PLC的怎么通过4G无线实现远程通讯
DTU:
PLC是通过GPRS无线网络来实现远程通讯,早得到运用的是DTU,DTU是通讯方式是类似485通讯modbus协议的透传协议。
DTU使用配置比较麻烦,一般只支持485通讯,协议基本都是MODBUS,不支持各品牌PLC自有协议,还有DTU基本是属于透传,利用上位机系统协议来解析接收数据,数据在网络传输过程中发送没有握手协议,二七区电气柜,容易受网络干扰丢失数据。
DTU一般需要做上层软件的人员还需要懂modbus协议,做底层硬件的人还需要将PLC协议转为modbus协议,早期的DTU还需要配置网络节点,使用对技术人员要求比较高。还有就是透传协议,采用的是轮询的通讯方式,因此传送数据不能太多,地名稳定的电气柜,延迟比较大,一般传送周期需要10S左右。
DTU以GPRS通讯的居多,GPRS网络随着4G﹨5G的大规模商用,有退网风险。但是DTU价格低廉,在对数据实时性和稳定性要求不高的环境可以使用。
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尽管人们较普遍的认识是PLC硬件技术进步是渐进的,但也不能否认,PLC的硬件技术一直在为满足工业4.0和智能制造日益清晰的要求积累经验。
特别是微电子技术的飞跃进展,使得SoC芯片在主钟频率越来越高的同时而功耗却显著减小;多核SoC的发展,又促进了在PLC的逻辑和顺序控制处理的同时,可以进行高速的运动控制处理、视觉算法的处理等;而通信技术的进展使得分布式I/O运用越来越多,泛在的I/O运用也有了起步。
为迎接工业4.0的挑战,PLC硬件设计应该在以下方面有一定的改善空间:
极大改善能耗和减小空间。PCB板85%的空间被模拟芯片和离散元器件所占,需要采取将离散元器件的功能集中于单个芯片中,采用新型的流线模拟电路等措施。
增加I/O模块的密度;进行良好的散热设计,降低热耗散;突破信息安全的瓶颈(如何防范攻击、恶意软件和病毒);概括起来说,PLC的硬件必须具备综合的性能,即更小的体积,更高的I/O密度,更多的功能。
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(1)系统联机前要进行组态,即确定系统管理的I/O点数,输入寄存器、保持寄存器数、通信端口数及其参数、I/O站的匹配及其调度方法、用户占用的逻辑区大小,等等。组态一经确认,系统便按照一定的约束规则运行。重新组态时,按原组态的约定生成的程序将不能在新的组态下运行,否则会引起系统错乱。因此,组态时一定要慎重,I/O站、I/O点数,寄存器数、通道端口数、用户存储空间等均要留有余地,必须考虑到近期的发展。但是,I/O站、I/O点数、寄存器数、端口数等的设置,都要占用一定的内存,同时延长扫描时间,降低运行速度。因此,余量又不能留得太多。特别要引起注意的是运行中的系统一定不能重新组态。
(2)对于大中型PLC机来说,由于CPU对程序的扫描是分段进行的,每段程序分段扫描完毕,地名设计电气柜,即更新一次I/O点的状态,因而大大提高了系统的实时性。但是,若程序分段不当,地名结构紧凑的电气柜,也可能引起实时性降低或运行速度减慢的问题。分段不同将显著影响程序运行的时间,特别是对于个别程序段特长的情况尤其如此。一般地说,理想的程序分段是各段程序有大致相当的长度。
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