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西门子即将推出功能强大、面向未来的网络管理系统(NMS)Sinec NMS。它能够帮助用户全面应对市场对于工业通信网络日益增长的需求,例如联网程度的提高,数据量的增加以及网络结构的复杂性。用户量在50到12500名之间的网络均可以使用该软件进行全天候集中配置、管理和监控。这有利于用户进行前瞻性规划,对问题做出快速响应,预防故障发生,从而提高生产率。该软件可适用于所有行业。
Sinec NMS在整个工业网络架构中为用户提供极高的透明度。新组件可以轻松集成到网络中,并且可以对现有设备进行不间断地配置和维护。网络组件可根据名为 “policies” 的规则进行配置,该规则可用于特定范围的组件。例如,用户可以轻松更改访问设备所需的密码。这在用户网络配置期间和故障排除期间节省了大量时间,尤其是在配有大量设备的大型网络中。
NMS的分布式部署方式使其可以轻松灵活地适应所有类型的工厂网络要求。为了管理大型网络,系统分为控制和操作两个层级。控制站是Sinec NMS的核心;它可以快速、清晰地显示网络的整体状态。操作管理也在这里进行。操作站本身分布在整个网络中,并将来自控制的配置规范应用在所有设备的控件上。
作为现代网络管理系统(NMS),Sinec NMS涵盖了ISO(国际标准化组织)定义的FCAPS模型的所有五大基本功能。首先,“故障管理”可以快速、轻松地定位故障。其次,“配置管理”通过中央配置以及维护整个网络来节省时间和费用。第三,“计费管理”通过测试网络和可靠地记录事件来确保安全。第四,“性能管理”通过优化网络实现灵活性,通过生成统计数据让用户及时掌握系统状况,并通过持续监控网络实现高利用率。第五,“安全管理”提高网络安全性。
Sinec NMS还提供两个通用元素:系统管理和北向接口,目的是用于满足对网络的工业要求。
西门子凭借全新软硬件扩大了Simatic RTU3000C系列远程控制单元的用途:全新Simatic RTU3031C(远程终端单元/RTU)集成GPS功能,可将设定值与实际位置进行比较。这使其不仅适用于静态应用,如监测给排水行业中的分布式测量点,而且适用于需要定位功能的移动应用。譬如,这包括对浮动导航标志的位置监控或集装箱跟踪等。此外,西门子推出让用户可将多达八个额外的传感器连接到远程控制单元的扩展板。支持该产品系列的新固件也为用户带来诸多新功能,如连接到冗余控制中心和支持对过程值进行统计评估的新功能块等。
坚固耐用的紧凑型Simatic RTU3000C远程控制单元是能源自给自足型低功耗单元,可在无外部供电的情况下正常工作。它们可采用冗余供电方式,如使用多达六个电池模块或太阳能电池板充电电池。它们还可以在恶劣的环境条件下使用,如-40°C至+ 70°C的温度下或在洪水中使用(IP68防护等级)。通过推出Simatic RTU3031C,西门子壮大了产品阵容,新款RTU可连接GPS天线并通过GPS信号提供定位和时间同步功能。因此,用户可以监控诸如填充液位、液位和流量,以及远程甚至移动测量点的压力和温度等过程数据。RTU3031C具有集成的UMTS调制解调器,收集的数据会通过UMTS调制解调器以一种时间导向或事件导向的方式发送到控制中心。与RTU3000C系列中的所有远程控制单元一样,RTU3031C不仅支持通过远程控制协议(IEC 60870、DNP3、Sinaut ST7和TeleControl Basic)连接到控制中心,还可用作数据记录器。此外,测得的所有过程值均可存储于内部存储器或SD卡,如有需要,可通过基于Web的管理系统远程读取,或通过安全文件传输方式或电子邮件发送给指定合作伙伴。集成的输入和输出端口支持直接连接传感器。它是该产品系列中唯一一款提供被称为高速固态继电器端口的四个额外数字输出端口(DQ),以及标准的四个模拟输入端口(AI)、数字输入端口(DI)和四个DQ的产品。
面向RTU3000C系列的全新扩展板支持通过Modbus RTU连接八个额外的传感器。它可以与该产品系列的所有型号配合使用,如支持Sitrans FM MAG8000,用于流量测量。这可使希望利用来自传感器的额外信息(如诊断信息)的不同行业的用户从中受益。
