净重 (Kg) | 0.22 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 13.20 x 15.20 x 5.10 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4025515061830 |
UPC | 662643177251 |
商品代码 | 85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
产品组 | 4034 |
原产国 | 德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 |
西门子工业自动化与驱动集团合作伙伴 |
广州三合自动化设备有限公司 |
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西门子全新DM370假体模块6ES7370-0AA01-0AA0
广州三合自动化设备有限公司本着“以人为本,持续创新,科学发展”三大方针,着重于工业自动化控制领域的产品开发,工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以PLC控制系统,传动技术应用,伺服控制系统,数控产品备件,人机界面及网络软件应用为公司的技术特长,三合与德国西门子自动化以及驱动部门展开了长期紧密合作,期间建立了良好的相互协作关系,德国西门子看中三合的业务优势,地理优势,企业文化优势,依据南沙自贸区域内的公司及企业,国家给予相关的税收优惠政策,本公司承诺,在保证给予客户的产品为西门子全新,原装,正品前提下,产品价格对比业界同行,西门子自动化进口系列优惠幅度从5%至13%不等,本公司产品从购买日期开始,享受西门子质保一年,保质期内因产品本身质量问题(非人为损坏),免费更换维修,不收取任何费用。
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三合致力于推动世界智慧工厂的进程 确保工业4.0时代的早日到来
主要优势产品西门子:S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。
B.Data的OPC通信方式组态
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文档
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涉及产品
1、概述
基于WinCC/B.Data的综合能源管理系统,是西门子公司集成于TIA全集成自动化 & TIP全集成能源自动化的一体化产品,通过这一强有力的工具,对从SCADA层中得到的数据,采用成熟高效的综合能源分析方式,覆盖能源采购,能源调度,确保能源的高效使用和良好的成本控制。
采用B.Data进行能源系统的分析及管理,最终实现:
- 技术数据和商务数据处理系统的整合;
- 基于历史负荷数据和生产计划的负荷预测;
- 气体和废水排放预测;
- 增加发电和输配电的效率;
- 通过生产相关的负荷预测提高规划可靠性 ;
- 采购能源时,为采购部门提供成本优化支持;
- 履行法律义务,监测报表温室气体排放;
- 建立能源和原料账目的公司级透明度;
- 基于costs-by-cause原则,进行能源成本分配,易与财务系统关联 (如SAP);
相应的分析结果,通过报表系统合理展示;
B.Data主要对工厂能源数据进行分析,其数据来源有多种方式,可以基于从WinCC、OPC、ODBC、FTP等多种方式进行数据采集。本文主要讲述了在B.Data 5.3中基于OPC的方式如何实现能源数据采集。
2、实例介绍
在WinCC中建立3个浮点数:TestTag1,TestTag2,TestTag3;
以WinCC为OPCServer,在B.Data中进行相应配置基于OPC进行数据采集。
3、WinCC中配置
3.1 建立变量
如下图1在WinCC中建立相应变量:
TestTag1:浮点数
TestTag2:浮点数
TestTag3:浮点数
图1:WinCC中建立相应变量
3.2 仿真器仿真数据
因为是建立的内部变量,需要在仿真器中仿真数据:
图2:仿真器中仿真数据
4、B.Data项目设计
4.1 创建采集服务器
本例中采集服务器与功能服务器在同一台机器上,所以Hostname是本机,如果采用西门子全新DM370假体模块6ES7370-0AA01-0AA0分布式结构,需要配置主机名和地址为采集服务器的主机名和IP地址。同时需要注意,一定不要采用Hostname为Localhost,IP地址为127.0.0.0.1,通讯是不成功的。
图3:创建采集服务器
4.2 配置变量
创建采集服务器后,需要配置OPC组态并添加变量:
- 配置采集服务器
- 配置OPC 采集驱动器
- 创建OPC采集组(采集周期为1分钟)
- 选择WinCC中变量
图4:打开配置采集服务器窗口
