中。
    注意事项:
    载入CP 1613卡时,可能发生内存不足的警告。点击OK确认。该项不会导致功能受限。
  8. 关闭退出NetPro。

4. 编译和下载OS 站

4.1 创建用户程序

  1. 在AS S7 中创建一个完全的函数实例程序,最少需要一个对象(功能块)。
  2. 在SIMATIC Manager中,切换到Plant View (View > Plant View)。选择文件夹“Function(1)” ,打开CFC图表CFC(1)。
  3. 在CFC编辑器中,插入库“PCS 7 Library V60”中的功能块“MEAS_MON”。
  4. 编译程序。
  5. 下载程序到AS。
  6. 关闭并退出CFC编辑器。

4.2 画面中自动创建块图标

  1. 高亮度显示文件夹“Function(1)”中由向导创建的画面。缺省名可能为“Picture(6)”。
  2. 右击上下文菜单打开“对象属性”。转换到标签“Block symbols”和“Derive the block symbols from the Technological Hierarchy”复选框。

4.3 组态目标OS站

4.3.1 SERVER1A

  1. 在Windows Explorer中新建文件夹(例如“Project”)并设为网络共享。

4.3.2 SERVER1B

  1. 在Windows Explorer中新建文件夹(例如“Project”)并设为网络共享。

4.3.3 Client1

  1. 如果必要,则启动CLIENT1 。
  2. 在Windows Explorer中新建文件夹(例如“Project”)并设为网络共享。

4.3.4 工程站

  1. 在Component View中,选择SERVER1A下的OS Project。缺省名为“OS (1)”。从上下文菜单中,右击打开“对象属性”。转换到“Target OS and Standby OS Computers”标签。
    输入到OS站的路径:点击“Search”,再点击“Network”。“Drive”选择“(none)”,并通过“Browse” 网上选择文件夹“Project”,该文件夹先前被创建在SERVER1A上。同时,确保从选项“Standby OS”的下拉菜单中正确选择伙伴站“OS(1)_StBy”。
  2. 在Component View中,选择SERVER1B下的OS Project。缺省名为“OS(1)_StBy”。从上下文菜单中,右击打开“对象属性”。转换到“Target OS and Master OS Computers”标签。
    输入到目标OS站的路径:点击“Search”,再点击“Network”。“Drive”选择“(none)”,并通过“Browse” 网上选择文件夹“Project”,该文件夹先前被创建在SERVER1B上。
  3. 在Component View中,选择CLIENT1下的OS Project。缺省名为“OSC(2)”。从上下文菜单中,右击打开“对象属性”。转换到“Target OS”标签。
    输入到目标OS站的路径:点击“Search”,再点击“Network”。“Drive”选择“(none)”,并通过“Browse” 网上选择文件夹“Project”,该文件夹先前被创建在CLIENT1上。

4.4 编译和下载OS站

4.4.1 编译

  1. 在SIMATIC Manager中,选择项目名并从菜单栏中选择“PLC > Compile and Download Objects”。
  2. 在对话框窗口,全部展开文件夹(所有层次)。
  3. 对于SERVER1A下的OS项目“OS(1)”,选择“Compile”。点击“Edit”检查编译设置。
  4. 如果载入AS,则无需该对话框中的附加选项。编译期间,服务器自动产生客户端的服务数据。由于备用OS站包含于服务器相同的数据,故其不能被编译。
  5. 选择Start启动进程。编译无误后,关闭对话框窗口。

4.4.2 为OS客户端选择服务数据

  1. 在SIMATIC Manager中,选择OS客户端项目名“OSC(2)”,并通过“Right-click > Open Object”打开WinCC Explorer。
  2. 在WinCC Explorer中选择“Server data”编辑器,通过“Right-click > Loading…”在窗口的右部插入服务数据。
  3. 服务包位于“Multi project name > Project names > wincproj > OS project name > Computer name OS(1)_*.pck”中。
  4. 组态服务数据时,至少设置一个标准服务器报警,那么就可在客户端上显示操作员消息,条目号:13288059
  5. 关闭WinCC Explorer。

