西门子模块6ES7517-3AP00-0AB0技术参数
1 设计背景
从近几年的国际纺织机械展览会上可以看到: 国外的织机制造商,如日本津田驹工业株式会社和丰田公司、意大利的SOMET公司、比利时的PICANOL公司、瑞土的SULZERTEXTIL公司和STAUBLI公司等,机电一体化技术经过几十年的发展,各自形成了具有很高自动化水平的电气控制系统,普遍采用新型高速可靠的微机群或计算机系统和人机界面,具有自诊断和数据采集管理功能,实现电子选纬、电子多臂等控制。而国内的无梭织机其技术水平与国外差距较大,国产剑杆织机的产量很大,但使用的技术普遍是从国外八十年代的机型改进而来,大多采用商用微机,并且档次不一。近两年,中纺机、经纬纺机、聊城纺机、龙力机械和杭州精工等厂家都把PLC应用于剑杆织机的电气控制。本文就使用台达EHPLC为核心而构成的剑杆织机主控电气系统作一介绍。
2 剑杆织机自动化系统分析
通常剑杆织机电控部分分为电子送经、收卷和主控三部分.可见主控部分主要实现织布的功能,其控制对象主要包括主电机、多臂电机、寻纬电机、离合器等。
2.1点动
(1)点动的作用
·调整滚轮梳位置
·断经后重新开车准备
(2)点动流程 点动流程参见图1。
2.2盘车
(1)盘车的作用:手动装布
(2)盘车流程图:盘车流程参见图2。
图1 点动流程图 图2 盘车流程图
2.3正反寻纬
(1)正反寻纬作用:
·手动调整综框位置
·手动调整行程开关位置
(2)正反寻纬流程:正反寻纬流程参见图3和图4。
图3 手动调整行程开关位置流程图 图4 手动调整综框位置流程图
2.4开车
(1)开车作用:织布
(2)开车流程图:开车流程图参见图5。
2.5正常停车(手动停车)
正常停车(手动停车)流程参见图6。
2.6纬停测控
(1)纬停原因:断纬
(2)纬停测控流程图:参见图7。
图5 开车流程图 图6 停车流程图 图7 纬停流程图
2.7经停测控
(1)经停原因:断经
(2)经停测控流程图:参见图8。
3 剑杆织机自动化系统设计
3.1系统组成和特点
( 1 )为了提高控制系统的可靠性,系统硬件以台达公司的DVPEH3200TPLC为核心,配置台达公司的DOP-A57GTD界面,参见图9。
图8 断经流程图 图9 系统硬件
(2)I/O具体分配
X0 纬停 Y0 点动
X1 经停 Y1 离合器
X2 选纬 Y2 开车
X3 多臂保护 Y3 正车
X4 断纬 Y4 反车
X5 断经 Y5 红灯
X6 行程开关 Y6 录灯
X7 纬检 Y7 白灯
X10 点动 Y10 选纬1
X11 热组件 Y11 选纬2
X12 正寻车 Y12 选纬3
X13 反寻车 Y13 选纬4
X14 主机启 Y14 选纬5
X15 开车 Y15 选纬6
X16 停车 Y16 选纬7
X17 计数开关 Y17 选纬8
(3)电源部分:Y0~Y4 为12DCV 电源供电,Y5~Y17为24DCV电源供电。
3.2人机界面
人机界面是台达公司配置DOP-A57GTD。中文信息使操作工和维修工的工作变得方便快捷。各种织机工艺参数设定(见例1)、选纬参数设定(见例2)、生产管理数据(见例3)、
故障信息都在接口上自动显示(一当有故障时)。
例1: 开车时间 盘车时间
点动时间 经停空纬否
手动/自动
盘车
纬密
例2:选纬序号(步数) 纬针 纬数(纱数)
1 1 10
2 2 4
3 4 4
4 1 2
5 8 10
6 7 6
7 5 l
………
(注:不同的PLC其可设定的工作选为序号量是不同的)
例3:当前序号(步数):5
当前纬针:8
当前纬数(纱数): 6
乙班(甲班,丙班,丁班可选)产量215m
效 率 99%
总产量1289m
4 系统软件
4.1程序结构
结合该系统的特点对整个软件系统采用主程序、子程序、中断构成
4.2诊断保护功能
织机的停车原因在接口上有中文信息提示,在软件上,系统自动监测电磁离合器、多臂机保护、热组件、断纬,断经、行裎开关等。并及时显示和启动保护,以确保产品的质量,避免人为因素。
4.3参数设定功能
根据工艺要求和客户方便有针对性地画面制作这对操作人员带来极大的方便。
4.4数据保存功能
