E3S32控制器,自动化产品

E3S32控制器,自动化产品
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起批量 ≥ 1件
供应商 福建石屹科技有限公司
所在地 湖里区嘉园路137号104室
谢工

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“E3S32控制器,自动化产品”详细信息
基本参数
联系人
谢工
手机
19942707032
面向地区
产品名称
模块,CPU,处理器,控制器,板卡,伺服,驱动,触摸屏,变频器,自动化产品,工业自动化,DCS PLC系统
关键词
1407-CGCM驱动器,6DD1600-0AK0,A1-106-150-501,145-1BB00-0FA1
微信号
19942707032
价格
面议

E3S32控制器,自动化产品

控制器类型
可编程逻辑控制器按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。
整体型可编程逻辑控制器的I/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型可编程逻辑控制器提供多种I/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。
输入输出类型
开关量主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助点,譬如变压器的温控器所带的继电器的辅助点(变压器超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助点(阀门开关后变位),接触器所带的辅助点(接触器动作后变位)、热继电器(热继电器动作后变位),这些点一般都传给PLC或综保装置,电源一般是由PLC或综保装置提供的,自己本身不带电源,所以叫无源接点,也叫PLC或综保装置的开入量。
1、数字量
在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫数字信号。把工作在数字信号下的电子电路叫数字电路。
例如:用电子电路记录从自动生产线上输出的零件数目时,每送出一个零件便给电子电路一个信号,使之记1,而平时没有零件送出时加给电子电路的信号是0,所在为记数。可见,零件数目这个信号无论在时间上还是在数量上都是不连续的,因此他是一个数字信号。小的数量单位就是1个。
2、模拟量
在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号。把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路。
例如:热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且,这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值都是具体的物理意义,即表示一个相应的温度。
转换原理
1. 数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统,一般用低通滤波即可以实现。数字信号行解码,即把数字码转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后进行低通滤波。
根据信号与系统的理论,数字阶梯状信号可以看作理想冲激采样信号和矩形脉冲信号的卷积,那么由卷积定理,数字信号的频谱就是冲激采样信号的频谱与矩形脉冲频谱(即Sa函数)的乘积。这样,用Sa函数的倒数作为频谱特性补偿,由数字信号便可恢复为采样信号。由采样定理,采样信号的频谱经理想低通滤波便得到原来模拟信号的频谱。
一般实现时,不是直接依据这些原理,因为尖锐的采样信号很难获得,因此,这两次滤波(Sa函数和理想低通)可以合并(级联),并且由于这各系统的滤波特性是物理不可实现的,所以在真实的系统中只能近似完成。
2. 模数转换器是将模拟信号转换成数字信号的系统,是一个滤波、采样保持和编码的过程。
模拟信号经带限滤波,采样保持电路,变为阶梯形状信号,然后通过编码器, 使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。

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150-CS1GX
150-CS2FX

应用概况编辑
开环控制
开关量的开环控制是PLC的基本控制功能。PLC的指令系统具有强大的逻辑运算能力,很容易实现定时、计数、顺序(步进)等各种逻辑控制方式。大部分PLC就是用来取代传统的继电接触器控制系统。
模拟量闭环
对于模拟量的闭环控制系统,除了要有开关量的输入输出外,还要有模拟量的输入输出点,以便采样输入和调节输出实现对温度、流量、压力、位移、速度等参数的连续调节与控制。目前的PLC不但大型、中型机具有这种功能外,还有些小型机也具有这种功能。
数字量控制
控制系统具有旋转编码器和脉冲伺服装置(如步进电动机)时,可利用PLC实现接收和输出高速脉冲的功能,实现数字量控制,较为的PLC还开发了数字控制模块,可实现曲线插补功能,近来又推出了新型运动单元模块,还能提供数字量控制技术的编程语言,使PLC实现数字量控制更加简单。
数据采集监控
由于PLC主要用于现场控制,所以采集现场数据是十分必要的功能,在此基础上将PLC与上位计算机或触摸屏相连接,既可以观察这些数据的当前值,又能及时进行统计分析,有的PLC具有数据记录单元,可以用一般个人电脑的存储卡插入到该单元中保存采集到的数据。PLC的另一个特点是自检信号多.利用这个特点,PLC控制系统可以实现自诊断式监控,减少系统的故障,提高系统的可靠性。

