西门子WinCCV74用普通网卡通过Industrial Ethernet连接PLC步骤
前提条件:通过Industrial Ethernet工业以太网实现PLC系统与WINCC通讯的前提条件是PLC系统配备以太网模块或者使用带有PN接口的PLC,以太网模块列表如下表所示:
表2-1
在通讯设置之前务必确认模块支持Industrial Ethernet ISO通讯。
注:只有支持ISO通讯协议的模块才支持(Industrial Ethernet工业以太网)通讯,具体情况可查看STEP7中的模块信息。最简单的判断以太网模块是否支持Industrial Ethernet通讯的方式是,在STEP7的硬件组态Hardware中是否具有MAC参数的填写的输入框,如图2-1所示:
图2-1
参考STEP 7软件中的产品硬件信息来判断以太网模块是否支持Industrial Ethernet工业以太网通讯,如下图2-2所示:
图2-2
本文下列步骤应用CP443-1型号的以太网通讯模块,使用普通以太网卡连接。
2.1 STEP7硬件组态
使用STEP7编程软件对PLC系统进行软件组态,在Hardware界面内插入实际的PLC硬件,在本例中使用了两块CP443-1通讯模块,WINCC使用CP443-1(1)和PLC进行通讯,如下图2-3所示:
图2-3
在CP343-1(1)通讯模块上双击,会弹出Properties-CP443-1的属性对话框,在对话框中点击Properties…按钮,弹出属性对话框,激活“Set MAC address/use ISO Protocol”,在MAC address下设置通讯板卡的MAC地址,如图2-4所示,该地址可以在物理通讯板卡端口处标签上查看。
图2-4
点击New按钮,新建一个工业以太网络,在弹出的对话框都使用默认设置,该步骤一定要做,否则无法建立通讯。
其中,Interface中的参数Networked(已连网)必须设置为Yes。
将组态编译,下载到CPU,则PLC方面设置完成。对于第一次使用工业以太网通讯,必须保证首先使用MPI或者PROFIBUS的通讯方式,将设置好参数的组态下载到目标PLC,此后即可通过工业以太网的方式进行程序监控和项目下载。
2.2 设置Set PG/PC Interface
通讯接口设置,进入操作系统控制面板,双击Set PG/PC Interface。
在Access Point of the Application:的下拉列表中选择S7ONLINE ( STEP7 );
在Interface Parameter Assignment:选择图1-6中的本地计算机网卡。
由于网卡名称较长,需要拖动水平滑块到最右侧。
选择 . ISO.1 结尾的本地网卡,如图2-5所示。
注意:使用的网卡不同,显示会有不同,请确保所选条目为您正在使用的普通以太网卡的名称。
图2-5
点击Diagnostics按钮后,可以对该网卡进行诊断,确保其正常工作,如图2-6。
图2-6
2.3 添加驱动程序和设置系统参数
打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->Industrial Ethernet,
右键单击Industrial Ethernet,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图2-7所示。
图2-7
弹出System Parameter- Industrial Ethernet对话框,选择Unit标签,
设置Logic device name(逻辑设备名称):S7ONLINE,如图2-8所示。
图2-8
2.4 添加通道与连接设置
添加驱动连接,设置参数。打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->Industrial Ethernet,右键单击Industrial Ethernet,在下拉菜单中,点击“新建连接”,在握手图标后面输入连接的名称。
在连接名称上右键点击“连接参数”,如图2-9所示。
图2-9
如图2-10在弹出Connection Parameter- Industrial Ethernet属性对话框中填入参数。
图2-10
Ethernet Address:输入在STEP7图2-4中已经设置的CP443-1通讯模块的MAC地址;
Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入0
Slot Number:CPU所处的槽号
注意:
