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問題:
如何用ET200S (IM151-CPU)運行遠程服務?
解答:
你希望建立到ET200S (IM151-CPU)的遠程鏈接。
用ET200S (IM151-CPU)運行遠程服務,下列組件可用:
- 把SIMATIC 遠程服務作為用于STEP 7的選項包
- TS適配器
遠程服務允許下列運行模式:
- 遠程服務
- PLC - PG/PC遠程鏈接
- PLC - PLC遠程鏈接
1. 遠程服務
在此運行模式中,建立起從PG/PC到ET200S CPU的一個連接。ET200S是服務器。這樣也允許了無限制使用ET200S上的被動接口。
這里,本地PG/PC自身通過調制解調器建立起一個到遠程TS適配器的連接,然后將一個S7連接到遠程CPU。通過建立起的這些連接,可以在遠程CPU上運行STEP 7服務程序,如下載/上載,狀態/控制,在線診斷等。
圖1:遠程服務
2. PLC - PG/PC 遠程鏈接
由于下列原因,在帶被動DP接口的ET200S CPU中不能進行這種類型的鏈接:
在該運行作模式中,S7連接通過功能塊“PG_DIAL”建立從PLC到本地TS適配器的連接。功能塊“PG_DIAL”隨TeleService軟件提供并集成到已安裝的STEP 7軟件包中。“PG_DIAL”功能塊內部調用S7基本通訊塊:X_SEND和X_GET。然后,TS適配器自己通過已連接好的調制解調器自己建立到遠程PG/PC的遠程連接。在此連接中,應用程序(用PRODAVE MPI創建)扮演相應通訊伙伴的角色。在這種情況下,CPU必須承擔建立連接的任務。只有CPU的接口為 主動的接口并具有MPI屬性(通過 X 塊支持S7基本通訊)才有可能。
圖2:PLC-PG 遠程鏈接西門子太倉市代理商
3. PLC - PLC 遠程鏈接
該連接用于通過WAN的CPU-CPU通訊。至少一方必須主動建立連接(啟動程序),為此,這一方的通訊接口必須為主動接口,而且S7基本通訊塊可用(X_PUT,X_SEND,X_GET,X_ABORT)。另一方具有服務器功能即可,而且 被動接口亦可行。
將S7連接到本地TS適配器通過本地CPU中的功能塊“PLC_DIAL”建立。功能塊“PLC_DIAL”隨TeleService軟件提供并集成到已安裝的 STEP 7軟架包中。“PLC_DIAL”功能塊提供到本地TS適配器的選擇信息,之后TS適配器通過已連接的調制解調器建立到遠程TS適配器的遠程連接。數據傳送期間,遠程TS適配器如“透明路由器”一樣動作。它建立遠程CPU的S7連接,并且用遠程CPU的操作固件執行X_GET和X_PUT任務而無需在遠程CPU上使用具有此功能的用戶程序。
ET200S CPU有一個被動接口,因而如服務器那樣支持PLC-PLC遠程連接,盡管只適用于引發設備(本地CPU)中的系統功能X_PUT和/或X_GET。之后,可以比較ET200S的PROFIBUS接口和MPI接口(PB地址 = MPI地址)。必須將ET200S連接到如同TS適配器一樣的相同PROFIBUS段。在參數化TS適配器時,必須設置對應于ET200 CPU的PROFIBUS設置文件。
圖3:PLC-PLC 遠程鏈接
描述
此條目給出了S7 通信的系統限制概覽。
下圖給出了在 F CPU 之間通過以太網進行 S7 通信的基本組態。通過一個 S7 連接建立雙邊通信。
圖. 01
另一種方式,雙邊數據通信通過兩個獨立的 S7 通信。采用這種方式, 可以在結構上區分發送和接收通道。
圖. 02
S7 通信的系統限制由下列參數決定:
- CPU 支持的大連接數。
- 每個接口能夠組態的大 S7 連接數。
- CPU 所支持的大背景數。
CPU 所支持的大連接數
下表給出了F CPU 所支持的大連接數。
F CPU | 大連 接數 |
IM151-8F PN/DP CPU | 12 |
IM154-8F PN/DP CPU | 16 |
IM154-8FX PN/DP CPU | 16 |
CPU 315F-2 PN/DP | 16 |
CPU 317F-2 PN/DP | 32 |
CPU 319F-3 PN/DP | 32 |
CPU 414F-3 PN/DP V6 | 64 |
CPU 416F-2 DP | 64 |
CPU 416F-3 PN/DP V5 | 64 |
CPU 416F-3 PN/DP V6 | 96 |
WinAC RTX F 2009 | 64 |
