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貝加萊溫度控制模塊X20IF1020
X20是貝加萊I/O系統產品線的核心產品,模塊式結構的X20系統是一個智能的控制器,無論是本地還是遠程,用戶自行決定性能,結構及拓撲。可集中安裝,也可分布式安裝,兩相鄰站點之間遠距離可達100m,多可擴展至253個站點。兼容大部分主流現場總線,適合于各種工業控制領域。 三個基本單元組成一個模塊:端子排、電氣模塊、總線模塊,這種模塊化的特性使X20集成了傳統導軌式及插片式I/O系統的優點:可在系統以外預接線;電氣模塊的熱插拔;自由的總線插槽供配件使用。 整個X20系統可以預先安裝于導軌上,同時,拆卸過程也非常方便。十分的簡單、經濟、安全。
X20BC0043 X20總線控制現場總線接口模塊,1個CANopen接口,狀態顯示器LEDs,另購1xTB2105端子排
X20BC0053 X20總線控制現場總線接口模塊,1個DeviceNet接口,狀態顯示器LEDs,另購1xTB2105端子排
X20BC0063 X20總線控制現場總線接口模塊,1個Profibus DP接口,狀態顯示器LEDs,9-芯DSUB連接
X20BC0073 X20總線控制現場總線接口模塊,1個CANopen接口,狀態顯示器LEDs,另購1xTB2105端子排
X20BC0083 X20總線控制現場接口,ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,協議支持),集成2x hub. 狀態顯示器LEDs,2 x RJ45連接
X20BC0087 X20總線控制現場接口,Modbus TCP接口,集成2x switch,狀態顯示器LEDs,2xRJ45連接
X20BM01 X20電源底板模塊,將內部I/O電源和左側相隔離
X20BM11 X20 I/O底板模塊,與內部I/O電源連接
X20BB22 X20緊湊型CPU底座,適用于緊湊型CPU和CPU電源模塊,集成RS232涌?X20連接,X20鎖定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1
X20BB27 X20緊湊型CPU底座,適用于緊湊型CPU和CPU電源模塊,集成RS232和CAN接口, X20連接,X20鎖定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1
X20PS9500 為緊湊型CPU和內部I/O,X2X Link供電的電源模塊
X20BB80 X20總線控制器底座,適用于總線控制現場接口模塊和電源模塊,X20連接
X20PS9400 X20電源模塊為總線控制器,內部I/O,X2X Link供電
X20TB06 X20標準6芯端子
X20TB12 X20標準12芯端子
X20BR9300 X20總線接收(X2X Link),可以為內部I/O,X2X Link總線供電
X20BT9100 X20總線中繼模塊(X2X Link)
X20IF1020 X20接口模塊,1個RS232,max. 115.2 kBit/s,電氣隔離
X20IF1030 X20接口模塊,1個RS485/RS422,max. 115.2 kBit/s,電氣隔離
X20IF1061 X20接口模塊,1個Profibus DP主站,max.12 MBit/s, 輸入數據max.3.5 KB和SFlb輸出數據max. 3.5 KB,電隔離
X20IF1063 X20接口模塊,1個Profibus DP從站接口,max.12 MBit/s,電氣隔離
X20IF1072 X20接口模塊,1個CAN接口,max.1 MBit/s,電氣隔離,另購1 x TB2105端子排
X20IF1082 X20接口模塊,1個ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,協議支持),管理器或控制器功能,集成2x hub
X20IF1091 X20接口模塊,1個X2X Link主站接口,電氣隔離,另購1 x TB704端子排
X20IF2772 X20接口模塊,2個CAN接口,max.1 MBit/s,電氣隔離,另購2 x TB2105端子排
X20IF2792 X20接口模塊,1個CAN接口, max.1 MBit/s,電氣隔離,1個X2X Link主站接口,SFlb電隔離,另購1 x TB2105和1 x TB704端子排
一、工控軟件的結構特點及干擾途徑
在不同的工業控制系統中,工控軟件雖然完成的功能不同,但就其結構來說,一般具有如下特點:
* 實時性:工業控制系統中有些事件的發生具有隨機性,要求工控軟件能夠及時地處理隨機事件。
* 周期性:工控軟件在完成系統的初始化工作后,隨之進入主程序循環。在執行主程序過程中,如有中斷申請,則在執行完相應的中斷服務程序后,繼續主程序循環。
* 相關性:工控軟件由多個任務模塊組成,各模塊配合工作,相互關聯,相互依存。
* 人為性:工控軟件允許操作人員干預系統的運行,調整系統的工作參數。在理想情況下,工控軟件可以正常執行。但在工業現場環境的干擾下,工控軟件的周期性、相關性及實時性受到破壞,程序無法正常執行,導致工業控制系統的失控,其表現是:
* 程序計數器PC值發生變化,破壞了程序的正常運行。PC值被干擾后的數據是隨機的,因此引起程序執行混亂,在PC值的錯誤引導下,程序執行一系列毫無意義的指令,后常常進入一個毫無意義的“死循環"中,使系統失去控制。
* 輸入/輸出接口狀態受到干擾,破壞了工控軟件的相關性和周期性,造成系統資源被某個任務模塊獨占,使系統發生“死鎖"。
* 數據采集誤差加大。干擾侵入系統的前向通道,疊加在信號上,導致數據采集誤差加大。特別是當前向通道的傳感器接口是小電壓信號輸入時,此現象更加嚴重。
* RAM數據區受到干擾發生變化。根據干擾竄入渠道、受干擾數據性質的不同,系統受損壞的狀況不同,有的造成數值誤差,有的使控制失靈,有的改變程序狀態,有的改變某些部件(如定時器/計數器、串行口等)的工作狀態等。筆者在研制電力遠程抄表系統時就曾遇到因現場強電磁干擾而造成RAM數據經常性被破壞的情況。
* 控制狀態失靈。在工業控制系統中,控制狀態的輸出常常是依據某些條件狀態的輸入和條件狀態的邏輯處理結果而定。在這些環節中,由于干擾的侵入,會造成條件狀態錯誤,致使輸出控制誤差加大,甚至控制失常。
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