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    Bachman 巴赫曼 CAN总线主模块 CM202
    发布者:jiyang08  发布时间:2019-06-06 17:12:00  访问次数:1054

    巴赫曼 FAST BUS从站模块FS211,巴赫曼 FAST BUS从站模块FS211。PLC 硬件系统设计1 . PLC 型号的选择在作出系统控制方案的决策之前,要详细了解被控对象的控制要求,从而决定是否选用 PLC 进行控制。在控制系统逻辑关系较复杂(需要大量中间继电器、时间继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频繁、需要进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的控制、 PID 调节等)、系统要求有较高的可靠性和稳定性、准备实现工厂自动化联网等情况下,使用 PLC 控制是很必要的。目前,国内外众多的生产厂家提供了多种系列功能各异的 PLC 产品,使用户眼花缭乱、无所适从。所以全面权衡利弊、合理地选择机型才能达到经济实用的目的。一般选择机型要以满足系统功能需要为宗旨,不要盲目贪大求全,以免造成投资和设备资源的浪费。机型的选择可从以下几个方面来考虑。

    ( 1 )对输入 / 输出点的选择

    盲目选择点数多的机型会造成一定浪费。

    要先弄清除控制系统的 I/O 总点数,再按实际所需总点数的 15 ~ 20 %留出备用量(为系统的改造等留有余地)后确定所需 PLC 的点数。

    另外要注意,一些高密度输入点的模块对同时接通的输入点数有限制,一般同时接通的输入点不得超过总输入点的 60 %; PLC 每个输出点的驱动能力( A/ 点)也是有限的,有的 PLC 其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般 PLC 的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低等。在选型时要考虑这些问题。

    PLC 的输出点可分为共点式、分组式和隔离式几种接法。隔离式的各组输出点之间可以采用不同的电压种类和电压等级,但这种 PLC 平均每点的价格较高。如果输出信号之间不需要隔离,则应选择前两种输出方式的 PLC 。

    ( 2 )对存储容量的选择

    对用户存储容量只能作粗略的估算。在仅对开关量进行控制的系统中,可以用输入总点数乘 10 字 / 点+输出总点数乘 5 字 / 点来估算;计数器 / 定时器按( 3 ~ 5 )字 / 个估算;有运算处理时按( 5 ~ 10 )字 / 量估算;在有模拟量输入 / 输出的系统中,可以按每输入 / (或输出)一路模拟量约需( 80 ~ 100 )字左右的存储容量来估算;有通信处理时按每个接口 200 字以上的数量粗略估算。最后,一般按估算容量的 50 ~ 100 %留有裕量。对缺乏经验的设计者,选择容量时留有裕量要大些。

    ( 3 )对 I/O 响应时间的选择

    PLC 的 I/O 响应时间包括输入电路延迟、输出电路延迟和扫描工作方式引起的时间延迟(一般在 2 ~ 3 个扫描周期)等。对开关量控制的系统, PLC 和 I/O 响应时间一般都能满足实际工程的要求,可不必考虑 I/O 响应问题。但对模拟量控制的系统、特别是闭环系统就要考虑这个问题。

    ( 4 )根据输出负载的特点选型

    不同的负载对 PLC 的输出方式有相应的要求。例如,频繁通断的感性负载,应选择晶体管或晶闸管输出型的,而不应选用继电器输出型的。但继电器输出型的 PLC 有许多优点,如导通压降小,有隔离作用,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的能力较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级范围大等。所以动作不频繁的交、直流负载可以选择继电器输出型的 PLC 。

    ( 5 )对在线和离线编程的选择

    离线编程示指主机和编程器共用一个 CPU ,通过编程器的方式选择开关来选择 PLC 的编程、监控和运行工作状态。编程状态时, CPU 只为编程器服务,而不对现场进行控制。专用编程器编程属于这种情况。在线编程是指主机和编程器各有一个 CPU ,主机的 CPU 完成对现场的控制,在每一个扫描周期末尾与编程器通信,编程器把修改的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行控制。计算机辅助编程既能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需购置计算机,并配置编程软件。采用哪种编程方法应根据需要决定。

