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西門子工業邊緣計算
西門子工業邊緣計算可幫助客戶縮小傳統的本地數據處理和基于云的數據處理之間的差距,以滿足個性化需求。邊緣計算可以實時進行大量數據的本地無反饋處理。工業邊緣計算還能幫助用戶降低數據的存儲和傳輸成本,因為大量數據能夠得到預處理,僅將高度相關的數據上傳到云端或企業內部自有的IT基礎設施。西門子工業邊緣計算支持MindSphere的云傳輸協議,MindSphere是西門子基于云的開放式物聯網操作系統。未來,它還將支持消息隊列遙測傳輸(MQTT)協議,以進一步確保與其他系統和云平臺進行靈活的數據交換。
西門子安貝格電子制造工廠應用邊緣計算實現節能增效
西門子安貝格電子制造工廠(EWA)利用印刷電路板(PCB)裁切機來生產Simatic系列產品。在銑削操作過程中,會產生細小的銑削粉塵,對機器造成巨大影響。這可能會使設備的主軸軸承卡住,進而導致機器意外停機。為了防止隱患發生,安貝格工廠利用邊緣計算設備來分析傳感器所采集到的數據,并借助人工智能來分析機器的運行參數,以檢測主軸行為中的任何異常,監測未來出現故障的可能性。通過機器學習算法來實時計算異常值,高于預定閾值表示機器即將發生故障。此邊緣應用程序可在實際故障發生之前12至36小時預測軸承腐蝕和機器停機的情況。一旦出現異常,可以提前規劃更換機床主軸的時間,以避免意外宕機帶來的高額損失。
背景息
在利用基于云的解決方案對生產數據進行分析時,制造商面臨著雙重挑戰:既要管理其核心任務,又要為更新處理和IT等相關流程尋求、經濟的解決方案。有很多種方法可以對數據進行收集和分析,并利用其分析結果來優化流程。因為軟件更新成本高昂,許多人正在摒棄本地數據處理的傳統方式,而選擇數字化路徑,即借助互聯網的中央IT基礎設施(服務器場),以云計算的方式進行數據處理和分析。它支持通過中央云管理系統在所有服務器上安裝更新,因此大幅簡化了應用程序的更新和管理等任務。
在云計算的應用日益成熟的同時,邊緣計算作為它的合理補充也在不斷發展。這些互補系統使生產數據能夠分散或集中處理。功能、智能和數據不再僅僅發生于云端的集中式服務器上,也可選擇發生在靠近數據源的現場級,即生產端的自動化技術中。西門子工業邊緣計算解決方案基于西門子成熟的硬件和軟件組合以及云技術中所使用的機制,集成了本地和基于云的數據處理兩方面的優勢。
呂梁交城楚控自動化設備有限公司借助先進的加工設備與先進的技術,專業、的管理團隊,堅持發揮團隊粗神,合作共贏的理念,結合自產自銷 西門子通訊電纜的經營戰略,讓我們給客戶提供的是價廉物美的 西門子通訊電纜產品與服務! 歡迎廣大新老客戶光臨惠顧,我們將竭誠為您服務!
3.1 s7單邊通訊 s7通協議集成在每一個simatic s7/m7和c7的系統中,屬于osi參考模型第7層應用層的協議,它獨立于各個網絡,可以應用于多種網絡(mpi、profibus、工業以太網)。s7通通過不斷地重復接收數據來保證網絡報文的正確。在simatic s7中,為了使位于不同通伙伴方的sfb、fb可以互相通,s7連接必須先進行組態,可以基于mpi、工業以太網和profibus網絡來進行組態,通過組態建立s7連接來實現s7通。 只有單邊通服務可通過單邊連接調用,只需要在客戶機一側調用相應的sfb或fb。在通伙伴的另一方(服務器方),完全由操作系統處理這些服務。使用單邊通服務時,在服務器一側有新的數據到來時并不通知其中的用戶程序。用戶不需要在服務器側進行編程工作。 在step7中,s7通需要調用功能塊sfb(s7-400)或fb(s7-300),的通數據可以達64kb。對于s7-400,可以使用系統功能塊sfb來實現s7通,對于s7-300,可以調用相應的fb功能塊進行s7通,本例只需從kr站讀取罐車的位置號,在300端調用fb14(get),讀取兩個kr站罐車位置數據區的數據。s7-300中fb14(get)具體管腳參數說明如表1所示。4 通訊具體實現 4.1 硬件組態 脫硫s7-300plc站中通訊模塊采用cp343-1,組態完成后,建立與1#kr、2#krplc站建立物理連接,并在網絡組態畫面中添加工業以太網連接,本地ip地址設為10.68.1.18。plc組態中,進入netpro組態畫面,選中cpu模塊,在彈出的對話框中輸入通訊伙伴ip地址,和本地id號等正確的參數,1#kr、和2#kr的本地id分別為1、2,在調用fb14時,用于識別具體的通訊伙伴,在s7-連接屬性中設置成“one-way”方式,建立和1#kr和2#krplc系統的s7單邊伙伴連接,選擇網絡連接,在狀態欄看到綠色的小三角形點亮,說明此時s7單邊通訊常,