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名称 型号 订货号
Profibus通信模件 CI801 3BSE022366R1
CI801通信模件附件 CI801kit 3BSE038540R1300
CI810B AF 100 通信模件 CI810B 3BSE020520R1
CI820V1 FCI 冗余通信模件 CI820V1 3BSE025255R1
Profibus通信模块 CI830 3BSE013252R1
CI830通信模块附件 CI830kit 3BSE031695R1400
Profibus通信模件,可冗余 CI840A 3BSE041882R1
CI840通信模件附件 CI840kit 3BSE031694R4000
CI840安装底座(用于冗余I/O) TU846 3BSE022460R1
CI840安装底座(用于非冗余I/O) TU847 3BSE022462R1
TK212A调试电缆 TK212A 3BSC630197R1
CI801固件升级工具 FS801K01 3BSE038407R1
AI810 8通道,模拟输入,4…20mA AI810 3BSE008516R1
AI815 8通道,模拟量输入,20mA,支持HART AI815 3BSE052604R1
AI820 4通道,1…5V,4…20mA AI820 3BSE008544R1
AI825 4通道,-20..20mA,0(4). AI825 3BSE036456R1
AI830 8通道,模拟输入,热电阻Pt100 AI830A 3BSE040662R1
AI835 8通道,热电偶/mV AI835A 3BSE051306R1
AI843 8通道,热电偶/mV,可冗余 AI843 3BSE028925R1
AI845 8通道,模拟输入,可冗余,HART AI845 3BSE023675R1
AI890 8通道,本安型模拟输入 AI890 3BSC690071R1
AI893 8通道,本安型热电偶输入 AI893 3BSC690141R1
AI895 8通道,本安型模拟输入,HART AI895 3BSC690086R1
模拟输出模件
AO810 8通道,模拟输出4..20mA? AO810V2 3BSE038415R1
AO815 8通道,4…20mA输出,支持HART AO815 3BSE052605R1
AO820 4通道,模拟输出4..20mA,0..10v AO820 3BSE008546R1
AO845A 8通道模拟输出模件,可冗余,HART AO845A 3BSE045584R1
AO890 8通道,本安型模拟输出 AO890 3BSC690072R1
AO895 8通道,本安型模拟输出,HART AO895 3BSC690087R1
数字输入模件
DI810 16通道数字输入24V d.c. DI810 3BSE008508R1
DI811 16通道数字输入48V DI811 3BSE008552R1
DI814 16通道数字输入24V d.c.电流源 DI814 3BUR001454R1
DI820 8通道数字输入120V a.c. DI820 3BSE008512R1
DI821 8通道数字输入230V a.c. DI821 3BSE008550R1
DI825 8通道数字输入125V d.c.SOE DI825 3BSE036373R1
DI830 2*8通道数字输入24V d.c.SOE DI830 3BSE013210R1
DI831 2*8通道数字输入48V d.c.SOE DI831 3BSE013212R1
DI840 16通道数字输入24V d.c.可冗余 DI840 3BSE020836R1
DI885 8通道数字输入24V/48V d.c.SOE DI885 3BSE013088R1
DI890 8通道本安型数字输入 DI890 3BSC690073R1
数字输出模件
DO810 16通道数字输出24V d.c. DO810 3BSE008510R1
DO814 2×8通道数字输出 DO814 3BUR001455R1
DO815 2×4通道数字24V输出,2A DO815 3BSE013258R1
DO820 8通道继电器数字输出,常开 DO820 3BSE008514R1
DO821 8通道继电器数字输出,常闭 DO821 3BSE013250R1
DO840 2×8通道数字输出24V d.c.,可冗余 DO840 3BSE020838R1
DO890 4通道本安型数字输出 DO890 3BSC690074R1
脉冲输入模件
DP820 2通道1.5MHZ脉冲输入RS-422,Current DP820 3BSE013228R1
DP840 8通道,20KHZ,脉冲输入,可冗余 DP840 3BSE028926R1
模件接线端子
TU805K01接线端子,用于DI801,DO801, TU805K01 3BSE035990R1
TU810V1 紧凑型接线端子,24VDC TU810V1 3BSE013230R1
TU811V1 紧凑型接线端子,250V TU811V1 3BSE013231R1
TU812V1 紧凑型接线端子,50V TU812V1 3BSE013232R1
TU813紧凑型接线端子,250V TU813 3BSE036714R1
TU814V1 紧凑型接线端子,50V TU814V1 3BSE013233R1
TU830V1 扩展型接线端子,24VDC TU830V1 3BSE013234R1
TU831V1 扩展型接线端子,230VAC TU831V1 3BSE013235R1
TU833 扩展型接线端子,50V TU833 3BSE038726R1
TU835V1 扩展型接线端子,用于AI810, TU835V1 3BSE013236R1
TU836V1 扩展型,用于DO820,DO821, TU836V1 3BSE013237R1
TU837V1 扩展型,用于DO820,DO821, TU837V1 3BSE013238R1
