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西门子将在2018年汉诺威工业博览会(Hannover Messe)上通过呈现丰富的案例,*展示用户如何通过实施数字化企业解决方案来充分挖掘工业4.0的潜力。西门子位于9号展厅的展位面积达3500平米,聚焦数字化企业解决方案在不**业的全生命周期中的应用。来自航空航天、汽车、食品饮料、电子和设备制造以及化工、纤维和石油天然气等行业的诸多实例展示了不**业不同规模的企业如何通过个性化的数字化解决方案提升竞争力,实现更高的灵活性、效率和质量,并缩短产品上市时间。MindSphere 3.0版本、来自西门子、合作伙伴(如原始设备制造商)及国际用户组织 MindSphere World的切实案例,将亮相700平米的MindSphere展厅。西门子还将展示生产商目前如何受益于工业增材制造,以及基于MindSphere对驱动数据进行评估的全新数字化平台Sidrive IQ。另外,西门子展位还将以使用MindApps进行智慧能源管理为重点,展示面向工业企业和电力公司领域的基础设施项目的集成解决方案。
西门子还将展示当今的企业如何通过数字化解决方案增强竞争力,如在全价值链建立数字化双胞胎,采用基于云的开放式物联网操作系统MindSphere,以及运用来自西门子的**良好的自动化产品组合。在几乎任何行业,价值链的集成和数字化都能带来更高的灵活性、效率和质量,从而获得可持续的竞争优势,同时也在价值增值、创新商业模式和面向未来的合作方式方面提供了新的机遇。
西门子将在展会上展示MindSphere 3.0版本,该版本现已部署于亚马逊 AWS(Amazon Web Services)云计算服务平台。3.0版本具备更强大的开发环境,提供开放式编程接口(API/应用程序编程接口),并新增分析功能和扩展连接功能。西门子还将在展会上介绍全新的国际用户组织MindSphere World。该组织拥有18个创始成员,其目标是在**扩展围绕MindSphere的生态系统。
在离散工业充分利用数字化潜力
“依托数字化企业套件,我们能够支持离散行业的产品制造商与设备制造商实现数字化转型。”西门子股份公司数字化工厂集团**执行官Jan Mrosik表示,“我们可以针对产品、生产和绩效建立数字化双胞胎,对其进行全面的虚拟仿真。通过利用从MindSphere中获得的知识,我们能够持续帮助客户优化其整个价值链。这不仅适用于不**业和传统生产方式,也适用于增材制造等新技术。”增材制造也是西门子在本年度展会上的一个焦点。西门子是**一一家涵盖增材制造价值链各个环节的集成式软件和硬件解决方案的供应商。对用户而言,这意味着整个数字化流程链都将整合在一个集成的软件环境下。工程、仿真、产品制备和3D打印所需的工具都合并在一个集成系统中,并可通过标准化的用户界面来访问。这样就不必进行数据转换,也避免了相关信息内容丢失的可能。这使用户能从单机的原型设计和小批量生产迅速转化为完全工业化的批量生产。
另外,西门子还将展示围绕Simatic自动化系统的一系列新应用。全新Simatic MindApps应用程序如 Machine Monitor、Notifier和Performance Monitor是专为MindSphere而设计的特殊应用,让用户可以充分利用云服务的优势并实现增值。Simatic MindApps从生产设备导出相关数据进行分析,将其处理成有意义的信息并显示在仪表板上,或将其用作智能报警系统和消息显示的基础。为确保这些数据与其所服务的工厂和基础设施一样安全,Simatic MindApps采用了符合IEC 62443标准的“纵深防御”理念,以防范当前和未来的网络威胁。
西门子将推出新一代软起动器Sirius 3RW5,能满足从较简单到较复杂的驱动需求。该系列设备专为确保5.5-1,200 kW三相异步电机的平稳启动而设计,可用于以较其简单、经济的方式实施高效的、面向未来的机器概念。
过程工业各行业进入数字化
