监控组态技术及应用第9章 IO设备通信
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《楼宇设备监控与组态》教案第一章:楼宇设备监控与组态概述1.1 楼宇设备监控与组态的定义1.2 楼宇设备监控与组态的发展历程1.3 楼宇设备监控与组态的应用领域1.4 楼宇设备监控与组态的重要性第二章:楼宇设备监控系统的基本组成2.1 监控中心2.2 监控设备2.3 传输介质2.4 控制算法第三章:楼宇设备监控系统的分类与特点3.1 温度监控系统3.2 湿度监控系统3.3 光照监控系统3.4 安全监控系统第四章:楼宇设备组态的基本概念4.1 组态的定义4.2 组态的作用4.3 组态的实现方法第五章:楼宇设备监控与组态的技术发展5.1 楼宇设备监控与组态的关键技术5.3 楼宇设备监控与组态的未来前景第六章:楼宇设备监控与组态的工程应用6.1 楼宇自动化系统(BAS)的应用案例6.2 智能家居系统的监控与组态6.3 大型商业建筑的监控与组态6.4 楼宇设备监控与组态在绿色建筑中的应用第七章:楼宇设备监控系统的设计原则7.1 系统整体设计原则7.2 硬件选型设计原则7.3 软件选型设计原则7.4 系统安全性设计原则第八章:楼宇设备监控系统的设备选型8.1 传感器与执行器的选型8.2 控制器与处理器的选型8.3 监控中心设备的选型8.4 传输介质的选型第九章:组态软件的选择与操作9.1 组态软件的功能与要求9.2 常见组态软件介绍9.3 组态软件的操作步骤9.4 组态软件的维护与升级10.1 监控系统的施工流程10.2 监控设备的安装与接线10.3 软件的配置与调试10.4 系统性能测试与优化第十一章:楼宇设备监控与组态的故障诊断与维护11.1 故障诊断的方法与步骤11.2 常见故障案例分析11.3 系统的维护与管理11.4 预防性维护的重要性与实施第十二章:楼宇设备监控与组态的节能优化12.1 楼宇设备监控与组态在节能中的作用12.2 能源管理系统的原理与实施12.3 楼宇设备运行优化策略12.4 节能案例分析与启示第十三章:楼宇设备监控与组态的安全性考虑13.1 楼宇设备监控系统的安全需求13.2 安全防护措施与策略13.3 网络安全与信息安全13.4 安全监控系统的测试与评估第十四章:楼宇设备监控与组态的案例分析14.1 国内外典型楼宇设备监控与组态项目案例14.2 案例项目的技术特点与实施经验14.3 案例项目的经济效益与成效分析14.4 案例项目的前景与展望第十五章:楼宇设备监控与组态的发展趋势15.1 新技术在楼宇设备监控与组态中的应用15.2 物联网与大数据在楼宇自动化中的作用15.3 智能楼宇的发展方向15.4 楼宇设备监控与组态的未来挑战与机遇重点和难点解析本文主要介绍了楼宇设备监控与组态的相关知识,重点包括:1. 楼宇设备监控与组态的定义、发展历程、应用领域和重要性。
组态软件和下位设备的通信
在监控工程中,正确和快速地采集工业现场中的过程数据并能对它们进行操作控制是系统的关键。
这是组态软件的设备通信的内容。
组态软件与设备通信,又称“IO通信”,是指组态软件的工程和PLC、智能模块、板卡、智能仪表、变频器、伺服控制器等硬件设备进行数据交互的功能。
组态软件IO通信的对象俗称为“下位设备”。
运行组态软件的计算机俗称“上位机”。
组态软件的设备通信一般是通过串口、以太网或其它网卡等接口经通信电缆连接到硬件设备进行的。
串口根据距离的远近和一根通信电缆上连接的设备数量可以是RS232、RS422和RS485。
也可以是组态软件直接读写插入和组态软件同机的IO板卡,经过USB端口扩展外接的一些IO板卡,还可以间接地通过第三方软件,如OPC Server和设备交换数据。
在一个工程中可以同时和多种不同类型的设备进行通信,如可以同时有不同厂家的PLC 、仪表、智能模块和板卡。
在一根485通信线上可以连接多台设备。
组态软件实现并隐藏了和硬件设备的通信细节。
例如:用户不需要关心通信协议以及协议的实现,只需知道设备的类型,是什么厂家和类型的硬件,它们如何和上位机连接、基本的连接参数以及通信的内容等就可以建立和设备的通信。
组态软件提供IO通信的“向导”
功能来指导用户完成IO通信的所有配置工作。
用户可以设置当通信出现故障时的处理办法,可以动态停止和启动和某些设备的通信。
力控可以与多种I/O设备进行通信。
目前支持的I/O设备包括集散系统DCS、可编程控制器(PLC)、现场总线FCS、USB、智能模块、板卡、智能仪表、变频器等方式的设备。
一、力控组态软件与硬件的通信方式力控与I/O设备之间一般通过以下几种方式进行数据交换:串行通信方式(支持Modem 远程通信)、板卡方式、网络节点方式、适配器方式、DDE方式、OPC方式、网桥方式支持 GPRS的 DTU 等。
对于采用不同协议通信的I/O设备力控提供具有针对性的I/O驱动程序实时数据库借助I/O驱动程序对I/O设备执行数据的采集与回送。
实时数据库与I/O驱动程序构成服务器/客户结构模式。
一台运行实时数据库的计算机通过若干I/O驱动程序可同时连接任意多台I/O 设备。
无论对于哪种设备都需要确切知道设备及该点的物理通道的编址方法(必要时咨询制造厂)。
1.1 串行通信方式串行通信:串行通信是指使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。
其只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。
串口通信时,发送和接收到的每一个字符实际上都是一次一位的传送的,每一位为1或者为0。
一般是通过标准RS-232、RS-422、RS-485等方式通信另外使RS-232互连的计算机串口和设备通信口还可以用Modem、电台、GPRS/CDMA等方式通信。
1.1.1串行通信两种类型1、同步通信同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式,一次通信只传送一帧信息。
这里的信息帧与异步通信中的字符帧不同,通常含有若干个数据字符。
它们均由同步字符、数据字符和校验字符(CRC)组成。
其中同步字符位于帧开头,用于确认数据字符的开始。
数据字符在同步字符之后,个数没有限制,由所需传输的数据块长度来决定;校验字符有1到2个,用于接收端对接收到的字符序列进行正确性的校验。
同步通信的缺点是要求发送时钟和接收时钟保持严格的同步。