TU838扩展型,2*4保险,16通道端子 TU838 3BSE008572R1
TU839扩展型,用于DI820,DI821,DI825, TU839 3BSE046966R1
TU842冗余I/O底座,AO845,DI840,DO840, TU842 3BSE020850R1
TU843冗余I/O底座,AO845,DI840,DO840, TU843 3BSE021443R1
TU844冗余I/O底座,AI845,DP840,水平装 TU844 3BSE021445R1
TU845冗余I/O底座,AI845,DP840,竖直装 TU845 3BSE021447R1
TU850扩展模件底座,50V TU850 3BSE050930R1
TU890本安型接线端子 TU890 3BSC690075R1
TU891Z本安型接线端子 TU891Z 3BSC840220R1
TY801K01,AI845用电阻,8个 TY801K01 3BSE023607R1
TY804K01,DP840用电阻,8个 TY804K01 3BSE033670R1
AI801 Analog input 1*8ch AI801 3BSE020512R1
AO801 Analog output 1*8ch AO801 3BSE020514R1
DI801 Digital Input24Vd.c. 1*16ch DI801 3BSE020508R1
DI802 Digital Input120VAC 1*8ch DI802 3BSE022360R1
DI803 Digital Input230VAC 1*8ch DI803 3BSE022362R1
DO801 Digital Output 24Vd.c. DO801 3BSE020510R1
DO802 Relay Output Normal open 24-230 DO802 3BSE022364R1
SD821电源模件,2.5A SD821 3BSC610037R1
SD822电源模块,5A SD822 3BSC610038R1
SD823电源模块,10A SD823 3BSC610039R1
SS822电源切换单元 SS822 3BSC610042R1
SD831 电源模件,3A SD831 3BSC610064R1
SD832 电源模件,5A SD832 3BSC610065R1
SD833 电源模件,10A SD833 3BSC610066R1
SD834 电源模件,20A SD834 3BSC610067R1
SS832 电源切换单元,大10A SS832 3BSC610068R1
DIN导轨安装供电断路器组 3BSE022262R1
AC800M控制器单元
PM851K01 8M RAM PM851K01 3BSE018168R1
PM856K01 8M RAM PM856K01 3BSE0181048R1
PM860K01 8M RAM PM860K01 3BSE018100R1
PM861AK01 16M RAM PM861AK01 3BSE018157R1
PM861AK02(冗余控制器) 16M RAM PM861AK02 3BSE018160R1
PM864AK01 32M RAM PM864AK01 3BSE018161R1
PM864AK02(冗余控制器) 32M RAM PM864AK02 3BSE018164R1
PM866K01 现场控制器主单元(CPU) PM866K01 3BSE050198R1
PM866K02 冗余现场控制器主单元(CPU) PM866K02 3BSE050199R1
SB821外部备份电池模块 SB821 3BSE018109R1
SB822外部充电电池模块 SB822 3BSE018172R1
AC800M High Intergrity Units
PM865K01 32M RAM PM865K01 3BSE031151R1
PM865K02(冗余控制器)32M RAM PM865K02 3BSE031150R1
SM810K01 Safety CPU Module Kit SM810K01 3BSE030928R1
SS823电源切换单元 SS823 3BSE038226R1
备份电池
用于TP830的串口辅助设备
TK212A调试电缆 TK212A 3BSC630197R1
TC562短距离传输调制解调器 TC562 3BSC630049R1
TK853V020调制解调器用电缆 TK853V020 3BSC950201R1
通信设备
CI853K01双RS232-C通信模块 CI853K01 3BSE018103R1
CI854AK01 Profibus DP-V1通信模块 CI854AK01 3BSE030220R1
CI860K01 FF H1通信模块 CI860K01 3BSE032444R1
CI855K01 MB300双口通信模块 CI855K01 3BSE018106R1
CI856K01 S100 I/O通信模块 CI856K01 3BSE026055R1
CI862K01 TRIO通信设备模块 CI862K01 3BUA000037R1
CI865K01 Satt I/O通信设备模块 CI865K01 3BSE040795R1
CI857K01 INSUM通信模块 CI857K01 3BSE018144R1
CI858K01 DriveBus通信模块 CI858K01 3BSE018135R1
电缆及终端
TK850V007 CEX总线扩展电缆 TK850V007 3BSC950192R1
TB850 CEX总线终端(针式) TB850 3BSC950193R1
TB851 CEX总线终端(孔式) TB851 3BSC950194R1
TK85V010冗余控制器连接电缆 TK851V010 3BSC950262R1
TB852冗余控制器连接终端 TB852 3BSC950263R1
BC810K02 CEX总线互联模块 BC810K02 3BSC031155R1