4.4.3 载入OS站

  1. 在SIMATIC Manager中,选择项目名,并从菜单栏中选择“PLC > Compile and Download Objects”。
  2. 在对话框窗口,全部展开文件夹(所有层次)。
  3. 移除 4.4.1 节中选择的编译选项。
  4. 对于SERVER1A下的OS项目“OS(1)”,选择“Compile”。点击“Edit”检查编译设置。
  5. 对于SERVER1B下的OS项目“OS(1) StBy”,选择“Download”。点击“Edit”检查下载设置。
  6. 对于CLIENT1下的OS项目“OS(2)”,选择“Download”。点击“Edit”检查下载设置。
  7. 选择Start启动进程。下载完成无误后,关闭对话框窗口。

至此,所有的步骤已完成,可以通过Start > Simatic > WinCC > WinCC Control Center 6.0激活所有OS站上的WinCC Runtime。
必须在对话框中选择“Open an existing project”,并且打开OS的.mcp,来进行第一次激活。
按下述顺序激活Runtime。首先激活激活SERVER1A,然后是SERVER1B,最后是CLIENT1。

5. 载入AS系统

可从在线文档中获得AS系统载入的大量说明。路径:

Start > SIMATIC > Documentation > English

  • PCS 7 - Configuration Manual Engineering System > Configuring PCS 7  > Configuring the Hardware > Downloading the Configuration to the CPU
  • PCS 7 - Configuration Manual Engineering System > Compiling and Downloading
  • STEP 7 - Working with STEP 7 > Downloading and Debugging the Program > Downloading the Program to the Programmable Contoller

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工业以太网 
工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大的区域和单元网络。利用工业以太网,SIMATIC NET 提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。 
 企业内部互联网(Intranet),外部互联网(Extranet),以及国际互联网(Internet) 提供的广泛应用不但已经进入今天的办公室领域,而且还可以应用于生产和过程自动化。继10M波特率以太网成功运行之后,具有交换功能,全双工和自适应的100M波特率快速以太网(Fast Ethernet,符合IEEE 802.3u 的标准)也已成功运行多年。采用何种性能的以太网取决于用户的需要。通用的兼容性允许用户无缝升级到新技术。
为用户带来的利益 
市场占有率高达80%,以太网毫无疑问是当今LAN(局域网)领域中首屈一指的网络。以太网优越的性能,为您的应用带来巨大的利益: 
u        通过简单的连接方式快速装配。 
u        通过不断的开发提供了持续的兼容性,因而保证了投资的安全。 
u        通过交换技术提供实际上没有限制的通讯性能。
u        各种各样联网应用,例如办公室环境和生产应用环境的联网。
u        通过接入WAN(广域网)可实现公司之间的通讯,例如,ISDN Internet 的接入。
SIMATIC NET基于经过现场应用验证的技术,SIMATIC NET已供应多于400,00节点,遍布世界各地,用于严酷的工业环境,包括有高强度电磁干扰的区域。
工业以太网络的构成 
一个典型的工业以太网络环境,有以下三类网络器件: 
   1.网络部件 
          n    连接部件: 
                  u   FC 快速连接插座 
                  u   ELS(工业以太网电气交换机)
                  u   ESM(工业以太网电气交换机
  u   SM(工业以太网光纤交换机
  u   MC TP11(工业以太网光纤电气转换模块)
  n    通信介质:普通双绞线,工业屏蔽双绞线和光纤
   2.SIMATIC PLC控制器上的工业以太网通讯外理器。用于将SIMATIC PLC连接到工业以太网。
 3.PG/PC 上的工业以太网通讯外理器。用于将PG/PC连接到工业以太网。
工业以太网重要性能 
       为了应用于严酷的工业环境,确保工业应用的安全可靠,SIMATIC NET 为以太网技术补充了不少重要的性能:      
                  u   工业以太网技术上与IEEE802.3/802.3u兼容,使用ISOTCP/IP 通讯协议 
         u   10/100M 自适应传输速率 
         u   冗余24VDC 供电 
         u   简单的机柜导轨安装 
         u   方便的构成星型、线型和环型拓扑结构 
         u   高速冗余的安全网络,最大网络重构时间为0.3
     u   用于严酷环境的网络元件,通过EMC 测试
     u   通过带有RJ45 技术、工业级的Sub-D 连接技术和安装专用屏蔽电缆的Fast Connect连接技术,确保现场电缆安装工作的快速进行
     u  简单高效的信号装置不断地监视网络元件 
         u  符合SNMP(简单的网络管理协议
         u  可使用基于web 的网络管理
     u  使用VB/VC 或组态软件即可监控管理网络 