“现在正是利用数字化潜力和优势来优化过程工业整个价值链的时机。”西门子股份公司过程工业与驱动集团**执行官Jürgen Brandes强调,这对新建(绿地)工厂与现有(棕地)工厂同样适用。重要的第一步是一致地使用公司已有的静态和动态数据,以实现全生命周期各个环节的透明度,以此为基础实现优化。“得益于我们深厚的电气化和自动化专业知识,我们支持不同企业实施相应的数字化转型。在每个案例中,我们的产品都根据客户的增值和商业模式量身定制。”在此,西门子全新“数字化咨询”理念能够起到重要作用。这需要与客户开展合作,理清整个价值链各个环节公司的数字化转型范围,并绘制数字化路线图,包括计算所需的投资。
过程工厂的数字化双胞胎在其中发挥着重要作用。数字化双胞胎模型始于工程设计阶段,并且通过工厂整个生命周期不同阶段的数据获得更新和丰富。对来自工厂现场层的过程数据及其他智能传感器数据的持续分析,可带来全新的透明度水平,从而实现过程维护和服务的显着改善。数字化双胞胎在工厂试车时也能带来决定性的益处。在此,Simit仿真软件9.1版本能以更简单的方式结合虚拟工厂试车和用户培训,从而将实际试车速度加快60%,并将停机时间降至较低——特别是在工厂转型和升级过程中。
西门子在汉诺威工业博览会上展示的另一项创新成果是Sidrive IQ,这是利用MindSphere评估驱动数据的一个全新数字化平台。它能为工厂和设备用户提供针对已安装驱动系统的全新数据透明度,简化机队管理并优化维修服务。对数据的连续分析可以节省时间并延长设备正常运行时间,譬如通过及早发现并纠正可能的错误根源的方式。这些益处使Sidrive IQ成为在整个生命周期各个环节提高驱动技术的效率和生产力的基础。
时间敏感型联网TSN是本次展示的另一个主题。即使在较端的网络负载下,TSN也可以实现自动化设备之间更强大、可靠和标准化的以太网通信。Profinet网络基础设施未来将会逐步升级,集成基本的TSN技术。作为实现这一目标的第一步,西门子将展示基于TSN的OPC UA PubSub如何用在控制层级——以展会机器人模型为例。
智能能源管理
如果没有稳定的能源供应,顺畅的生产运行和不间断的生产流程是不可想象的。工业对能源的需求日益增长,需要全新的能源解决方案—提高效率以降低能源成本,从而增强竞争力。汉诺威展会上西门子展位的亮点之一是无缝交互带来的客户受益,这些交互发生在安全可靠的能源供应解决方案、具备通信功能的计量设备和复杂的数据分析之间。这些交互带来能源透明度,能源透明度对实现较佳能源管理至关重要。西门子股份公司能源管理集团**执行官Ralf Christian表示:“这还包括寻找更智能的方法,处理当今配电领域不断增加的海量数据。利用数字化应用,我们能为客户提供智能分析工具,提高运营效率。”以西班牙汽车制造商Gestamp为案例,西门子将展示更高的能源透明度如何助力实现节能15%并使二氧化碳的排放显着降低。收集的数据还将上传到MindSphere。MindApp Energy Efficiency Analytics应用程序可计算能源需求,根据实际情况给出减少负荷的并利用来自多个地点的实时耗能数据,帮助优化工厂和生产流程,从而降低企业的总能耗。Ralf Christian解释说,“在业界寻找降低生产成本的新方法方面,除优化能源效率外,自发电变得越来越有吸引力。”在汉诺威展会上,西门子将展示公司如何消弭用电高峰,充分利用波动电价,并创造额外收入—譬如通过参与能源平衡市场的方式。需求响应、电池储能系统和微电网控制相关方面也纳入在西门子的解决方案中。
除位于9号展厅的主展位外,西门子还与位于6号展厅的合作伙伴密切合作,展示PLM软件组合。在27号展厅“综合能源广场”,来访者将能了解整个综合系统的工作原理,其中涉及能源生产、分配和储能、能源需求等各个环节。在此背景下,西门子将展示电动汽车亮点:来访者将能发现充电基础设施的完整解决方案,并了解组件、充电管理系统和完整的端到端解决方案相关信息。
硬件:
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关于 SIMATIC S7-200:
与SIMATIC S7-1200的USS通讯的相关信息请参考S7-1200系统手册*12.4章。(链接见文末)
3.如何调试和设置参数?