硬件体系结构编辑
考察DCS的层次结构,DCS级和控制管理级是组成DCS的两个基本的环节。
过程控制级具体实现了信号的输入、变换、运算和输出等分散控制功能。在不同的DCS中,过程控制级的控制装置各不相同,如过程控制单元、现场控制站、过程接口单元等等,但它们的结构形式大致相同,可以统称为现场控制单元FCU。过程管理级由工程师站、操作员站、管理计算机等组成,完成对过程控制级的集中监视和管理,通常称为操作站。DCS的硬件和软件,都是按模块化结构设计的,所以DCS的开发实际上就是将系统提供的各种基本模块按实际的需要组合成为一个系统,这个过程称为系统的组态。
(1)现场控制单元
现场控制单元一般远离控制中心,安装在靠近现场的地方,其高度模块化结构可以根据过程监测和控制的需要配置成由几个监控点到数百个监控点的规模不等的过程控制单元。
现场控制单元的结构是由许多功能分散的插板(或称卡件)按照一定的逻辑或物理顺序安装在插板箱中,各现场控制单元及其与控制管理级之间采用总线连接,以实现信息交互。
现场控制单元的硬件配置需要完成以下内容:
插件的配置 根据系统的要求和控制规模配置主机插件(CPU插件)、电源插件、I/O插件、通信插件等硬件设备;
硬件冗余配置 对关键设备进行冗余配置是提高DCS可靠性的一个重要手段,DCS通常可以对主机插件、电源插件、通信插件和网络、关键I/O插件都可以实现冗余配置。
硬件安装 不同的DCS,对于各种插件在插件箱中的安装,会在逻辑顺序或物理顺序上有相应的规定。另外,现场控制单元通常分为基本型和扩展型两种,所谓基本型就是各种插件安装在一个插件箱中,但更多的时候时需要可扩展的结构形式,即一个现场控制单元还包括若干数字输入/输出扩展单元,相互间采用总线连成一体。
就本质而言,现场控制单元的结构形式和配置要求与模块化PLC的硬件配置是一致的。
(2)操作站
操作站用来显示并记录来自各控制单元的过程数据,是人与生产过程信息交互的操作接口。典型的操作站包括主机系统、显示设备、键盘输入设备、信息存储设备和打印输出设备等,主要实现强大的显示功能(如模拟参数显示、系统状态显示、多种画面显示等等)、报警功能、操作功能、报表打印功能、组态和编程功能等等。
另外,DCS操作站还分为操作员站和工程师站。从系统功能上看,前者主要实现一般的生产操作和监控任务,具有数据采集和处理、监控画面显示、故障诊断和报警等功能。后者除了具有操作员站的一般功能以外,还应具备系统的组态、控制目标的修改等功能。从硬件设备上看,多数系统的工程师站和操作员站合在一起,仅用一个工程师键盘加以区分。