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 PROFIBUS 
     目前国际上通用的现场总线标准之一,以其独特的技术特点、严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,已成为最重要的现场总线标准。 
符合 
       - IEC 61158 国际标准 
      - JB/T10308.3-2001(中国标准2001 )  
应用  
     PROFIBUS 协议包括三个主要部分:  
     1.PROFIBUS DP:主站和从站之间采用轮循的通讯方式,主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信。
     2.PROFIBUS PA:电源和通信数据通过总线并行传输,主要用于面向过程自动化系统中单元级和现场级通讯。 
     3.PROFIBUS FMS:定义了主站和主站之间的通讯模型,主要用于自动化系统中系统级和车间级的过程数据交换。  
优势  
     12M的通信速率和可靠的通信质量(海明距离=4) 、适用多种通信介质(电、光、红外、导轨以及混合方式) 、灵活的拓扑结构,支持线型、树型、环型结构以及冗余的通信模型、强大的通信功能,支持基于总线的驱动技术和符合IEC61508 的总线安全通信技术、先进的网络规模(最多支持126 个总线站,网络规格可达90 公里) 。 
PROFIBUS 网络的构成  
    1.PROFIBUS 主站(一类主站,必需)  
       SIMATIC PLC、SIMATIC WinAC 控制器、支持主站功能的通讯处理器、IE/PB 链路模块、ET 200S/ET 200X 的主站模块  
     2.PROFIBUS 从站  
        ET200 系列分布式I/O、支持DP 接口的传动装置、支持从站功能的通讯处理器、其它支持DP 接口的输入、输出或智能设备
    3.PROFIBUS 网络部件 
        通信介质-电缆 
       总线部件-总线连接器、中继器、耦合器、链路  
       网络转接器-串行通信、以太网、AS-iEIB系统  
    4.人机界面设备(二类主站,可选)  
         TP/OP 设备  
         经由通讯处理器连接到网络的计算机及编程设备 
        工程及诊断工具  
        网络配置、诊断工具  
        剥线工具
 

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SIMATIC S7-300

    - The modular controllers for innovative system solutions in the manufacturing industry

The SIMATIC S7-300 has been designed for innovative system solutions with the focus on manufacturing engineering, and as a universal automation system, it represents an optimal solution for applications in centralized and distributed configurations:

The product range comprises 7 Standard CPUs, 6 Compact CPUs, 6 failsafe CPUs and 2 Technology CPUs.

Highlights

  • The ability to integrate powerful CPUs with Industrial Ethernet/PROFINET interface, integrated technological functions, or fail-safe designs make additional investments unnecessary.
  • The S7-300 can be set up in a modular configuration without the need for slot rules for I/O modules. There is a wide range of modules available both for the centralized and the distributed configuration with ET 200M.
  • The Micro Memory Card as a data and program memory makes a backup battery superfluous, and with it, part of the maintenance costs. In addition, an associated project, including symbols and comments, can be stored on this memory card to facilitate service calls.
  • The Micro Memory Card also enables simple program or firmware updates. The Micro Memory Card can be used during operation for storing and accessing data, e.g. for measured value archiving or recipe processing.
  • In addition to standard automation, safety technology and motion control can also be integrated in an S7-300.
  • Many of the S7-300 components are also available in a SIPLUS version for external environmental conditions, e.g. extended temperature range (-25…+60 °C) and for use where there is aggressive atmosphere/condensation.

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