- 型号:E0515H24B7AZ-17
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/8/2 0:00:00
E0515H24B7AZ-17
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据报道,国家能源局今天召开全国能源工作会议,指出目前需要正视能源领域跨入新常态过程的一些发展矛盾,坚持绿色低碳,继续提高非化石能源消费比例。
努尔˙白克力表示,在目前来看,能源发展主要面临的矛盾有以下几方面:传统能源产能过剩矛盾在不断加剧。在今年1月到11月,钢铁建材行业、煤炭消费量同比分别下降3.2%和8.2%,用电量同比分别下降6.4%和8.4%。加上我们国家“去产能”信号一天强过一天,从这个角度来看,煤炭可能会面临长期产能过剩局面。电力过剩的苗头目前也越来越明显,同时原油一次加工能力,目前已经超过7亿吨,但是产能利用率不足70%。
国家能源局局长努尔˙白克力表示,如果不能把握这种趋势,片面来追求产能扩张,今后可能会造成新的产能过剩。同时,目前我们国家能源系统整体的运行效力也在提高,目前我们国家电力系统主要靠火电机组来调峰,消纳可再生能源的上网能力较差,同时污染排放量较大。与此同时,可再生能源发生也面临着瓶颈制约,目前“三北”地区的弃风弃光,西南地区的弃水电的问题进一步加剧。部分地区弃风率超过30%,同时西北地区的弃光问题开始显现。白克力还表示,目前我们国家在终端能源消费,实施天然气电力等清洁能源,替代煤炭、石油等化石能源的替代任务也是比较艰巨的。
努尔˙白克力表示,我们国家目前的消费仍然以煤炭为主,这是由我们国家能源资源特征决定的,从总体来看,煤炭作为主体能源,在相当长的时间内不会改变。但是也要认识到,不合理、大规模粗放利用煤炭是影响生态环境的主要原因之一,所以我们要实施能源消费总量和消费强度双控制,落实节能优先战略,严格控制煤炭消费量,同时要加快重点领域用能变革,提高京津冀和规划时的能源消费比重。他还表示,未来我们还要坚持多元发展,来推动能源供给的革命。
Setting属性值
commport属性值
通讯状态
串口状态
发送字节数
接收字节数
数据显示
接收数据显示
发送数据显示
1.3 PLC通信程序设计
1.3.1 PLC网络通信协议[19]
本系统采用的PLC是德国SIEMENS公司生产的S7-200系列,主模块采用CPU226,扩展模块采用数字量扩展模块EM222和模拟量扩展模块EM235。
S7-200系列CPU具有强大的通信能力。主要支持以下几种协议:
1.PI(Point-to-Point)协议,即点到点接口协议。PPI是一个主/从协议,主站(其它CPU或SIMATIC编程器)给从站发送申请,从站进行响应。从站不初始化信息,只响应主站的申请或查询。如果在用户程序中允许PPI主站模式,S7-200 CPU在RUN模式下可以作为主站,还可以利用网络读(NETR)和网络写(NETW)指令读写其他CPU,同时也能够作为从站响应来自其它主站的申请。采用PPI协议的网络中最多只能有32个主站。该协议主要是用来编程、PPI组网等
2.MPI(Multi-Point)协议,即多点接口协议。MPI可以是主/主协议或主/从协议,协议如何操作依赖于设备类型(设备是S7-200系列CPU时建立主/从连接)。MPI总在两个相互通信的设备之间建立连接,其它主站不能干涉两个设备之间已建立的连接。由于S7-200的连接是非公用的,并且需要CPU中的资源,每个S7-200 CPU只能支持4个连接,每个EM277模块支持6个连接。在使用时,每个S7-200 CPU和EM277模块保留两个连接,分别用于连接SIMATIC编程器(或计算机)以及操作面板。这些保留连接不能被其它类型的主站使用。
3.ROFIBUS协议。PROFIBUS协议设计用于分布式I/O设备(远程I/O)的高速通信。PROFIBUS网络通常有一个主站和几个I/O从站,主站配置成知道所连接的I/O从站的型号和地址。主站初始化网络并核对网络上的从站设备和配置中的是否匹配。主站连续的把输出数据写到从站并从它们读取输入数据。
4.户自定义协议(自由口协议)。自由口协议可以由用户定义通讯协议,通过用户程序控制S7-200通信口的操作模式,将CPU与任意通讯协议公开的设备联网,如上位计算机、打印机、变频器等。用户程序通过使用接收中断、发送中断、发送指令(XMT)和接收指令(RCV)来控制通信口的操作。在自由口模式下,通信协议完全由用户程序控制。用户程序通过设置SMB30(0口)允许自由口模式,而且只有在CPU处于RUN模式时才能允许。当CPU处于STOP模式时,自由口通信停止,通信口转换成正常的PPI协议操作。
可以利用PC/PPI电缆和自由口通信功能把S7-200 CPU连接到许多和RS-232标准兼容的设备。PC/PPI电缆支持波特率设置,利用PC/PPI电缆盒上的DIP开关可以配置所需的波特率。波特率和开关位置的对应关系如表4-6所示:
表4-6 波特率和开关位置对应表
波特率
38400
19200
9600
4800
2400
1200
600
300
开关(1=上)
000
001
010
011
100
101
110
111
当数据从RS-232传送到RS-485口时,PC/PPI电缆是发送模式。当数据从RS-485传送到RS-232口时,PC/PPI电缆是接收模式。当检测到RS-232的发送线有字符时,电缆立即从接收模式转换到发送模式。当RS-232发送线处于闲置的时间超过电缆切换时间时,电缆又切换到接收模式。这个时间与电缆上的DIP开关设定的波特率选择有关,如表4-7所示:
表4-7 PC/PPI电缆转换时间(发送模式到接收模式)
波 特 率
38400
19200
9600
4800
2400
1200
600
转换时间(ms)
0.5
1
2
4
7
14
28
在使用自由口的系统中使用PC/PPI电缆时,必须在S7-200 CPU的用户程序中包含转换时间。S7-200 CPU在接收到RS-232设备的申请信息后,S7-200 CPU的发送信息响应必须延迟超过或等于电缆的切换时间。RS-232设备在接收到RS-232设备的申请信息后,S7-200 CPU的下一次申请信息的发出必须延迟超过或等于电缆的切换时间。在以上两种情况中,需要通过延迟使PC/PPI电缆有足够的时间从发送模式切换到接收模式,以便于数据从RS-485口传送到RS-232口。
1.3.2 PLC通信程序设计
PLC作为控制系统中的下位机,不主动发送数据而是被动的响应上位机的命令,根据上位机的指令进行数据发送和接收。PLC中的通信程序由主程序、三个子程序和三个中断组成,通信程序的流程如图4-4所示。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
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