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Motorola MVME147-011 64W5892B01B

MOTOROLA MVME147-023 64-W5892B01B

MOTOROLA MVME147S-1

MOTOROLA MVME705A

MOTOROLA MVME117-3

Motorola MVME712-10 01-W3825B-01B

Motorola MVME5110

Motorola MVME187 CPU VME 187-03A

Motorola MVME162-220

Motorola 64-W5401C01A MVME147-011A

MOTOROLA MVME215-3 01-W8508

Motorola MVME5100

MOTOROLA MVME177PA-67SE

MOTOROLA MVME712-1213

Motorola MVME147-011 VME Control Card MB650308P

MOTOROLA MVME331S

MOTOROLA MVME147-023

Motorola MVME162-212 MVME162LX-200

Motorola MVME162-510A MVME-162-510A

MOTOROLA MVME705A

MOTOROLA MVME712-101

MOTOROLA MVME147SB-1

Motorola MVME133

Motorola MVME162-522A

MOTOROLA MVME705A

MOTOROLA MVME162-510A

MOTOROLA MVME147-023 6000BC

Motorola MVME2700-761

Motorola MVME162-020A

Motorola MVME162-01 90-70 16201 84-W8884B01D

Motorola MVME162-522A

MOTOROLA MVME712AAM

MOTOROLA MVME605 ANALOG OUTPUT BOARD

MOTOROLA MVME712M

MOTOROLA MVME147SB-1

MOTOROLA MVME600

Motorola MVME162-532A

MOTOROLA MVME147SA1

MOTOROLA MVME101 MVME101 84-W8529B01C

MOTOROLA MVME236-2

MOTOROLA MVME147S-1

MOTOROLA MVME MVME162-522A

Motorola MVME162-532A

Motorola MVME121

MOTOROLA MVME300A

Motorola MVME147SRF

Motorola MVME162-201

Motorola MVME300A 64-W5882B01B

MOTOROLA MVME VME761-001 PCB BOARD

软件系统编辑
DCS的软件体系通常可以为用户提供相当丰富的功能软件模块和功能软件包,控制工程师利用DCS提供的组态软件,将各种功能软件进行适当的“组装连接”(即组态),生成满足控制系统的要求各种应用软件。
软件系统
现场控制单元的软件主要包括以实时数据库为中心的数据巡检、控制算法、控制输出和网络通信等软件模块组成。
实时数据库起到了中心环节的作用,在这里进行数据共享,各执行代码都与它交换数据,用来存储现场采集的数据、控制输出以及某些计算的中间结果和控制算法结构等方面的信息。数据巡检模块用以实现现场数据、故障信号的采集,并实现必要的数字滤波、单位变换、补偿运算等辅助功能。DCS的控制功能通过组态生成,不同的系统,需要的控制算法模块各不相同,通常会涉及以下一些模块:算术运算模块、逻辑运算模块、PID控制模块、变型PID模块、手自动切换模块、非线性处理模块、执行器控制模块等等。控制输出模块主要实现控制信号以故障处理的输出。
软件系统
DCS中的操作站用以完成系统的开发、生成、测试和运行等任务,这就需要相应的系统软件支持,这些软件包括操作系统、编程语言及各种工具软件等。一套完善的DCS,在操作站上运行的应用软件应能实现如下功能:实时数据库、网络管理、历史数据库管理、图形管理、历史数据趋势管理、数据库详细显示与修改、记录报表生成与打印、人机接口控制、控制回路调节、参数列表、串行通信和各种组态等。