    ( 6 )据是否联网通信选型

    若 PLC 控制的系统需要联入工厂自动化网络,则 PLC 需要有通信联网功能,即要求 PLC 应具有连接其他 PLC 、上位计算机及 CRT 等的接口。大、中型机都有通信功能,目前大部分小型机也具有通信功能。

    ( 7 )对 PLC 结构形式的选择

    在相同功能和相同 I/O 点数据的情况下,整体式比模块式价格低。但模块式具有功能扩展灵活,维修方便(换模块),容易判断故障等优点,要按实际需要选择 PLC 的结构形式。

    • 摘要:随着电站自动化过程控制理论和计算机技术的迅猛发展,对电站自动化过程控制系统的可靠性、复杂性、功能的完善性、系统的可维护性、人机界面的友好性、数据的可分析可管理性等各个方面都提出了愈来愈高的要求,系统之间的横向数据交换、系统与管理层和现场仪表级的数据交换日益增加,现场总线的应用越来越广泛,不同系统之间的准确、高速、大量的数据交换得以实现全集成、一体化的解决方案。

     

    系统概述

    随着电站自动化过程控制理论和计算机技术的迅猛发展,对电站自动化过程控制系统的可靠性、复杂性、功能的完善性、系统的可维护性、人机界面的友好性、数据的可分析可管理性等各个方面都提出了愈来愈高的要求,系统之间的横向数据交换、系统与管理层和现场仪表级的数据交换日益增加,现场总线的应用越来越广泛,不同系统之间的准确、高速、大量的数据交换得以实现全集成、一体化的解决方案。

    因此,传统的DEH系统已经不能满足现代电站自动化过程控制系统的设计标准和要求,HOLLiAS-MACS控制系统就是在这种形势下开发的新一代过程控制系统,它是一个全集成的、结构完整、功能完善、面向整个电站生产过程的过程控制系统。HOLLiAS-MACS是和利时公司结合最先进的计算机软、硬件技术,面向电站过程控制应用场合的先进过程控制系统。

    BEHRINGER BE9600/4-12AV

    BEKO KA33SD0A6 

    BEKO KA33SD0A6 

    BELDEN 9539060-100 

    BELIMO AF120-US 

    BELIMO NFB24-SR 

    BELLOFRAM 221-961-070

    BELLOFRAM 221-961-070 

    BELOIT MC2-75-39A 

    BELOIT MC2-75-39B 

    BENTLY 21747-045-00 

    BERGER VRDM-597/50LHB 

    BETTIS DS0025.B2A04K.11K0 

    BILZ UTS-93255

    BIMBA 096-DP 

    BIMBA 176-DNR 

    BIMBA 242-DP 

    BIMBA 3110-DXP 

    BIMBA 314-DXDEB 

    BIMBA BF-171-D 

    BIMBA BRT-175-D 

    BIMBA CF-1714-D 

    BIMBA CF-173-DP 

    BIMBA CM-703-DXP 

    BIMBA D-103287-A-1

    BIMBA EF1-3275-3M 

    BIMBA F0-311-1

    BIMBA F0S020.25-5GMTV 

    5136-PFB-VME
    MVI46-MCM
    MVI46-MNET
    MVI56-ADM
    MVI56-DFCM
    MVI56-DFCMR
    MVI56E-GSC
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    MVI56-GSC
    MVI56-MNET
    MVI56-PDPS
    MVI69-ADMNET
    MVI69-GSC
    MVI69-MCM
    MVI69-PDPS
    MVI71-AFC
    1336-BDB-SP30D
    MVI46-MBP
    1746-BTM
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    1746-NI4
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    1746-NIO4V
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    1746-NO8I
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    1746-NT4
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