网络系统结构
在一个开放式自动化系统结构中,通常包含有三个网络层:即设备层、控制层以及信息层。
设备层:将低层的设备直接联接到车间控制器上这种联接无需通过I/O模块。即用方便而快速的链路采集各种各样的、来自不同厂家、距离远近不同的现场设备(如传感器、驱动器)的数据,对其进行配置和监视
控制网:各个PLC之间及其与各智能化控制设备之间,进行控制数据的交换、控制的协调、网上编程和程序维护、远程设备配置和查、排错误,也可以联接各种人机界面产品进行监控。
信息网:提供上层计算机系统,以便通过以太网访问车间级的数据,主要为了全厂范围控制系统的数据汇集和监视。数据量大而实用性要求不高,它的开放性协议使各种主计算机和不同厂家的PLC可以互连。在必要时也可以进行一些控制和协调。这一层采用符合公共标准TCP/IP协议的以太网。
DEVICENET与 CONTROLNET区别
DeviceNet是由Allen-Bradley公司(Rockwell自动化)发的一种基于CAN的开放的现场总线标准。DeviceNet作为一种高性能的协议, DeviceNet协议设计简单,实现成本较为低廉,但
对于采用最底层的现场总线的系统(例如,由传感器、制动器以及相应的控制器构成的网络)来说,却是性能极高的。
DeviceNet设备涉及的范围从简单的光电开关一直到复杂的半导体制造业中的用到的真空泵。 就像其他的协议一样,DeviceNet 协议最基本的功能是在设备及其相应的控制器之间进行数据交换。因此,这种通信是基于面向连接的(点对点或多点传送)通讯模型建立的。这样, DeviceNet 既可以工作在主从模式,也可以工作在多主模式。一个DeviceNet网络工作在125k、250k和500k的波特率下最多可以支持64个节点。设备可以使用自身的电源,也可以通过DeviceNet总线供电。 和CANopen协议相比较后可以看出,两种协议可以实现相类似的功能,但DeviceNet更强调不同的优先权。例如,在DeviceNet网络中,网络管理功能存在于每一个独立的节点之中,这样,个节点都可以监控其他节点。而在CANopen网络中,则采用了中心授权机制,通过一个NMT-Master对网络进行管理。CANopen的通信机制更加简单,从而可以降低设备的复杂程度。使用DeviceNet可以提供更高的安全性,。
ControlNet是于生产者/消费者模式(Producer/Consumer Model)的网络。ControlNet允许
在同一链路上有多个控制器共存,支持输入数据或端到端的多路发送,这就大大的减少了网络上的交通量,提高了网络效率和网络性能。ControlNet是高度确定性、可重复性的网络。ControlNet能预见数据何时能够可靠传输到目标的能力,同时数据的传输时间不受网络节点添加/删除情况或网络繁忙状况而保持 恒定的能力。在实际应用中,通过网络组态时选择性设定有计划I/O分组或互锁时间,这些要求能得到更进一步的保证。 生产者/消费者模式允许网络中所有的节点同时获取来自同一数据源的数据。最终,该模式提高了效率,因为数据只发送一次,而与数据使用者(Consumer)的数量无关,并且具有精确的同步性。因为数据将同时到达每一个节点。生产者-消费者模式的优点在于:多个节点可以同时消费(Consume,即读取)来自同一个生产省(Producer,即数据源)所提供的数据。节点间易于同步,可以获得更为精确的系统性能,设备可以实现自主通信,无需系统主站。ControlNet提供了简单、高度确定而且灵活的传输数据方式。ControlNet在执行操作、数据实时监控时不会影响到I/O控制的性能。因此,ControlNet非常适用于一些控制关系有复杂关联、要求控制控制信息同步、协调实时控制、数据传输速度要求较高的应用场合。
ControlNet的明显优点是:同一链路上满足I/O数据、实时互锁、端到端报文传输和编程/组态等信息应用的多样要求;是确定性、可重复性的控制网络,适合离散控制和过程控制;
同一链路上允许有多个控制器同时共存;输入数据和端到端信息的多路发送支持;可选的介质冗余和本征安全;安装和维护的简单性;网络上节点居于对等地位,可以从任意节点实现网络存取;灵活的拓扑结构(总线型、树型、星型等)和介质选择(同轴电缆、光纤和其它)。
区别
1.Controlnet 和Devicenet 组网方式不同,需要rsnetworx for contronet & rsnetworx for devicenet,C网比较好组,D网有些难度。
2.C网是先I/O配置,download下去后,在使用rsnetworx for controlnet 进行组网。而D网是先进行rsnetworx for devicenet 进行组网,再在5000中进行I/o配置,注意输入输出字节的选择
3.