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QX086 QX141 QX141-1
QY201 QX423 QX424
QX521 QX522 QX524
QX531 QX533 QX535
QX537 QX539 QX571
QX604 QX611 QX611-1
QX639 QX721 QX722
QX731 QX738 QX791
QX812 QX813 QX815
QY201B QY231
FCUA-DX100 FCUA-DX110 FCU6-DX450
FCA50M FCUA-DX111 FCU6-DX451
FCUA-DX120 FCA6-DX350 FCUA-DX121
FCUA-R084-7M FCUA-R059 FCUA-KB20
FUCA-A-TM FUCA-R-TM FCUA-CT200
FCUA-CT120 FCUA-KB020 FCUA-MP10-01
FCUA-MP10-03 FCA E68 FCU6-MP10-01S1
FCU6-MP10-03 FCUA-KB10 FCU6-HD242
FCUA-R084-7M(LX) FCU6-EP203-1
FCU6-FD221-1 FCU6-DUN22 FCA64AS UNIT
FCA E60 FCA50L FCU6-DUE71-1
FCA64S UNIT FCU6-DUN22 FCU6-DUN33
FCUA-R061 FCUA-R071 FCU6-KB022
FCU6-BT4D1 FCU6-DST11-1 FCU6-DUT32
FCU6-EP203-1 FCU6-HD211-1C FCU6-HR378
FCU6-HR441 FCU6-693 FCU6-KB021
FCU6-MU071 FCUA-50 FCU6-CN806
FCUA-CN807 FCUA-CT100 FCUA-MP200
FD-235HG FCUA-R084-7M FCUA-R059-10M
FCUA-R059-7M FCUA-R054

DCS的开发过程主要是采用系统组态软件依据控制系统的实际需要生成各类应用软件的过程。组态软件功能包括基本配置组态和应用软件组态。基本配置组态是给系统一个配置信息,如系统的各种站的个数、它们的索引标志、每个控制站的大点数、短执行周期和内存容量等。应用软件的组态则包括比较丰富的内容,主要包括以下几个方面。
(1)控制回路的组态
控制回路的组态在本质上就是利用系统提供的各种基本的功能模块,来构成各种各样的实际控制系统。目前各种不同的DCS提供的组态方法各不相同,归纳起来有运算模块连接方式、判定表方式、步骤记录方式等等。
运算模块连接方式是通过调用各种立的标准运算模块,用线条连接成多种多样的控制回路,终自动生成控制软件,这是一种信息流和控制功能都很直观的组态方法。判定表方式是一种纯粹的填表形式,只要按照组态表格的要求,逐项填入内容或回答问题即可,这种方式很利于用户的组态操作。步骤记入方式是一种基于语言指令的编写方式,编程自由度大,各种复杂功能都可通过一些技巧实现,但组态效率较低。另外,由于这种组态方法不够直观,往往对组态工程师在技术水平和组态经验有较高的要求。
(2)实时数据库生成
实时数据库是DCS基本的信息资源,这些实时数据由实时数据库存储和管理。在DCS中,建立和修改实时数据库记录的方法有多种,常用的方法是用通用数据库工具软件生成数据库文件,系统直接利用这种数据格式进行管理或采用某种方法将生成的数据文件转换为DCS所要求的格式。
(3)工业流程画面的生成
DCS是一种综合控制系统,它具有丰富的控制系统和检测系统画面显示功能。显然,不同的控制系统,需要显示的画面是不一样的。总的来说,结合总貌、分组、控制回路、流程图、报警等画面,以字符、棒图、曲线等适当的形式表示出各种测控参数、系统状态,是DCS组态的一项基本要求。此外,根据需要还可显示各类变量目录画面、操作指导画面、故障诊断画面、工程师维护画面和系统组态画面。
(4)历史数据库的生成
所有DCS都支持历史数据存储和趋势显示功能,历史数据库通常由用户在不需要编程的条件下,通过屏幕编辑编译技术生成一个数据文件,该文件定义了各历史数据记录的结构和范围。历史数据库中数据一般按组划分,每组内数据类型、采样时间一样。在生成时对各数据点的有关信息进行定义。
(5)报表生成
DCS的操作员站的报表打印功能也是通过组态软件中的报表生成部分进行组态,不同的DCS在报表打印功能方面存在较大的差异。一般来说,DCS支持如下两类报表打印功能:一是周期性报表打印,二是触发性报表打印,用户根据需要和喜好生成不同的报表形式。