如果使用S7-300的PLC,则Slot Number的参数为2;
如果是S7-400的PLC,则要根据STEP7项目中图2-3的Hardware软件查看CPU插在第几号槽内,不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。
最后点击确认,则通讯参数的设置已完成。
S7-1500冗余PLC自控项目实例分享
摘要:本文介绍了一种基于西门子S7-1500冗余PLC的污水处理厂自动控制系统,包括该项目的软硬件设计、上位机WINCC的应用以及网络结构。
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(一)项目概述
随着我国经济的迅速发展,工业化进程越来越快再加上人们生活水品的提高,工业以及生活污水的排放日益增多,如何才能保护水资源让其循环利用达到节能减排,是目前急需解决的,正是污水处理项目对水资源的改善以及人民生活水平的提高有着重大的意义。而冗余的控制系统可以减少故障停机时间提高系统稳定性,将大大提高污水处理的效率。
此项目是四川省乐山市井研县第二污水处理厂,工程范围为污水处理自控系统设计、供货、安装、编程调试,包含厂区主站控制系统,中控室上位机,将厂区第三方设备预留的硬接线以及通讯接入总控室,组成污水处理系统(包含深床反硝化、精准曝气系统等),主要采用了西门子1515R冗余PLC,每日可以稳定处理22000t污水。
(二)工艺流程
此污水处理采用了多级的生化反应处理、高效沉淀、深床反硝化以及接触消毒,污泥采用了浓缩、脱水以及压滤等进行处理。该厂工艺流程如下图所示:
(三)选型方案
根据污水处理厂现场情况,主要有以下需求:
(1)需采用冗余系统、包括控制器冗余、电源冗余以及不间断电源,保障在部分硬件出现故障能够及时切换到备用模块,在工厂出现断电异常保障系统正常运转,实现系统的稳定可靠且连续的运行。
(2)IO点数有大于15%裕量。
(3)两台现场级控制柜可操作。
(4)中控室远程监控以及操作,包含两个操作员站以及一台工程师站。
PLC系统主要材料选型表如下图:
(四)硬件配置及系统结构
该自控系统最终设计采用包括:
(1)1515R冗余CPU,为了实现更高的可用性。在冗余操作的系统中,即使有个别自动化组件出现故障也不会妨碍污水的连续处理。两个CPU将并行处理相同的项目数据和相同的用户程序。两个CPU通过冗余连接进行同步,如果一个CPU出现故障,另一个CPU就会接替它对整个自控系统进行控制;
(2)ET200MP分布式远程IO控制站,PLC1柜主要控制污水收集至生化处理段工艺,PLC2柜主要控制沉淀工艺、添加剂处理以及污泥处理工艺段。现场层的两套分布式IO通过IM155-5 PN HF高性能接口模块将IO模块(具有 IP20 防护等级,采用和 S7-1500 相同的I/O 模块,具有很好的通用性集成到各自的远程站)。分布式设备通过PROFINET和上层的可编程控制器1515R冗余CPU实现快速的数据交换,开放的PROFINET通讯标准,给自动化系统带来灵活的连接方式。统一的工程开发,透明的诊断,完美实现与PLC和HMI在博途中的集成;
(3)现场触摸操作屏采用西门子TP1200精智12寸面板 ,与S7-1500控制器完美协同,将各个远程站的数据(包括流量、水质、溶解氧、液位等)显示在触摸屏上面,可满足实时显示现场设备运行状态并且远程点控设备,方便现场人员整体操控;
(4)中控室包括一台工程师站和两台操作员站,采用编程组态软件有:WinCC 7.4、博途V16.0。其中WinCC集成图形系统、报警消息系统、归档系统、报表系统、用户管理系统以及脚本系统。完美解决污水处理厂的流程显示、组显示、报表显示、趋势显示、报警记录等。在各个操作站试图中可以自动控制、点动控制现场设备并监控其运行状态,参数设置等。其中博途V16.0完美兼容1500冗余CPU,包括在线下载程序无需停机、CPU高版本固件更新、在冗余环外组态S1设备等,提高本次调试效率也方便后期污水处理厂电气工程师的维护工作;
(5)网络部分包括:1515R冗余环网中有支持冗余的2台光纤交换机,WINCC监控系统包括两台支持环网冗余的光纤交换机以及2台光电转换器用作与第三方CPU通讯;
(6)第三房设备包括:
由200smartCPU控制的鼓风机自动控制系统、污泥脱水系统、PAC加药、加氯和乙酸钠投加系统;由S7-300CPU控制的反硝化深床滤池和反冲洗风机房自动控制系统;由K37环保数采仪采集的进出水水质检测设备。(7)该自动控制系统网络结构如下图所示:
(五)软件开发
本次调试内容主要为:主站控制系统手自动程序编写、触摸屏运行画面组态;中控室WINCC画面组态与第三方设备通讯;PLC与第三方设备通讯。