这你要从AB的3层网络熟悉了,首先传输的数据信息不一样,C网个人觉得主要是站点与站点之间信息的传输(包括生产/消费者通讯模式),D 主要是针对设备进行最底层的一些数据采集;
其次2者的网络介质不一样,C网可以走同轴电缆(RG6)或者大于1KM的时候用光缆,D网就是专用的DEVICENET电缆了,5根线,红,白,屏蔽,蓝,黑;2者的传输数据量不一样,C网是恒定5M
不会受数据量过大和距离而变慢,基本影响不大,D网由于传输距离有限,最大500M,因此当距离为100M的时候速率是500K,250M的时候是250K,500M的时候速率为100K.再就是组网的时候不一样,如上所说
4.D网的东西多些,主要是针对设备的!~
一般混合用着比较好!~当然全部用D网的话会减少电缆的使用.但是会增加D网的设备的成本!毕竟D网要比C网成本大啊!!
AB-PLC模块指示灯及显示含义
1.模块指示灯状态 为了快速明确硬件是否存在的故障,总结常用的指示灯状态如下
CPU模块 | ||
OK | 绿常亮 | 正常 |
红闪烁 | 模块故障(可恢复) | |
红常亮 | 模块故障(不可恢复) | |
RUN | 绿常亮 | PLC运行程序 |
灭 | PLC在编程模式下 | |
SAFE RUN | 绿常亮 | PLC安全任务在运行,安全输出被使能 |
灭 | PLC | |
FORCE | 黄常亮 | 强制被使能 |
黄闪烁 | 有强制存在,但未被使能 | |
灭 | 无强制 | |
BAT | 红常亮 | 电池耗尽 |
灭 | 电池正常 | |
IO | 绿常亮 | IO通讯正常 |
绿闪烁 | 一个或多个IO设备通讯不正常 | |
红闪烁 | 无通讯 | |
DeviceNet | ||
MOD/NET | 绿常亮 | 网络正常 |
绿闪烁 | 一个或多个节点通讯不正常 | |
红闪烁 | 一个或多个节点通讯超时 | |
红常亮 | 网络故障,重复节点号,网卡坏,网线断 | |
IO | 绿常亮 | 正常 |
绿闪烁 | IDLE状态,无通讯 | |
OK | 绿常亮 | 正常 |
绿闪烁 | 网卡正常,未和CPU通讯 | |
红常亮 | 模块故障(不可恢复) | |
EtherNet/IP模块 | ||
NET | 绿常亮 | 网络正常 |
绿闪烁 | 网络无连接 | |
红闪烁 | 一个或多个通讯超时 | |
红常亮 | 重复IP地址 | |
LINK | 绿常亮 | Ready状态 |
绿闪烁 | 数据通讯中 | |
灭 | 无数据通讯 | |
OK | 绿常亮 | 正常 |
绿闪烁 | 网卡未配置 | |
红闪烁 | 模块故障(可恢复) | |
红常亮 | 模块故障(不可恢复) | |
IO模块 | ||
OK | 绿常亮 | 正常 |
绿闪烁 | 自诊断通过,但是未广播输入输出 | |
红闪烁 | 与CPU 通讯超时 | |
红常亮 | 模块故障(不可恢复) | |
IO STATUS | 黄常亮 | 输入输出激活 |
2、模块指示屏状态
1756-DNB
aspnet和net的区别 显示 | 含义 |
A#xx | DNB地址 |
IDLE | DNB处于IDLE模式 |
AUTO | AutoScan选中,DNB处于IDLE模式 |
RUN | DNB处于运行状态 |
No Network Power | 网络未供电 |
Network Disabled | DNB被设置为禁用模式 |
No Rx | DNB未配置Scanlist,或DNB未收到通讯 |
No Tx | DNB未能发送数据 |
N#xx | Xx地址的设备有问题 |
E # XX | Xx地址的设备故障号 |
1769-SDN
显示 | 含义 |
Xx | Xx地址的设备有问题 |
Xx | Xx地址的设备故障号 |
1756-ENBT
显示 | 含义 |
TEST-PASS-OK-REVxx | 网卡自诊断通过,版本号xx |
OK-IP address | 网卡正常,显示自己的IP地址 |
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