罗克韦尔PLC通信技术及.ppt
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1、第7章 罗克韦尔PLC通信技术及网络架构,7.1 罗克韦尔集成通信网络架构,7.2 NetLinx开放网络体系,7.3 设备网(DeviceNet),7.4 控制网(ControlNet),7.5 工业以太网通信技术,7.6 DH+网络,7.7 DH-485网络,7.8 PROFIBUS通信技术,7.9 网络体系结构的安全分析,7.1 罗克韦尔集成通信网络架构,罗克韦尔PLC自动化集成通信网络架构主要包括Logix控制平台、NetLinx开放网络体系、可视化平台、FactoryTalk企业级数据通信服务等。Logix控制平台提供种类丰富、各种功能的PLC控制器。可以根据实际应用系统的需要选择经
2、济、实用的PLC控制器。NetLinx开放网络体系是整个系统数据传输的基础。可视化平台便于系统使用,提供统一的可扩展解决方案,加快了系统开发,降低了使用成本。FactoryTalk是一系列嵌入集成架构各个组件中的企业级数据通信服务,可以简化数据生成、传输和使用过程。,7.1 罗克韦尔集成通信网络架构,例如,食品加工生产线自动化的传统解决方案中,独立的网络会受限制于传输性能、通信距离、网络节点数等。根据工艺的要求,通常使用一个集中的控制柜,铺设多条网络线路,如图7-1所示。,7.1 罗克韦尔集成通信网络架构,配置多个DeviceNet网络,可以减少每个网络的节点数目,然后使用ControlNet
3、将这些网络连接起来,不仅可以缩短数据采样周期,提高控制精度,而且可以有效节省工程投资,如图7-2所示。,7.2 NetLinx开放网络体系,1NetLinx开放网络体系概述罗克韦尔的NetLinx是一种以三层工业控制网络为平台的新型网络体系结构,是一个开放式的网络体系,包括信息管理层、数据控制层和现场设备层。它不是单一的网络,而是一种特定的、混合的网络体系结构,如图7-3所示。,7.2 NetLinx开放网络体系,NetLinx是工业通信的枢纽,为所有的罗克韦尔软件提供完整的驱动程序。整个系统结构如图7-4所示。,7.2 NetLinx开放网络体系,NetLinx的三个核心元素是采集、组态、控
4、制,通过生产者/消费者模式连接起来,主要用于信息采集、I/O数据交换、控制操作等,如图7-5所示。,7.2 NetLinx开放网络体系,NetLink网络体系就是实现这些应用的物理网络体系,如图7-6所示。,7.2 NetLinx开放网络体系,CIP的网络功能与介质无关,主要包括对象建模、信息协议、通信对象、对象库、设备描述、设备配置方法、数据管理等。其中,控制协议主要适用于实时I/O的隐式报文传输,信息协议主要适用于组态、数据采集、诊断等显式报文传输。CIP为NetLinx开放式网络体系提供公共的应用层和设备描述,如图7-7所示。,7.2 NetLinx开放网络体系,2NetLink的基本功
5、能(1)数据采集用户可以根据实际控制系统的需要,以固定的时间间隔或在任何需要的时候实现数据采集,数据通过人机接口显示。(2)实时控制基于控制器或智能设备内存储的组态信息,进行数据交换,实现实时控制。可以对单独的设备选择I/O刷新频率,可以共享输入数据,可以实现控制器的互锁和对等报文通信等。(3)网络组态在NetLink网络体系,既可以对同层网络进行组态,也可以实现上层网络对下层网络的组态。,7.2 NetLinx开放网络体系,3网络中设备的连接形式(1)点对点连接形式(2)多点传输连接形式(3)广播形式4分级形式(1)一主多从(2)多主多从(3)同级对等5I/O数据交换模式(1)轮流检测模式(
6、Polling模式)(2)循环刷新模式(Cyclic模式)(3)状态改变模式(COS模式),7.3 设备网(DeviceNet),1DeviceNet的技术特点和应用范围(1)DeviceNet的技术特点系统安装、调试、接线简单;可同时支持标准设备和智能设备;可为系统提供重要的设备级诊断功能;可以在计算机或设备上进行组态;支持网络供电(传感器)和自身供电(执行器)的设备;支持设备带电插拔或更换,可即插即用,而不会中断网络连接;支持控制数据实时交换;可兼容多厂商设备。(2)DeviceNet的应用范围需要大量硬接线的应用项目;有大量设备连接到多点I/O模块(分布式或机架式)的应用项目;要求快速启