WinAC RTX F 2010 | 96 |
能夠組態的大的 S7 連接數
下表給出了 F CPU 所支持大組態的 S7 連接數。
F CPU | 能夠組 態的大 S7 連接數 |
IM151-8F PN/DP CPU | 10 |
IM154-8F PN/DP CPU | 14 |
IM154-8FX PN/DP CPU | 14 |
CPU 315F-2 PN/DP | 14 |
CPU 317F-2 PN/DP | 16 |
CPU 319F-3 PN/DP | 16 |
CPU 414F-3 PN/DP V6 | 62 |
CPU 416F-2 DP with CP443-1 Adv. | 62 |
CPU 416F-3 PN/DP V5 | 62 |
CPU 416F-3 PN/DP V6 | 94 |
WinAC RTX F 2009 | 通過 CP5611: 6 通過 CP5613: 48 通過 CP1616: 30 通過 IE general: 14 |
WinAC RTX F 2010 | 通過 CP5611: 6 通過 CP5613: 48 通過 CP1616: 30 通過 IE general: 14 |
大背景數
下表給出了 F CPU 支持的大背景數。
F CPU | 大背景數 |
IM151-8F PN/DP CPU | 32 |
IM154-8F PN/DP CPU | 32 |
IM154-8FX PN/DP CPU | 32 |
CPU 315F-2 PN/DP | 32 |
CPU 317F-2 PN/DP | 32 |
CPU 319F-3 PN/DP | 32 |
CPU 414F-3 PN/DP | 300 (內部接口) |
CPU 414F-3 PN/DP with CP443-1 Adv. | 能夠配置 1200 個 (預設 300) |
CPU 416F-2 DP with CP443-1 Adv. | 固件版本 < V5.2:能夠組態 1800 (預設 600) 固件版本 V5.2 之后:能夠組態 4000 (預設 600) |
CPU 416F-3 PN/DP | 600 (內部接口) |
CPU 416F-3 PN/DP with CP443-1 Adv. | 固件版本 < V5.2:能夠組態 1800 (預設 600) 固件版本 V5.2 之后:能夠組態 4000 (預設 600 ) |
WinAC RTX F 2009 | 能夠組態 600 (預設 300) |
WinAC RTX F 2010 | 能夠組態 4000 (預設 600 ) |
例子
一個319F-3 PN/DP CPU,通過 TCP/IP 建立雙邊的 S7 安全數據通信。根據數據通信是通過一個或者兩個組態的 S7 連接,可以組態另外15個或者14個 S7 連接。
CPU 程序中調用故障安全通信塊“F_SENDS7”和“F_RCVS7”用于雙邊的 S7 數據通信,這些程序塊內部分別調用了系統功能塊 SFB8 "USEND" 和 SFB9 "URCV"。這樣,用戶數據和相關的應答被發送和接收。每一個系統功能塊 SFB8 "USEND" 和 SFB9 "URCV" 都被分配一個背景數據塊。結果,背景數據塊的個數(=背景)與通信任務數是相同的。
這意味著在雙邊數據安全通信的情況下,至少需要執行 4 個通訊任務和需要 4 個背景。這樣,CPU 319F-3 PN/DP 剩余 28 個背景。
在 CPU 319F-3 PN/DP 用戶程序中,由于大的背景數限制為 32,那么多調用 16 個故障安全通信塊 "F_SENDS7" 或 F_RCVS7",因為大的背景數量是不能多于 32。
對于安全雙邊通信,CPU 319F-3 PN/DP 能夠與多 8 個 F CPU 通信。
CPU 319F-3 PN/DP 的安全雙邊數據通信計算公式
8 "F_SENDS7" + 8 "F_RCVS7" = 16 故障安全通信塊
8*("USEND" + "URCV") + 8*("USEND" + "URCV")
= 16 "USEND" + 16 "URCV" = 32 通信任務或背景
注意
對于 F CPU 而言,安全功能是重要的。因此,S7 通信的系統限制不僅由通信連接的數量決定,還與要達到的響應時間有關。如果由于連接數量過多而導致無法滿足所需要的響應時間,補救措施如下:
- 減少通信連接數 。
- 使用性能更好的 CPU。
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