图5:配置OPC采集驱动器
图6:创建OPC采集组
图7 选择WinCC中的变量步骤1
图8 选择WinCC中的变量步骤2
图9 配置结果
5、Kernel.exe程序的配置
完成驱动连接创建变量后,需要运行数据采集服务Kernel,如下图在采集服务器中启动相关服务,可以采用手动启动的方式:
图10 启动采集服务步骤1
图11 启动采集服务步骤2
5.1 Kernel.exe运行日志
通讯出现问题的时候,可以参考通讯日志看通讯是否正常,日志保存在B.Data的安装目录中:
图12 Kernel日志位置
图13 Kernel日志文件
通过Kernel.exe运行程序,TestTag3的变量值被保存在B.Data的数据库中,下面是其查询结果:
图14 变量的查询纪录
5.2 Kernel.exe开始采数时间配置
在实际项目中,Kernel.exe程序与WinCC项目程序一般都会配置为自动启动,但WinCC启动需要一段时间,所以需要为Kernel.exe修改开始采数时间。
图15 修改Kernel.exe开始采数延迟时间步骤1
图16 修改Kernel.exe开始采数延迟时间步骤2
西门子全新DM370假体模块6ES7370-0AA01-0AA0
6、补充
6.1 B.Data基于WinCC归档方式采数优点
在此实例中B.Data基于OPC的方式从WinCC中采集数据,只是为了演示OPC通讯方式的组态过程,常规基于WinCC的归档进行数据采集是更优的。
- 基于WinCC归档方式配置更加简单且执行效率高;
- 基于WinCC归档方式保证在Kernel程序故障时,数据丢失情况下,仍能基于归档实现补数功能;
- 提供的WinCC配置工具可以实现变量改变的自动更新功能。
6.2 如何使用ConfigTool工具手动组态
基于快速开发,B.Data中也提供了方便的组态工具-ConfigTool,可以通过Excel对B.Data中的各种对象,例如数据点、公式等进行导入导出并进行修改。
下面文件都在B.Data的安装盘中,Opitions\SIEMENS\ConfigTool\中
首先需要配置konfigTool.ini文件,也就是BData所建立的DSN数据源。
同时需要将此文件拷贝到C:\Windows文件夹下,注意根据安装的用户及密码需要适当修改。
图17:KonfigTool.ini配置文件
下图是配置文件,打开KonfigTool.XLS配置文件:
图18:KonfigTool.ini配置文件
点击Main Menu出现下图配置界面:
图19:配置程序
下图20,21是对编号为131144的IOBuffer的Datapoint进行操作。
图20:BData中的IOBuffer
图21:对DataPoint进行导出
其余的一些对象都是类似的可以导入导出操作,这对于项目的实施是很有帮助的。
关键词
B.Data、OPC
SIMATIC PCS 7 – 亮点一览
概述 西门子全新DM370假体模块6ES7370-0AA01-0AA0
优势 1: 统一的系统平台
可扩展的应用装置规模,从100到100.000 I/Os
CPU410是市场上最强劲的控制器
“为你用的东西花钱”- 多层次的价格针对软/硬件
多样的用户界面概念从面板到远程控制中心
多样的功能通过西门子全新DM370假体模块6ES7370-0AA01-0AA0PCS7选件(如: TeleControl, PowerControl)
优势 2: 高可用性与鲁棒性
所有的部件都能冗余
对于所有通讯的高可用性、(模拟量/HART, FF, Profibus, Profinet)
应用层面的易于使用
灵活的模块冗余
为客户特别需求量身定做
控制器的物理分离(<= 10公里)和IO 模块(不同机架)
包括安全和防爆配置直到 SIL 3
优势 3: 高效工程组态
一体化的工程设计环境
从COMOS开始进行工厂设计; 根据工艺层级对工厂进行建模; 采用CFC,SFC和安全矩阵等工具进行图形化组态; 面向过程对象的库; 工程组态流程中有效嵌入仿真功能
协同工程组态
多用户和多项目工程组态; 批量工程组态(IEA, AES)
在线工程组态
设备运行过程中执行更改; 简单升级无需调整组态
优势 4: 人性化操控
通过高级过程库(Advanced Process Library)实现舒适操控
通过高级过程画面(Advanced Process Graphics)快速监视工厂总貌
通过先进控制(Advanced Process Control)优化生产
前沿的报警管理系统
通过Process Historian和Information Server全面展示生产历史信息
优势 5: 集成资产管理
通过HART或者现场总线 (Profinet / Profibus / FF),集成模拟量设备参数的读写功能
通过PDM组态现场设备
维护站可提供诊断总貌
条件监视功能块提供详细设备监视
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