3110ML-05W-B69
2016/7/24 13:11:47
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- 型号:3110ML-05W-B69
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
3110ML-05W-B69
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光伏发电发展符合社会发展方向。太阳能作为一种可永续利用、可再生的清洁能源,有着巨大的开发应用潜力,太阳30分钟辐照地球的能量就够全世界1年的能源消耗。
光伏发电技术的开发始于20世纪50年代,并于近年得到迅速发展。截止2015年,全球累计光伏发电装机容量超过220GW,欧美和日本等国家长期占据主导地位。其中以德国为突出,截至2014年底,德国光伏发电装机容量约占德国电力总装机容量的21.5%。我国近年也迎头赶上,截止2015年累计装机43.18GW,但也仅占全国电力总装机的2.87%,仍有巨大发展空间。
陈康平代表认为我国分布式光伏电站的发展仍存在较多问题。
我国在光伏装机总量上虽然有了长足的进步,但是在集中式地面电站和分布式屋顶电站之间极不均衡。从2006年开始的金太阳工程,到2013年全国各地新一轮针对分布式的初装补贴、度电补贴等,均给予分布式光伏发展大力扶持。但具体到2014年,在年度新增装机10.6GW中,分布式仅占19%,剔除其中的20MW以下农光、渔光互补集中式地面电站后,真正意义的屋顶分布式光伏电站仅582MW,占比5.59%,与德国分布式装机占比超过80%相去甚远。
图6 多消息域指针设置
这里组态了十四条报警消息,对应的区在下面的LC程序中(图7),使用X0到X3作为报警的触发条件,使用ANS报警专用指令实现S900到S903这四位的驱动,通过分别传送1,2,4,8实现第一,二,三,四条报警消息的显示:
图7 LC梯形图
在下面的程序中,通过M1的接通来执行警报复位,注意,需要同时执行ANR和传送0到D0:
图8
如果使用了多个D作警报消息的区域指针,您需要多点传送0到所有的作为区域指针的D中(下面的程序以5点为例):
西门子的SIMAIC CS7系统使用rofibus实现控制器和现场设备之间的通讯。由于ROFIBUS是系统固有的,就可以很容易的为ABB ACS800中读取.GSD文件到CS7工作站中,同样,也可以很容易的从物理上连接来自控制器的ROFIBUS网络。这个GSD文件,包括专门的设备定义,以及允许ROFIBUS控制软件(在这里是CS7)配置设备的参数。我们可以从ABB或者ROFIBUS的网站上下载到这个文件。一旦下载了这个文件并且把它安装在CS7系统上,ABB驱动可以和其他ROFIBUS从属设备一样,使用CS7的硬件配置工具进行配置。使用这个工具,驱动器可以从硬件菜单里通过拖放联入ROFIBUS控制网络,这时,它可以被赋于参数
3 结束语
通过上面的操作,已经顺利的完成了报警消息的组态,合理的开发系列触摸屏的功能,可以使它在连接其它非西门子LC时,也能发挥强大的功能。
Modbus通讯协议分为RU协议和ASCII协议,我公司的多种仪表都采用ModBus RU通讯协议,如:C2000智能电力监测仪、C2000M电力参数采集模块、巡检表、数显表、光柱数显表等。下面就ModBus RU协议简要介绍如下:
一、通讯协议
(一)、通讯传送方式:
通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。以下的通讯传送方式定义也与Modbus RU通讯规约相兼容:
编 码 8位二进制
起始位 1位
数据位 8位
奇偶校验位 1位(偶校验位)
停止位 1位
错误校检 CRC(冗余循环码)
初始结构 = ≥4字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校检 = 16位CRC码
结束结构 = ≥4字节的时间
地址码:地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都有具有唯一的地址码,并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。
功能码:通讯传送的第二个字节。Modbus通讯规约定义功能号为1到127。本仪表只利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送,通过功能码告诉从机执行什么动作。作为从机响应,从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机进行操作。如果从机发送的功能码的高位为1(比如功能码大与此同时127),则表明从机没有响应操作或发送出错。
数据区:数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。
CRC码:二字节的错误检测码。
(二)、通讯规约:
当通讯命令发送至仪器时,符合相应地址码的设备接通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后结果的数据以及错误校验码。如果出错就不发送任何信息。
1.信息帧结构
地址码 功能码 数据区 错误校验码
8位 8位 N × 8位 16位
地址码:地址码是信息帧的第一字节(8位),从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码,并且只有符合地址码的从机才能响应回送。当从机回送信息时,相当的地址码表明该信息来自于何处。
功能码:主机发送的功能码告诉从机执行什么任务。表1-1列出的功能码都有具体的含义及操作。
代码 含义 操作
03 读取数据 读取当前寄存器内一个或多个二进制值
06 重置单一寄存器 把设置的二进制值写入单一寄存器
数据区:数据区包含需要从机执行什么动作或由从机采集的返送信息。这些信息可以是数值、参考地址等等。例如,功能码告诉从机读取寄存器的值,则数据区必需包含要读取寄存器的起始地址及读取长度。对于不同的从机,地址和数据信息都不相同。
错误校验码:主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时,由于电子噪声或其它一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或从机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验采用CRC-16校验方法。
注:信息帧的格式都基本相同:地址码、功能码、数据区和错误校验码。
2.错误校验
冗余循环码(CRC)包含2个字节,即16位二进制。CRC码由发送设备计算,放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的 CRC码,比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符,如果两者不相符,则表明出错。
CRC码的计算方法是,先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位,都不参与CRC码计算。
在计算CRC码时,8位数据与寄存器的数据相异或,得到的结果向低位移一字节,用0填补高位。再检查低位,如果低位为1,把寄存器的内容与预置数相异或,如果低位为0,不进行异或运算。
这个过程一直重复8次。第8次移位后,下一个8位再与现在寄存器的内容相相异或,这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后,后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据发送、接收时低字节在前。
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- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
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