Rozdział 2 Konfiguracja systemu

Transkrypt

Rozdział 2 Konfiguracja systemu
Rozdział 2 Konfiguracja systemu
2.1
System z pojedynczą jednostką FBS-PLC
Inteligentne
urządzenia
peryferyjne
Jednostka/moduł rozszerzeń we/wy cyfrowych
HMI
Przetwornik
BASE
Telefon
Wejścia cyfrowe (DI)
FBS-1HLC
FBS-CMGSM
Port4
Port3
FBs-30GM
FBS-CM25E
FBS-CM55E
FBS-CM22
FBS-CM55
FBS-CM25
Moduł komunikacyjny
SCADA
komórkowy
Ethernet (Port4)
Czytnik kodów
Port4
Port3
P oPort0
r t0
Port2
USB lub
RS232
FP-08
Port1
Dostęp do
danych
Port2
F B S - 10 M A /M C
F B S - 14 M A /M C
F B S - 20 M A /M C
F B S - 24 M A /M C
F B S - 32 M A /M C
F B S - 40 M A /M C
F B S - 60 M A /M C
F B S - 20 M N
F B S - 32 M N
F B S - 44 M N
F B S - CB E
Ser ve r
AI O
F B S - B 4 AD
F B S - B 2D A
F B S - B 2 A1 D
DO
Moduł rozszerzeń we/wy analogowych
F B S - 6 AD
F B S - 2D A
F B S - 4D A
F B S - 4 A2 D
AI
AO
F B S - 2 A4T C
F B S - 2 A4RT D
F B S - 2T C
F B S - 6T C
F B S - 6RT D
F B S - 16T C
F B S - 16RT D
F Bs - 6NT C
F B S - 7 SG 1
F B S - 7 SG 2
F B S - 32 DG I
F Bs - C BC A N
DI
TC
RT D
Wejściowy moduł temperaturowy
CB
FBs-DAP(R)
Port1
Ethernet (Port1,2)
FBs-PEP
F B S - BD A P
FBS-BPEP
F B S - CB 2
F B S - CB 2 2
F B S - CB 5
F B S - CB 5 5
F B S - CB 2 5
Jednostka
główna
FBS-24XY
FBS-40XY
FBS-60XY
FBS-8XY
FBS-8X
FBS-8Y
FBS-16XY
FBS-16Y
FBS-20X
FBS-24X
FBS-24YT
FBS-24YJ
Wyjście cyfrowe (DO)
6
7
8
9
Numeryczny moduł rozszerzeń
F Bs - VO M
Głosowy moduł wyjściowy
F Bs - 1 LC
AI
Przetwornik
AO
Moduł tensometryczny
Karta RFID
H2 -1
System z pojedynczą jednostką oznacza system zbudowany z jednego sterownika FBs-PLC i jego jednostek/modułów
rozszerzeń oraz płytek/modułów komunikacyjnych. W celu zwiększenia możliwości taki system może wykorzystać
komunikację CPU dzięki funkcji LINK (należy odnieść się do kolejnego akapitu). Poniższy schemat przedstawia schemat
blokowy systemu z pojedynczą jednostką FBs-PLC, w którym poza dostępnymi jednostkami głównymi, pokazane są
dostępne połączenia urządzeń peryferyjnych oraz rozszerzenia we/wy odpowiednio po lewej i prawej stronie.
W FBs-PLC można uzyskać maksymalnie 256 wejść cyfrowych (DI), 256 wyjść cyfrowych (DO), 64 wejścia numeryczne
(NI) oraz 64 wyjścia numeryczne (NO). W połączeniu z różnymi modułami istnieje możliwość połączenia z takimi
elementami jak czujniki temperaturowe, 7-segmentowy wyświetlacz LED oraz nastawnik kodowy. Elementy te
przedstawione zostały po prawej stronie na rysunku powyżej.