设定的工艺参数和生产管理数据有长期保存功能。例如,选纬方式和状况需要掉电保存,织机断电时,PLC必须将织机的位置和当前投纬的序号、纬针、纱数保存起来。系统还具有甲乙丙丁四个班的产量、效率及总产量的数据保存,这对企业的管理有很大的好处。
4.5选纬功能
软件实现电子选色替代传统的纹板选色,使可操作性大大提高。然而为了确保选纬的正确,在软件的编制中,考虑必须周全,也包含了一定的技巧。选纬采用间接寻址的方式,利用指标变址E确定选纬器机构选纬序号(步骤)。PLC根据织机的正车或反车,相应的寄诸器加或减。加减及加减的多少由正车、反车、计数开关结合处理
5 系统设计特点
5.1启动迅速
再次打纬时,织机车就应达到或接近正常运转速度为此要高压启动
5.2制动平稳快捷
停车位置准确.这样有利于重新开车启动.这里就体现出相应时间快,为此我们采用中断处理
5.3操作方便
即有正常启,制动功能,已有实现某些特殊操作,如选纬工艺设定,点动、停手动正反寻车等
6 系统应用
本系统已在山东聊城剑杆织机试用,系统相当稳定可靠。系统进行监测。
具有结构简单,操作方便,接口简洁,稳定可靠,成本低廉等优点,是传统控制系统的佳替代产品,并可供应用其它PLC控制系统时参考。该系统具有大批量产品化潜力,具有广阔的市场前景。
1引言
美国Echelon公司于1991年提出了LonWorks(Local Operating Networks,局部操作网络)网络,简称L0N网。LonWorks是一种完整的、全开放的、可互操作的、成熟的和低成本的分布式控制网络技术,众多的制造厂和用户纷纷在其控制网络方案中采用LonWorks技术。到目前为止,全世界已有2500多家公司利用LonWorks技术生产各种各样的LonWorks产品,以满足现代化楼宇、工厂、交通运输系统、城市基础设施(水、电、气等)、家庭等环境自动化系统的分布式控制网络要求。在1995年,LonWorks控制网络被美国确定为楼宇自动化控制网络标准的一部份。目前,世界大的楼宇控制公司,如霍尼韦尔、安德沃、西比、江森、兰吉尔、萨切维尔等都正在采用LonWorks技术改造产品,已形成世界技术潮流。L0N网标志着控制系统网络的新纪元。
2 L0N网与其它工业总线网
前期LONWORKS产品的市场开拓过分集中于和传统的PLC/IPC现场总线的竞争。然而,在Profibus、Interbus、CAN总线盛行的工业环境中,显然没有很强的竞争能力。因此,LONWORKS转而在楼宇以及一些孤立的工业现场(例如染色机)取得了巨大进展。许多工程实例表明:通过精心设计,大楼可以只装备单独的一个LONWORKS网络,使得HVAC(供热、通风和制冷)、电力照明、阳光屏蔽和安全功能以及开放式控制设备能在网络上互操作,参见图1。
图一 LONWORKS的网络图示
与之相反,LONWORKS在工业现场的应用前景并没有得到认可,自身也遇到很多的困难。原因就是对分布式智能控制的原理接受不足。然而,LONWORKS以其出色的稳定性以及灵活的自由拓扑布线技术于基于RS485的传统现场通讯布线技术。LONWORKS能够巧妙而经济地满足特殊要求。能够以功能简表的形式为开发商提供解决方案的基础。对许多设备诸如发动机、泵、变频器、PLC、阀门、传感器等都有功能简表。
由于LONWORKS在工业现场的应用前景并没有得到大家的认可,转而在楼宇自控行业得到很大的发展。而对于楼宇自控中的机电设备的控制,LONWORKS并没有大的优势,这反而是传统的PLC/IPC的天下。PLC/IPC以其通用性、可靠性以及低廉的成本优势牢牢地占据着传统的产业机械/工业设备控制的根据地。这也是LONWORKS在多年来与PLC/IPC竞争工业现场后无法得到很大发展的原因。然而,毕竟LONWORKS以其对等设计和智能分布式现场设备在技术上的工业自动化系(PLC/IPC现场总线)整整一代。随着工业自动化以及网络技术的发展,对传统PLC的网络要求也越来越高,工业以太网这个新鲜名词也随之出现。而且也有了取代现场总线的趋势。
