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00的电源模块有一个电池盒,可以装1~2个后备电池。这些电池是选件。
如果已经装入后备电池,则在电源发生故障时,参数设置和存储器内容将通过背板总线备份到CPU和可编程模块中。电池电压必须在允许的范围内。在上电后,后备电池可以对CPU执行重启动。电源模块和后备模块均可监视电池电压。
一些电源模块有容纳两个电池的电池盒。如果用两个电池,并将开关拨到2BATT,则电封装设计,它通过自然对流冷却,带AC-DC编码的电源电压的插入式连接,具有短路保护功能。具有两个输出电压的监视,且两个输出电压(5VDC和24VDC)共地。如果其中一个电压故障,则向CPU发送故障信号。S7-400的电源模块通过背板总线对CPU及可编程模块的参数设置和存储器内容(RAM)进行后备。后备电池可以对CPU热启动。电源模块和后备模块都能监视电池电压。序可以设置断点。
⑤FM和CP的块数只受槽的数量和通信的连接量的限制。S7-400可以与编程器和OP(操作面板)通信,有全局数据通信功能。在S7通信中,可以作服务器和客户机,分别为PG(编程器)和OP保留了一个连接。
⑥CPU模块内置的个通信接口的功能。个通信接口可以作为MPI和DP的主站。
作为MPI接口时,可以与编程器和
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与编程器和OP通信,支持点对点通信功能,除了S7-412外,都具有全局通信,S7基本通信功能。多支持32个DP从站,多支持512个插槽。大地址区为2KB,每个DP从站大可用数据为244B输入和244B输出。自动化技术开始走入生产活动中是从20世纪40年代开始的,当时经典控制理论刚刚出现,在过程控制中人们将一些仪表信号组合在一起构建闭环控制。在20世纪60年代,人们需要更多的信号和更快的反应速度来构建更加的控制系统,产生了现代控制理论。
在60年代中期,出现了直接数字控制(Direct DigitalControl,DDC)系统,人们开始使用一台计算机代替工厂车间的全部模拟仪表,实现“全盘计算机控制”。但在这种结构下,一旦计算机出现问题,整个工厂将陷入瘫痪,任何工段上的故障都有可能引起全厂停产,系统的可靠性和灵活性都较差。
在70年代,为了适应工业大规模生产的要求,控制系统采用了集散控制系统(Distributed ControlSystem,DCS)。集散控制系统将整个工厂划分为各个控制单元,每个控制单元拥有一台控制设备,控制单元之间进行通信,共同组成一个控制系统。这种将控制分散到各个生产现场、各个工段的方式,提高了系统的稳定性、可靠性、容错能力和灵活性。任何一个控制单元的故障,不会对整个工厂的生产造成大的影响。
1.全集成自动化的概念自动控制系统的分类
一般在工业自动化领域,控制系统可以分为逻随着在工业生产中由大批量、少品种的生产转变为小批量、多品种的生产方式,设计省时省力的自动化生产线是必然趋势。欧美国家早期的生产线,其