
- •1. Виртуальные технологии и приборы
- •2. Классификация логических модулей logo
- •3. Классификация модулей расширения в logo и их технические характеристики
- •4. Соединительные элементы и блоки в программе logo
- •5. Метод программирования контроллера logo
- •6. Специальные функции в logo
- •7. Изолирующие барьеры в plc
- •8. Стратегия монтажа в plc цепей ввода/вывода
- •9. Основные производители промышленных контроллеров и scada-систем
- •10. Промышленные микропроцессорные сети
- •11. Интерфейсы последовательной передачи данных. Rs 422/rs 485
- •12. Исполнительный механизм мэо – 16 и схема его подключения к plc
- •13. Примеры промышленных сетей
- •14. Понятия «источник» и «приемник» в plc
- •15. Классификация scada-систем и базовые функции.
- •16. Архитектура промышленного контроллера I-7188.
- •17. Программируемые среды в контроллере I-7188.
- •18. Архитектура работы библиотек в контроллере I – 7188.
- •19. Аналоговые модули серии I – 7000.
- •20. Дискретные модули серии I-7000.
- •21. Состав и назначение программы Good Help
- •22. Состав современных plc.
- •2 3. Алгоритм работы plc.
- •24. Время отклика системы ввода/вывода.
- •25. Стандарт на языки программирования plc
- •26. Стандарт промышленных сетей can
- •27. Структура модуля I-7041, принцип работы и схемы его подключения
- •28. Структура модуля I-7042, принцип работы и схемы его подключения
- •29. Структура модуля I-7050, принцип работы и схемы его подключения
- •30. Структура модуля I-7065, принцип работы и схемы его подключения
- •Протокол baCnet
- •35. Plc для систем автоматизации зданий
- •Основные плк
- •36. Автоматизация и диспетчеризация зданий
- •44. Протокол baCnet
- •45. Стандарт промышленной сети can
- •46. Технология орс
- •47. Scada-системы
- •48. Система программирования контроллеров IsaGraf
- •49. Стандарт взаимодействия программных компонентов ole (opc)
- •50. Интерфейсы последовательной передачи данных
- •Основы интерфейсов последовательной передачи данных
- •51. Стандарт на языки программирования plc (iec 1131-3)
- •52. Распределенные системы управления и plc
22. Состав современных plc.
Состоит из 3х основных устройств:
-процессорный модуль
-модуль систем ввода/вывода
-каркас или плата объединенная блоком питания
Процессорный модуль управляет всей логикой работы PLC и в свою очередь состоит из ПЗУ, ОЗУ, ППЗУ.
Модули I/O физически подключаются к датчикам входных сигналов, цепям управления исполнительных механизмов и обеспечивают интерфейс между процессорными модулями
И информационно управляющими каналами. При работе ЦП читает входные данные, затем выполняет управляющую программу, программа загружена в память процессорного модуля. На основании работы программы записываются и обновляются управляющие выходы через выходные интерфейсы. Этот процесс называется циклом сканирования, программа постоянно выполняется в одной и той же последовательности и изменяется только тогда, когда вносятся изменения в управляющую программу.
2 3. Алгоритм работы plc.
1. Подача питания.
2.Проверка конфигурации (I/O).
3.Инициализация различных областей
памяти, исходя из зад. (I/O)
4.Обновления
входов.
5.Обслуживание ПУ.
6.Обслуживание спец реле.
7.Режим?
PGM (режим прогр-я)
RUN (режим реал. работы)
8.Выполнение прикладной программы.
9.Операции с ПИД-регулятором.
10.Обновление выходов.
11.Диагностика.
12.Ошибок нет?
13. Отчет об ошибках, выставление
флагов, регистр. и включение светодиодов.
14.Неисправная ошибка?
15.Перевод ЦП в
прогр. режим работы.
Замечания:
1. Процессор всегда считывает входы даже в программном режиме. Это позволяет программным средствам отслеживать состояния входов в любой момент времени.
2. Выходы обновляются только в рабочем режиме, а в программном режиме они отключены. Основное назначение программного режима – ввод и изменение прикладных программ. Иногда его используют для установки параметров процессора.
3. При выполнении прикладной программы процесс начинается с первой цепочки программы и вычисления производятся строго слева направо сверху вниз пока не встретится команда END. При построении программы важно учитывать расположение блоков в программе друг относительно друга.
24. Время отклика системы ввода/вывода.
Это время необходимое системе управления, чтобы обнаружить изменение во входных точках и обновить соответствующие выходы.
Существует 4 состояния, α влияет на время отклика:
-Момент времени, когда входы меняют свое состояние относительно периода сканирования.
-Время задержки перехода входных схем из состояния выключено в состояние включено.
-Время сканирования процессора.
-Время задержки перехода выходных схем из состояния выключено в состояние включено.
Время отклика минимально, когда значение входа изменилось до начала периода опроса входов исполнительного цикла. И максимально, когда значение входа изменяется после начала периода опроса исполнительного цикла.
Существует несколько способов для улучшения и уменьшения времени отклика:
-Выбор команды с более коротким временем выполнения
-Использование команды ввода/вывода немедленного действия.
-Выбор режима высокоскоростного ввода/вывода α разрабатывается специально для высокоскоростных задач.