虽然组建控制网络的方法有很多,但是对于自动化控制而言,平坦的、对等式(P2P)体系结构是好的。P2P体系结构和其它任何一种分级的体系结构相比,不再具有分级体系结构与生俱来的单点故障。在传统的体系结构中,来自某一个设备的信息要传递给目标设备,必须先传送到中央设备或者网关。因此,每两个非中央设备之间的通信包括了一个额外的步骤,或者说增加了故障的可能性。P2P体系结构的设计相比之下,它允许两个设备之间直接通信,这避免了中央控制器的故障可能性,并且排除了瓶颈效应。此外,在P2P设计中,设备的故障更多的可能是只影响到一个设备,而不象非平坦的、非对等式体系结构中潜在的影响到许多设备。由图2 可以看出通过监控的传统的主从通讯网络与P2P体系通讯网络的优劣。
图2 网络组织对比图
3 L0N网原理
LonWorks网络中设备的通信是采用一种称为LonTalk的网络标准语言实现的。LonTalk协议由各种允许网络上不同设备彼此间智能通信的底层协议组成。 LonTalk协议提供的通信服务,使得设备中的应用程序能够在网络上同其他设备发送和接收报文而无需知道网络的拓扑结构或者网络的名称、地址,或其他设备的功能。LonWorks协议能够有选择地提供端到端的报文确认、报文证实和优先级发送,以提供规定受限制的事务处理次数。对网络管理服务的支持使得远程网络管理工具能够通过网络和其他设备相互作用,这包括网络地址和参数的重新配置、下载应用程序、报告网络问题和启动/停止/复位设备的应用程序。LonTalk——也就是LonWorks系统——可以在任何物理媒介上通信,这包括电力线,双绞线,无线(RF),红外(IR),同轴电缆和光纤。
而所谓互操作性意味着每个网络中的装置能够根据自己需要发布的信息变成数字式串行数据通过网络直接到达另一个装置。数据转移通常涉及一个信息发送者,一个或一个以上的接收者。发送者和接收者之间一定要有某种形式的连接,数据才能以一连串的开--关状态转移。所有连接到某一特定信道的装置必须有同一速率运行的兼容收发器,如此才能够达到互操作的目的。但是可互操作的网络并不是传统的主从式通讯网络(点对点)可以达到的,网络装置间串行数据的转移要求一套通讯协议,协议通常以嵌入软件或固件代码形式存在于每个网络装置中。包含这个协议代码和某种类型的操作智能的装置称之为网络节点。它包括一片Neuron神经芯片、传感和控制设备、收发器(用于建立Neuron芯片与传输之间的物理连接)和电源。
LonTalk通讯协议是LONWORKS技术的核心,该协议提供一套通信服务,使装置中的应用程序能在网上对其他装置发送和接收报文而无须知道网络拓扑、名称、地址或其他装置的功能。LONTALK协议能够有选择地提供端到端的报文确认、报文证实、优先级发送以便设定事物处理时间。它是一个分层的以数据包为基础的对等的通信协议,象有关的以太网和因特网协议一样。但是,LONTALK协议设计用于控制系统而不是数据处理系统的特定的要求。每个数据包由可变数目的字节构成,长度不定,并且包含应用层的信息以及寻址和其他信息。信道上的每个装置监视在信道上传输的每个数据包以确定自己是否收信人。若是,则处理以判明是否包含本节点应用程序所需的信息或者它是否是个网络管理数据包。LonTa1k协议是直接面向对象的网络协议,即,通过网络变量实现网络节点间的联结。当定义为输出的网络变量改变时,能自动地将网络变量的值发送出去,使所有该变量定义为输入的节点收到它的改变,以便激活相应的处理进程(事件触发型)。标准网络变量能使不同制造商的产品通过建立标准的数据传送模式、正确地翻译、传送数据,便于设备的互换和互操作。另外,由于网络变量的长度有限,多31B,又提供了四种类型的报文服务:应答方式、请求/响应方式、非应答重发方式、非应答方式。
为了简化网络配置和管理,可以把逻辑地址分配给节点,逻辑地址让用户把一个名字和物理装置与节点配合。使用LONTALK的控制网中的逻辑地址在网络配置时定义。所有逻辑地址有2个部分,部分是指定域的ID,这个指定域就是节点的集合他们之间可以互操作。逻辑地址的第二部分以独特的15位节点地址规定域中的一个单一节点。
而对于PLC介入到LONWORKS网络中,实现PLC数据/状态的实时监控,则必须由网关节点的应用程序对PLC进行操作。
4 L0N网在智能楼宇控制系统中的应用