7、动的应用项目;数据信息中使用多个短小简单数据包的应用项目;需要大量设备级预测诊断功能的应用项目;具有多个小型设备并且设备之间的距离都很远的应用项目。,7.3 设备网(DeviceNet),2DeviceNet的拓扑结构和传输介质DeviceNet网络是一种方便地连接现场设备的网络,它的拓扑结构是比较自由的,通常由主干线及分支线组成。其拓扑结构如图7-8所示。,7.3 设备网(DeviceNet),DeviceNet的电缆结构如图7-9所示。,7.3 设备网(DeviceNet),不同的电缆,在不同的网络速率下,干线、支线累积长度的最长距离是不同的,分别如表7-1、表7-2和表7-3所示。根据下
8、列情况,计算DeviceNet主干线长度。情况一,如图7-10所示。,7.3 设备网(DeviceNet),情况二,如图7-11所示。,7.3 设备网(DeviceNet),情况三,如图7-12所示。,7.3 设备网(DeviceNet),设备网上的典型设备(如传感器、接触器、开关、按钮、操作界面、变频器等)如图7-13所示。,7.3 设备网(DeviceNet),3DeviceNet的网络系统设计(1)网络电源设计DeviceNet的电源连接如图7-14所示。,7.3 设备网(DeviceNet),当连接两个以上电源时,电源地线要连接在一起,且唯一接地,而电源的正极端子一定要断开,如图7-1
9、5所示。,7.3 设备网(DeviceNet),(2)共模电压漂移共模电压是同时加在电压两测量端和规定公共端之间的输入电压。从DeviceNet网络主干线的电源中取用的电流与网络主干线的长度直接影响共模电压的漂移。(3)DeviceNet网络设计注意点 终端电阻分别连接在主干线的末端;网络接地有唯一接地点;主干线、支线的总长度不能超出波特率允许范围;主干线为直线拓扑结构;扫描器分配的站点编号为0号;站点编号的使用不超过61号,62号预留给组态终端,63号预留给新设备;支线长度不能超过6m;满负荷时,网络末端的共模电压达到技术性能要求。,7.3 设备网(DeviceNet),4DeviceNet
10、网络的数据传输(1)DeviceNet的CAN技术电压与时间的波形如图7-16所示。,7.3 设备网(DeviceNet),(2)网络的电压和负载电阻CAN网络信号在电压允许范围内,是信号正确的保证。网络的CAN-H(白线)和CAN-L(蓝线)的电压值是相对于V-(黑线)的,CAN-H的信号在2.5V DC(隐性状态)和4.0V DC(显性状态)之间波动;CAN-L的信号在1.5V DC(显性状态)和2.5V DC(隐性状态)之间波动。(3)DeviceNet的电平和信号DeviceNet网络上CAN信号传输的物理状态为方波信号,并且有特定的电平范围,如图7-17所示。,7.3 设备网(Dev
11、iceNet),(4)DeviceNet网络数据包结构数据包的格式如图7-18所示。,7.3 设备网(DeviceNet),(5)DeviceNet网络标识符结构DeviceNet CAN标识符是11位的结构,是信息类型的识别符。信息类型分为4个组,各有不同的信息来源和执行的优先级别。DeviceNet CAN标识符分组信息结构如表7-4所示。,DeviceNet CAN标识符详细信息内容如表7-5所示。,7.3 设备网(DeviceNet),(6)DeviceNet报文仲裁机制DeviceNet每个数据包最多只能传送8B数据,如果请求传送的数据块多于8B,必须分包传送。分包传送的每个数据包的
12、有效数据只有7B,开头的字节将作为分包的标识。例如,要传送的数据包为01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 22 33 44 55 08 09 11 22 33 44 55 66 77 88 99,分包后的数据包如图7-19所示。,7.4 控制网(ControlNet),1ControlNet的技术特点高速的I/O控制采集和对等通信网络;高效的网络能力;主干网上的设备无物理安装位置限制;同一网络上可支持99个节点;灵活的控制系统结构,网络可从任何一个节点接入;简单的用户配置,用户可选控制和I/O更新速率,且节点的增减不影响更新速率;开放的网络。,7.4 控制网(Contro
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