以上操作可以通过选件操作面板或者免费的软件调试工具STARTER完成。STARTER软件能够在PC机上运行,支持的系统为Windows NT/2000/XP Professional/Vista.Win 7。如果通过PC连接组件连接,取下操作面板,在变频器相同位置插上和面板相同尺寸的PC适配器即可。
S7-200编程环境是使用Step7 Micro/WIN软件。
同样,请参考S7-200系统手册*11章。
在应答报文里,变频器同时返回状态字和变频器实际运行频率。这样使得已经发生的报警和故障可以被识别,变频器的运行状态可以被诊断。对这两个功能块编程,就可以独立控制总线上的变频器,允许他们运行于不同的频率设定值。
编程软件还提供了6个附加功能块进行读写操作——3个读功能块和3个写功能块。
注意:
在SINAMICS G110的参数表里有三种不同的参数显示方式:WORD/U16, DOUBLE/U32, REAL/float。用户应该根据不同的参数类型选择相应的功能块。当执行一个写操作时,需要关注变频器的运行状态。例如,有些参数诸如电机额定数据只能在调试模式下修改,而另外一些参数,诸如斜坡上升时间(加速时间)甚至可以在变频器运行中修改。
1. 说明
两个或多个包含 S7-200 CPU 和 调制解调 SINAUT MD 720-3 模块的远程站通过 GPRS 连接到一个中心站。中心站采用 SINAUT MICRO SC 来管理与所有已组态的远程站的通讯(图 1 )。
图 1 :结构图
2. WDC_SEND 和 WDC_RECEIVE 功能块
WDC_SEND:
WDC_RECEIVE:
3. 接收的数据被舍弃并不写入 CPU
图 2:没有数据写入 CPU
图 3:没有数据写入 CPU
4. 接收数据准确写入 CPU
4.1 允许的区域准确匹配
图 4:允许的地址区准确匹配
4.2 允许区域大于接收的数据
图 5:允许的地址区大于接收的数据
1.USS通信协议功能介绍
USS协议功能遵循主-从通信机制。主站根据USS站地址发请求报文访问变频器从站,从站返回应答报文。USS总线上较多可以连接31个变频器,较大波特率57.6kbit/s(对于S7-200,只能达到19.2kbit/s)。
2.如何建立USS通信?
以和S7-200通信为例
G110 参数*:
通讯电缆连接完毕后,需要在变频器中设置USS参数。
S7-200 编程环境
该软件需要补充安装一个协议库,使其能通过USS协议控制变频器。在软件中新建一个项目,在指令-> 库-> USS Protocol中调用USS通信的初始化和控制功能块。
读写变频器参数:
SINAMICS G110 和USS 协议的可能应用
本条目描述了在 S7-200 程序块中那些参数需要设置来接收其他站点的 GPRS 数据。
SINAUT MICRO SC 库内的功能块 WDC_SEND 和 WDC_RECEIVE 负责发送和接收数据。数据的接收由调制解调模块上 LED 灯“C”的闪烁来指示。如果块的参数设置错误,接收的数据就会被舍弃不会写入 CPU。下列参数决定数据的交换:
发送地址区 DATA_START 和 DATA-LENGTH 必须适合接收地址区以保证接收 CPU 所发送的数据都是可以访问的。
下面举例说明当 WDC_RECEIVE 参数设置错误时发生的问题:
WDC_RECEIVE *的接收区必须至少和发送数据区一样大。
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