全新V3固件实现大量改进,如连接到支持冗余IEC 60870主站的控制中心、基于web的管理和用户管理的扩展、通过DNP3的WAN连接,以及没有OpenVPN的IEC 60870支持通过已由移动电话提供商加密的连接(专用APN) 操作RTU3030C或RTU3031C,等等。此外,用户可以使用支持统计功能的新功能块、用于精确控制周期信号的脉冲序列输出以及模块操作状态管理(如安全关闭、重启等)。这还可以更快速地建立连接,确保实现加密连接。
S7-1200 PLCSIM
S7-1200 PLC 仿真功能有如下硬件和软件要求:
硬件要求:
1、固件版本为 4.0 或更高版本的 S7-1200 PLC
2、固件版本为 4.12 或更高版本的 S7-1200F PLC
软件要求:
S7-PLCSIM V13 SP1 及以上
S7-1200 PLCSIM 支持范围
一、 工艺模块和工艺对象支持
工艺模块支持
S7-PLCSIM 目前不支持以下工艺模块:
计数
PID 控制
运动控制
工艺对象支持
S7-PLCSIM 目前不支持以下工艺对象:
运动控制
PID
二、 指令支持
S7-PLCSIM 几乎支持仿真的 S7-1200 和 S7-1200F 的所有指令(系统函数和系统函数块),支持方式与物理 PLC 相同。S7-PLCSIM 将不支持的块视为非运行状态。
某些指令受部分支持。对于这些 SFC 和 SFB,S7-PLCSIM 将验证输入参数并返回有效输出,但不一定是带有实际 I/O 的真实 PLC 将返回的信息。
当前不支持的指令
S7-PLCSIM 不支持或不完全支持仿真的 S7-1200 和 S7-1200F 的以下指令:
| 指令 | 说明 |
|---|
| DPRNM_DG | 读取 DP 从站的诊断数据 |
| WWW | Web 控制 |
| GET_DIAG | 获取诊断信息(模式 0、1、2) |
| T_CONFIG | 组态 IP 套件 |
| PORT_CFG | 动态组态通信参数 |
| SEND_CFG | 动态组态串行传输参数 |
| RCV_CFG | 动态组态串行接收参数 |
| SEND_PTP | 传送“发送缓冲区数据” |
| RCV_PTP | 启用消息接收 |
| MC_Power | 启用/禁用轴 |
| MC_Reset | 确认错误 |
| MC_Home | 使轴归位 |
| MC_Halt | 暂停轴 |
| MC_MoveAbsolute | 以绝对方式定位轴 |
| MC_MoveRelative | 以相对方式定位轴 |
| MC_MoveVelocity | 以预定义速度移动轴 |
| MC_MoveJog | 在点动模式下移动轴 |
| MC_CommandTable | 按运动顺序运行轴命令 |
| MC_ChangeDynamic | 更改轴的动态设置 |
| MC_WriteParam | 写入工艺对象的参数 |
| MC_ReadParam | 读取工艺对象的参数 |
| PID_Compact | 具有集成调整的通用 PID 控制器 |
| PID_3Step | 对阀门进行集成调节的 PID 控制器 |
| PID_Temp | 温度 PID 控制器 |
三、 通信指令支持
S7-PLCSIM 支持 S7-1200 和 S7-1200F PLC 的如下通信指令:
PUT 和 GET
TSEND 和 TRCV
注意: 仿真PLC与“真实” PLC仍有区别,如下所述:
1. T-block 指令和数据分段
S7-PLCSIM 执行 T-block 指令时数据分段为 1024 字节。实际 CPU 的数据分段为 8192 字节。
如果在单个 TSEND 指令中发送的数据超过 1024 字节,并且在 ad-hoc 模式下通过 TRCV 指令接收数据,则 TRCV 指令生成的新数据只有 1024 字节。此时,必须多次执行 TRCV 指令才能接收额外的字节。
2. T-block 指令和 数据缓冲
S7-PLCSIM 执行 T-block 指令时无需在接收 CPU 中缓冲数据。
不过在 S7-PLCSIM 中,只有仿真的接收 CPU 中的程序执行 TRCV 指令后,仿真的发送 CPU 才能完成 TSEND 指令。
但是,在 S7-PLCSIM 中执行 TSEND 指令时,只有接收 CPU 上的程序执行 TRCV 指令后,TSEND 指令才能完成。