、常發生的故障現象分析: 當PLC的RS485口經非隔離的PC/PPI電纜與電腦連接、PLC與PLC之間連接或PLC與變頻器、觸摸屏等通時有通口損壞現象發生,較常見的損壞情況如下: ●R1或R2被燒斷,Z1、Z1和SN75176完好。這是由于有較大的瞬態干擾電流經R1或R2、橋式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受10A電流的沖擊,而該電流在R1或R2上產生的瞬態功率為:102×10=1000W,當然會將其燒斷。 ●SN75176損壞,R1、R2和Z1、Z2完好。這主要可能是受到靜電沖擊或瞬態過電壓速度快于Z1、Z2的動作速度造成的,靜電無處不在,僅人體模式也會產生±15kV的靜電。 ●Z1或Z2、SN75176損壞,R1和R2完好。這可能是受到高電壓低電流的瞬態干擾電壓將Z1或Z2和SN75176擊穿,由于電流較小和發生時間較短因而R1、R2不至于發熱燒斷。 由以上分析得知PLC接口損壞的主要原因是由于瞬態過電壓和靜電造成,產生瞬態過電壓和靜電的原因很多也較復雜,如由于PLC內部24V電源和5V電源共地,24V電源的輸出端子L+、M為其它設備混合供電可能導致地電位變化,從而造成共模電壓超出允許范圍。所以EIA-485標準要求將各個RS485接口的號地用一條低阻值導線連接在一起以保證各節點的地電位相等,地線環流! 當帶電插拔未隔離的連接電纜時,由于兩端電位不相等電路中又存在諸多電感、電容之類的器件,插拔瞬間必然產生瞬態過電壓或過電流。 連接在RS485總線上的其它設備產生的瞬態過電壓或過電流同樣會流入到PLC,總線上連接的設備站點數越多,產生瞬態過電壓的因素也越多。 當通線路較長或有室外架空線時,雷電必然會在線路上造成過電壓,其能量往往是巨大的,常有用戶沮喪地說:“聯網的幾十臺PLC全部遭打壞了!”。 三、 解決辦法: 1、從PLC內部考慮: ●采用隔離的DC/DC將24V電源和5V電源隔離,分析了三菱、歐姆龍、施耐德PLC以及西門子的PROFIBUS接口均是如此。 ●選用帶靜電保護、過熱保護、輸入失效保護等保護措施完善的高擋次RS485芯片,如:SN65HVD1176D、MAX3468ESA等,這些芯片價格一般在十幾元至幾十元,而SN75176的價格僅為1.5元。 ●采用響應速度更快、承受瞬態功率更大的新型保護器件TVS或BL浪涌吸收器,如P6KE6.8CA的鉗制電壓為6.8V,承受瞬態功率為500W,BL器件則可抗擊4000A以上大電流沖擊。 ●R1和R2采用正溫度系數的自恢復保險PTC,如JK60-010,正常情況下的電阻值為5歐,并不影響正常通,當受到浪涌沖擊時,大電流流過PTC和保護器件TVS(或BL),PTC的電阻值將驟然增大,使浪涌電流迅速減小。 2、從PLC外部考慮: ● 使用隔離的PC/PPI電纜,盡量不用廉價的非隔離電纜(特別是在工業現場)。西門子公司早期出產的PC/PPI電纜(6ES7 901-3BF00-0XA0)是不隔離的,現在也改成隔離的電纜了! ● PLC的RS485口聯網時采用隔離的總線連接器. ● 與PLC聯網的第三方設備,如變頻器、觸摸屏等的RS485口均使用RS485隔離器BH-485G進行隔離,這樣各RS485節點之間就無“電”的聯系,也無地線環流產生,即使某個節點損壞也不會連帶其它節點損壞。 ● RS485通線采用PROFIBUS總線專用屏蔽電纜,保證屏蔽層接到每臺設備的外殼并后接大地。 ● 對于有架空線的系統,總線上設置專門的防雷擊設施。
西門子S7—200PLC是超小型化的PLC,它適用于各行各業,各種場合中的自動檢測、監測及控制等。S7—200PIE的強大功能使其無論單機運行或連成網絡都能實現復雜的控制功能。 1工作原理 機械手在原點位檢測到工件時按啟動按鈕.下降電磁閥通電.機械手下降。下降到底時。碰到下限位開關。下降電磁閥斷電,下降停止:同時接通夾緊電磁閥。機械手夾緊。夾緊后。上升電磁閥通電。機械手上升。上升到頂時,碰到上限位開關。上升電磁閥斷電。上升停止;同時接通右移電磁閥.機械手右移到位時,碰到右限位開關,右移電磁閥斷電,右移停止。若此時右工作臺上無工件。則光電開關接通。下降電磁閥通電,機械手下降。下降到底時。碰到下限位開關,下降電磁閥通電。下降停止.同時夾緊電磁閥斷電,機械手放松。放松后,上升電磁閥通電,機械手上升。上升到頂時.碰到左限位開關,左移電磁閥斷電。左移停止.此時機械手經過8步動作完成一個周期的動作。 2輸入、輸出端子的分配 本文的機械手控制系統所采用的可編程控制器是德國西門子公司生產的S7-200CPU214該機械手控制系統。一共使用了14個輸入量。6個輸出量。端子地址分配如表1所示。 3自動操作程序設計 機械手自動操作流程如圖1所示。下降電磁閥通電,機械手下降。下降到底時。碰到下限位開關,下降電磁閥通電。下降停止.同時夾緊電磁閥斷電,機械手放松。放松后,上升電磁閥通電,機械手上升。上升到頂時.碰到左限位開關,左移電磁閥斷電。左移停止.此時機械手經過8步動作完成一個周期的動作。 4結語 可編程控制器PLC以其豐富的I/O接口模塊和高可靠性。在機械手控制系統的設計中起到了十分重要的作用。但在PLC控制的過程中,還有許多問題需要解決.本文就設計過程中的幾項關鍵問題提出了自己的一些看法.經實踐證明。可以有效地提高系統的抗干擾能力。對PLC讀、寫,事件響應等通時間可進行控制.取得了良好的效果。
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