本文以上海某大型广场的智能楼宇控制系统中,涉及到台达PLC的LONWORKS系统的部分为例,介绍网关节点与PLC通讯配置的网络变量以及命令格式。在该系统中,机电设备为中央空调风柜,PLC根据回风温度经过PID调节新风阀门的开度,以达到控制房间或单元室温的目的。风柜网络原理图参看图3。
图3 风柜网络原理图
网络变量
nviConfig 配制网络变量
nvoDR[0~7] 只读模拟量(AI)
nvoXR[0~7] 只读数字量(DI)
nviMW[0~12] 只写数字量(DO)
nviDW[0~31] 只写模拟量(AO)
配制网络变量
nviConfig输入格式:X X X X XXXXXXXX
指令 操作号 : 设定值
指 令:R 读设定值,W 置设定值;
操作号: 00 通信格式设定
01~08 nvoDR[0~7] 连接设定
09~16 nvoXR[0~7] 连接设定
17~29 nvoMW[0~12] 连接设定
30~61 nvoDW[0~31] 连接设定
设定值:通信格式设定 BBBBB_TT (BBBBB波特率 如09600,_ 空格,TT 通信秒间隔 如01)
连接设定: SSIIAAAA (SS设备号 如01,II指令 如02,AAAA地址 如1AFF)
连接量
只读模拟量和只读数字量按通信秒间隔自动读设备进行刷新,只写数字量和只写模拟量赋值网络变量时自动发送到设备。
由于LONTALK协议规定网关节点的应用程序中已经包含该网关节点的逻辑地址,并且是以名称的形式存在于网关节点的应用程序中。因此,网关节点到PLC的通讯部分无须顾及PLC的通讯地址,而只需通用默认的PLC地址即可,参见图4。
图4 状态配置网络变量表
图4中,变量规定为只读,在台达PLC的通讯协议中,D0对应的地址为H1000,则,D100对应的地址为H1064,依此类推。由于LONTALK协议的网关地址已经在网关节点的应用程序中得到确定,那么,网关节点与PLC的通讯就变成了标准的统一的程序,只需使用PLC默认的通讯地址即可.
由图3,现场的监控由文本显示器TP04G来实现,远端的监控通过LONWORKS网关节点来实现。这样组成一个分布式智能控制系统。远端的上位计算机通过与末端的LON网关交换数据,网关节点根据从信道中接受到的数据包判断是否是合适本网关的数据包,如是,则网关节点应用程序再将数据下达至PLC,完成远端的监控。
虽然LON分布式智能控制系统不要求末端的PLC提供地址,但是文本显示器与PLC的地址设置功能大大地方便了程序编写者与现场的调试人员,以下简单地介绍该功能的使用:TP04G提供了DELTA Mx的DRIVER,该功能适用于DELTA PLC的多地址应用场合。我们知道,在标准设备的生产制造中,我们需要的是标准化的程序,以简化现场的调试以及方便程序文件的管理。那么,在标准设备的组网过程中,必不可少地需要改变PLC的地址,以达到组网控制的目的。如果通过传统的改变PLC程序来实现的话,一台标准设备就有一套程序。很不方便程序的管理。使用文本显示器的DELTA Mx功能只需在文本的系统菜单中改变文本的通讯地址即可,而文本程序中需要对PLC的D1121设置成相应地址即可实现。
文本显示器提供的万年历功能为实现空调系统定时开/关机功能提供了方便,PLC可以通过万年历的时间实现对风机的定时开关机控制。网络功能的实现为楼宇机电设备的管理者提供了方便,管理人员可以通过网络对位于大楼任何位置的机电设备下达指令,也可以随时通过LON网络查看任何位置的机电设备的运行状态。实现了楼宇智能控制。
5结束语
LonWorks技术已经逐渐成为小区/楼宇智能化系统的基本规范。LonWorks网络非常容易与其他网络实现互连,如Internet网络,可以实现远程操作和控制。LonWorks开放式、可互操作性、成熟和低成本的特点,使得众多的制造厂和用户纷纷在其控制网络方案中采用LonWorks技术。另外,对于终用户来说,项目的初期投资大为减少,系统管理简单,增加新功能又十分简便。由此可以推断,LonWorks控制网络技术会越来越为人们重视和推广。PLC作为通用可靠的工业控制器,依然在工业现场得到广泛的应用,在民用市场的网络要求越来越多的,相信日益强大的PLC的网络功能一定也会越来越多地进入人们的日常生活中。