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一、关于485总线的几个概念:
1、485总线的通讯距离可以达到1200米。
根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
2、485总线可以带128台设备进行通讯。
其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485总线是一种较简单、较稳定、较成熟的工业总线结构
这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
PLC
7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。
自动化的中国水处理厂具有无可比拟的可靠性并且每年能够节约大约360.000美元的停工成本。
乾正自动化自动化的“集成体系结构”解决方案使某水处理厂达到了较大运营效率。整个自动化水处理厂减少了40名操作员,现在只有16名。背景苏州位于中国江苏省,在上海西部大约150公里。由于技术开发区的发展,苏州也在扩展中。苏州新区(SND)规划总共有52平方公里,包括一个*商业区、一个居民区、以及一个接纳外国人和大型合资企业投资的重要工业区。
迄今为止,SND开发工作一半已经完成一现在有400个工厂和100,000个居民。新区内60%的企业集中在电子和信息技术,这些企业对过去几年中苏州不断增长的经济环境起到了重要的作用。SND的整体需水量正在逐渐增加,并且已经**过了300,000吨/天,已经达到了现有供水设施的极限。为了满足日益增加的用水需求,苏州**部门已经在2000年兴建了一座全新的水处理设施。某水处理厂目前的产量为150,000吨/天,正在为苏州城25%的地区提供饮用水。规划中的项目*二阶段就是要把现在的水处理能力翻倍。
在某自来水公司,水源来自于苏州西南20公里处的太湖,太湖水被输送到苏州的水处理站,在水处理站进行化学处理、过滤然后分配到整个城市,水质可达中国“二级”。
挑战
据某自来水公司总工陶维峰说,停水是不能接受的,“即便是两个小时也不行,”他说,这就意味着他们在寻找供应商和添加新的设施。某自来水公司注重产品的性能质量。尤其是,公司需要能够提供较终可靠性的控制解决方案--当然还包括灵活性和可扩展性。
陶维峰先生还强调系统安装的速度。“工程延期不仅增加建造成本,而且供水不足也会影响到苏州新区自身的发展”
一系列与控制系统相关的挑战也接二连三的出现了。控制解决方案需要实现城市中土要水处理厂和20公里远处的太湖抽水站的通信连接。而且,为了防止所发生的任何停工,某水处理厂需要具有控制系统冗余。
另一个挑战在于新建的水处理厂中的员工对水处理操作知识甚少或者根本没有经验,这就意味着控制系统必须直观而且易于使用。
解决方案
基于乾正自动化自动化在水处理行业广泛的经验以及公司产品质量的良好信誉,某水处理厂选中了基于Allen-Bradley技术的控制解决方案。与系统集成商上海远东科技公司以及某水处理公司一起,乾正自动化自动化**制造解决方案小组为新的水处理厂开发了一套高度自动化的解决方案,充分采用了其’‘集成体系结构”技术。
自来水公司新控制系统基于四个Allen-Bradley PLC-5控制器。其中三个控制器位于自来水公司的苏州水处理厂,并且通过大流量全冗余控制网通信网络相连接。**个PLC控制着化学处理厂,在化学处理厂要完成加铝凝聚、氯化以及加钙中和。*二个PLC监视着关键的过滤过程。这里,在水处理长的核心有10个独立的SLC-500连接到PLC-5,分别控制着10个独立的V形过滤器中水的平衡和运行情况。据陶维峰先生说,这一阶段是自动化系统较重要的部分,因为这些根本不能实现手动控制。同时,由于这一处理过程至关重要,所以要确保每个过滤器都具有**的SLC,以提供一定程度的冗余。
城中水处理厂的*三个PLC控制着土送水室,土送水室负责将净化过的水分送到整个城市并且进行质量监测。上述三个PLC都连接到当地的PaneIView人机界面(HMI),并且还有多个Flex I/O接点通过通信网络连接。同时,三个PLC还通过控制网连接到土控制室中运行乾正自动化软件RSView32的两个监督和控制日MI上。
*四个也是最后一个PLC-5位于20多公里之外的蓄水站。同时,*四个PLC还通过网络连接到当地的PaneIView HMI和Flex I/O以及连接到运行RSView32的当地SA HMI。基于以太网的数字数据网络连接(DDN)用来对相距20多公里蓄水站和城市中的RSView32水处理站进行实时监测和控制。
乾正自动化RSSqI软件也被用来从控制系统中采集数据,并且将数据存入连接到制造信息系统(MIS)的SQL数据库。这样就可以为MIS生产、财务、以及内务管理子系统提供实时的运行数据,这是某水处理厂的操作员和管理员以及经理的重要数据资源。RSLinx软件被用作控制(控制网)和数据(以太网)通信层的接口。
成果
高级控制系统已经为某水处理厂带来了可观的利润一自从2000交付使用以来,水处理厂一直稳定可靠地运行,期问只有一些与乾正自动化自动化毫不相干的微不足道的停工。在一个工业中,每年有两周的维护时问是很正常的事情,然而某水处理厂却没有,这就意味着每年可以节约360,000美元。