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当大量现场信息由智能仪表或通过现场总线直接进入计算机控制系统后,存在着计算机内部应用程序对现场信息的共享与交互问题。由于缺乏统一的连接标准,工控软件往往需要为硬件设备开发的驱动程序。这样一旦硬件设备升级换代,就需要对相应的驱动程序进行更改,增加了系统的维护成本。即使计算机中的SCADA有立的驱动程序,但一般也不允许同时访问相同的设备,否则很容易造成系统崩溃。可见,现场控制层作为企业整个信息系统的底层部分,必然需要与过程管理层和经营决策层进行集成,这样也存在着监控计算机如何与其它计算机进行信息沟通和传递的问题。由于控制系统往往是不同厂商开发的系统,相互之间兼容性差,与高层的商业管理软件之间又缺乏有效的通信接口,因此通信规范问题成为了制约控制系统突破“信息孤岛”的瓶颈。
OPC(OLE for Process Control)的出现,建立了一套符合工业控制要求的通信接口规范,使控制软件可以、稳定地对硬件设备进行数据存取操作,应用软件之间也可以灵活地进行信息交互,提高了控制系统的互操作性和适应性
从软件的角度来说,OPC可以看成是一个“软件总线”的标准。,它提供了不同应用程序间(甚至可以是通过网络连接起来的不同工作站上的应用程序之间)实现实时数据传输的通道标准;其次,它还针对过程控制的需要定义了在通道中进行传输和交换的格式。OPC标准的体系结构为客户/服务器模式,即将软件分为OPC服务器和OPC 客户。OPC服务器提供必要的OPC数据访问标准接口;OPC客户通过该标准接口来访问OPC数据。
运用OPC标准开发的软件由于都基于共同的数据及接口标准,因此相互之间具有很强的通用性。这在工业控制领域中,具有十分现实的意义。OPC服务器可由不同供应商提供,其代码决定了服务器访问物理设备的方式、数据处理等细节。但这些对OPC客户程序来说都是透明的,只需要遵循相同的规范或方法就能读取服务器中的数据。同样,软件供应商则只需将自己的软件加上OPC接口,即能从OPC服务器中取得数据,而不需关心底层的细节。通过OPC接口,OPC客户程序可以和一个或多个不同的OPC服务器连接。如图3.4,同时一个OPC服务器也可以与多个客户程序相连,形成多对多的关系。任何支持OPC的产品都可以实现与系统的无缝集成。由于OPC技术基于DCOM,所以客户程序和服务器可以分布在不同的主机上,形成网络化的监控系统。
OPC技术的发展和应用,无论供应商还是终用户都可以从中得到的益处。,OPC技术把硬件和应用软件有效地分离开,硬件厂商只需要提供一套软件组件,所有OPC客户程序都可以使用这些组件,无需重复开发驱动程序。一旦硬件升级,只需修改OPC服务器端I/O接口部分,无需改动客户端程序。其次,工控软件只要开发一套OPC接口就可采用统一的方式对不同硬件厂商的设备进行存取操作。这样,软硬件厂商可以专注于各自的核心部分,而不是兼容问题。
对于终用户而言,由于无需担心互操作性,在选择和更换软硬件时有了更多的余地,使异构计算机系统集成将变得很简单。用户可以将放在整个系统的功能及应用上,这也意味着成本的降低。此外,OPC组件的使用也十分方便,用户只需进行简单的组态即可。
OPC服务器在底层控制系统中采用统一的标准,实现了应用程序与现场设备的有效连接,发挥着重要的桥梁作用,同时也促进了企业现场控制层和生产过程管理层、经营决策层的集成。

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