Sterownik Fatek może być wyposażony maksymalnie w 5 portów komunikacyjnych (o maksymalnej prędkości 921.6
kbps). Oprócz standardowego protokołu komunikacyjnego FATEK, obsługuje także protokół Modbus Master/Slave,
CanOpen oraz każdy inny protokół zdefiniowany przez użytkownika. Taka funkcjonalność w łatwy sposób umożliwia
połączenia z inteligentnymi urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak waga elektroniczna, czytnik kodów kreskowych oraz
różnego rodzaju mierniki (Transmisja danych z inteligentnymi peryferiami).
2.2
Tworzenie systemu z wieloma jednostkami
Dzięki połączeniom przez porty oraz sterowniki komunikacyjne, istnieje możliwość integracji wielu sterowników PLC
Wygląda to następująco:
2.2.1
Połączenie wielu FBs-PLC (CPU Link)
RS-485
網路
Sieć RS-485
Jednostka
FBgłówna
S-PLC
主機
FBs-PLC
週邊
Urządzenia
peryferyjne
I/O
Jednostka
Jednostka
FBgłówna
S-PLC
主機
FBs-PLC
FBgłówna
S-PLC
主機
FBs-PLC
週邊
Urządzenia
週邊
Urządzenia
I/O
I/O
peryferyjne
peryferyjne
Jak pokazano na rysunku, wykorzystanie sieci RS-485 umożliwia łatwe ustanawianie połączeń z 2~254 jednostkami
głównymi. Przy takim połączeniu wystarczy wpisać i zrealizować funkcje C-Link w jednej z jednostek głównych. W ten
sposób jednostka ta staje się urządzeniem nadrzędnym (Master) sieci C-Link. Jednostki podrzędne (Slave) nie
wymagają wówczas żadnych innych komend. Master CPU automatycznie zgromadzi informacje lub dane w określonych
obszarach wszystkich jednostek (łącznie z jednostką Master) i umieści je we wspólnych obszarach danych (CDM) dla
wszystkich jednostek. Jednostki połączone w sieci mogą w ten sposób przekazywać między sobą dane tworząc ze
skończonego systemu pojedynczych jednostek z ograniczoną liczbą we/wy rozbudowany system.
H2 -2
Linia telefoniczna
Telephone
line
MODEM
MODEM
MODEM
Jednostka
Jednostka
Jednostka
FBs-PLC
FBs-PLC
FBs-PLC
FBS-PLC
główna
Main
Unit
FBS-PLC
główna
Main
Unit
FBS-PLC
główna
Main
Unit
Poza opisanym wyżej połączeniem sieciowym, FBs-PLC może być także połączony poprzez linię telefoniczną za
pomocą modemu, tworząc w ten sposób zdalną sieć PLC.
2.2.2
Połączenie FBs-PLC z komputerem hostem lub inteligentnymi urządzeniami peryferyjnymi
Każdy z pięciu portów komunikacyjnych FBs-PLC może być wykorzystany do podłączenia komputera nadrzędnego lub
innych systemów o podobnej architekturze, gdzie Fatek PLC pełni rolę urządzenia Slave. FBs-PLC obsługuje protokół
FATEK, Modbus, CanOpen. Połączenie może zostać ustanowione w przypadku, gdy komputer nadrzędny lub
inteligentne urządzenia peryferyjne wykorzystują te protokoły. W przypadku zastosowań, w których nie jest to możliwe,
istnieje wyjście zastosowania standardowego serwera komunikacyjnego DDE umożliwiającego połączenie FBs-PLC z
każdym systemem komputerowym obsługującym DDE. Poniżej przedstawiony został schemat blokowy.
Komputer
上位
電host
腦
FBS-PLC
komunikacyjny FATEK party)
1sterownik
永宏通訊驅動程式(third
komunikacyjny
Modbus
1sterownik
Modbus
通訊驅動程式(third
party)
DDE
1 DDE(FATEK Communication Sever)
FBS-PLC
FBS-PLC
H2 -3
FBS-PLC
FBS-PLC