“自来水厂停工是不能接受的事情”,陶维峰先生不断重复说。“自来水厂停工不仅会较大影响对苏州城的供水,而且还可能会导致电子生产减产甚至是停产。许多电子产品制造商已经在苏州新区建立了新的工厂。”他补充说道,乾正自动化自动化控制系统没有失信于人。“每个V形过滤单元都有一个手动控制罐,作为每个SLC500的冗余,”他说,“但是,由于SLC的高度可靠性,这些控制罐似乎根本不需要。” 据陶维峰先生说,自动化水处理厂只需要16个员工连续工作,在未采用自动化系统之前则需要56个员工。这样就可以每年节约145,000美元。
是集成通信系统的运行才使得某自来水厂获得了如此丰厚的利润。“我们的水处理厂可以根据管道网络的压力自动调整输出水泵的流量和压力”陶维峰先生说,“工厂的快速响应导致了更高的自来水产量。”
此外,由于控制系统能够根据水质测量仪器获取的数据进行响应而实时的调整化学药品含量以及先进的V形槽过滤处理工艺,自动化控制自来水厂的水质也优于非自动化控制的自来水厂。根据RSSqI所获取的数据,可以在任何给定的时问从*数据库评估诸如水质状态或者输出体积等参数。



网络平台的功能与作用:
• 信息处理
• 信息交换
• 信息传输
• 信息存储
动力平台的功能与作用:
• 提供可靠能源
• 提供纯净能源
• 提供安全运行环境
b) 数据中心的生命周期模型
艾默生认为,在数据中心(IDC)生命周期中,存在从需求—规划—实施与开通—运行—扩容—更新改造等周而复始的过程,下图为艾默生定义的数据中心的生命周期模型:
在生命周期模型中,每个环节都。而在数据中心实施过程中,较被忽视、被轻视的是需求分析和规划阶段。
3、 艾默生网络能源的数据中心生命周期**解决之道
数据中心分为网络层面和动力层面等两个层面,每个层面的生命周期相同,包括需求—规划—实施与开通—运行—扩容—更新改造等。
数据中心的每个生命阶段都至关重要,。其中需求分析和规划阶段特别容易被忽略、忽视的,必须引起足够重视。
凭借在**的综合资源,艾默生网络能源可以在世界任何角落解决数据中心动力层面的任何问题。作为数据中心动力机房一体化解决方案咨询、规划、设计、制造、安装和维护的业界良好者,艾默生服务于网络所联系的经济社会,为数据中心生命周期提供**解决方案:
艾默生数据中心生命周期提供**解决方案包括:
a) 需求阶段—提供技术咨询服务
艾默生网络能源在数据中心动力层面,为数据中心提供技术咨询、中远期规划、项目总体设计建议等,帮助用户收集需求、细化需求、分析需求信息。
b) 规划阶段—提供方案规划、设计服务
数据中心的动力层面,其规划尤为重要。相对于网络层面,一旦规划失误,整个数据中心将无法正常使用,亦或导致运行中故障频发,给用户带来不可估量的损失。
艾默生依据在IT网络40余年的经验,充分根据数据中心的发展趋势,提供数据中心的全生命周期规划服务。
规划主要原则为:远期一次规划,分期分步实施。其主要含义包含两个部分:
1) 根据数据中心远期的需求,一次性规划好整个数据中心,对于不可扩容或难于扩容部分,比如总空间、总体布局、动力电缆、市电用电总容量、柴油发电机系统等等,一次建设到位。
2) 根据数据中心实施步骤,分期分步实施可扩容部分,比如低压系统、UPS系统、电池系统、机房空调系统、监控系统、消防及照明等等子系统。这些系统分期分步实施,节省投资。
远期一次规划,分期分步实施的规划和实施方法,类似高速公路的车道规划原则,既根据车流量,一次规划与设计,分期分步实施。
例如我国南北方向的京珠高速,规划和征地按照双向6车道,一期只铺设双向4车道,二期根据车流量,可再铺设2个车道。当远期规划不能满足需要时,则建设另外的高速公路,而不会继续在原有路基上扩容。
数据中心的规划与此类似:按照可预见的远期需求,一次规划完成,分期分步实施。当远期规划不能满足要求时,需要另外建设数据中心。
这种方式有别与搭积木建设方式:搭积木方式不会考虑系统的较大可承载容量,一味的垒加,较终导致系统崩溃。
c) 实施与开通阶段—提供交付、培训
包括:
• 设备交付
• 项目管理
• 工程施工
• 质量监督
• 调试开通
• 用户培训
d) 运行阶段—提供技术支持服务
运行阶段是数据中心生命周期中时间较长的阶段,艾默生提供全面的技术支持,包括:
• 售后服务
• 维护保养
• 保外服务
• 代维代养
• 安全评估
e) 扩容阶段—提供扩容服务
在一次规划的基础之上,根据用户需求,提供扩容服务,扩容的目标是:
• 扩容设计
• 在线升级
• 在线扩容
f) 更新与改造阶段—进入新的生命周期
数据中心在生命周期后期,根据运行状况和需求,进行更新改造或者重造数据中心,重新开始全面收集、整理、分析需求,进行中远期规划,包括
• 技术咨询
• 中远期规划
• 更新改造建议等
4、 艾默生网络能源的数据中心一体化整体解决方案
横向纬度上,既在数据中心的生命周期中,艾默生提供从需求—规划—实施与开通—运行—扩容—更新改造等阶段的**之道。
在纵向经度上,艾默生是**较完成的网络能源端到端一体化解决方案供应商。
基于自有知识产权,艾默生专注于解决方案的一体化,致力于在**提供较先进和可靠的电源系统。
这个系统由以下**部分组成:
备用发电机系统解决方案
低压配电自动切换系统解决方案
直流不间断供电系统解决方案
交流不间断供电系统解决方案
机房环境调节系统解决方案
动力设备、机房环境及安全监控解决方案
户外柜式机房整体解决方案