(1)组态设备:
通过博途软件对主站1515R冗余控制系统进行组态,需要注意的有:
对于1515R冗余CPU组环网必须用X1,同时X1 PR2口需要互相连接用作冗余CPU的同步,而且在这之间不能连接其他的设备;在MRP环网中的设备必须支持MRP环网功能,尤其是环中的交换机需要支持MRP环网以及转发功能,同时需要对交换机的冗余端口、IP地址进行设置,如此才能方便与环外设备通讯;在本项目中采用了双网段,X2所在网段用作与上位机通讯,需要启用系统IP,以便上位机与冗余系统通讯;对组态的设备需要分配对应的IP地址和介质冗余角色。组态硬件设备如下图所示:
(2)控制方式:
现场设备的主要控制方式为:
通过采集到的本地远程信号来决定设备是由现场操作箱控制还是由PLC自动控制系统控制;通过采集到的运行和故障信号来反馈现场设备的运行状态;通过采集到的现场模拟量信号包括:液位、水质、溶解氧等的变化来自动控制相关设备的启停;通过采集到的模拟量信号来反映污水处理的情况是否达标以及生产量;通过自控系统给定模拟量信号来控制相关阀门开度、电机转速等。(3)程序编写:
此项目主要采用了梯形图的编程方式,程序主要包括:程序调用快、模拟量块、电机块、自动逻辑块、自定义公共块。由于此项目包含大量电机和阀门,而且各自运行的方式大致一样,所以此项目编写了公共的电机FB块和阀门FB块,同时较多的仪表我们采用了公共的模拟量处理FC块来进行转换。对于1515R冗余CPU的程序下载,需要注意的有:
通过博途V16将CPU固件升级至V2.8版本,才可在设备运行时备份,而无需中断运行过程。设备不间断运行可有效地降低设备停机时间,保证每日的污水处理量。冗余PLC第一次下载时,在下载窗口不显示主备关系,只显示MAC地址,此时要根据冗余PLC上的显示面板查看主备关系,找到主PLC对应的MAC地址,下载时再根据MAC地址选择正确的主PLC执行下载,如果选择备PLC下载操作将无法执行。(4)HMI控制:
此污水处理厂现场设备控制有两个PLC柜,每处都有一台精智面板,通过博途平台与1515RCPU完美协同,集成在一个项目中编程调用变量,对于1515R冗余CPU与HMI连接,需要注意的有:
在新建连接时,在网络视图中点击连接,连接HMI与CPU时会弹出黄色选择框,连接伙伴需要选择S7-1500R/H systerm;需在网络组态中将网段设定与PLC第二网段一致;注意像此类环网设备的介质冗余角色我们统一设定为环网中无设备。上位机部分操作画面如下图所示:
(六)中央控制室
中央控制室使用分散控制站显示实际的过程界面和控制功能,主要是集中检测和控制流程,同时可以报告运行状态。画面主要包括:
(1)总工艺流程图,提供了整个污水处理厂的视图,以及电机、阀门、仪表显示;
(2)组显示,分别显示各个处理系统,如:生化处理系统、加药系统、污泥脱水系统等。而且能够直接操作其中的设备和显示仪表参数;
(3)趋势显示,可以显示污水处理厂所有的仪表参数,实时更新,通过曲线图来显示时间轴也可移动和放大;
(4)报警&事件显示,包括液位限制警告、添加剂警告、电机故障、温度报警、通讯故障等。
主要工艺的WINCC画面如下图所示:
(七)第三方设备通讯
需要注意的是1515R V2.8版本是不支持PUT/GET指令的。该污水处理厂第三方设备仅要求在中控起到监视的作用即可,对于西门子200smart和S7-300CPU我们直接将其跟WINCC通讯。其中200Smart采用OPC服务器与WINCC建立通讯,315CPU与WINCC通过TCP/IP建立通讯。与第三方数据采集仪的通讯时通过NT50网关将MODBUS转换为PN IO设备,将其GSD文件在博途中安装,与其他S1设备一样组态,再与1515R通讯(MRP环外)。
(八)小结
1515R冗余控制器,适合类似于该污水处理厂的中型项目。1515R采用了透明化的编程方式,使用博途V16编程,将程序下载至冗余系统。通过系统IP与精智面板和上位机WINCC连接简单快捷,无需额外工作。此外该系统采用了PROFINET系统冗余,支持S2冗余功能的设备连接到CPU组成了冗余通讯,即使网络发生中断也能保障设备的正常运行。由于1515R不支持PUT/GET指令,就不太方便与西门子PLC做S7通讯。好在该项目中200smart和S7-300CPU只需与WINCC建立。最终经过调试,该冗余系统运行平稳,为井研第二污水处理厂的可靠运行提供了有力保障。正好借此机会给大家分享一下,有不足之处请多指教。
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