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紡織生產(chǎn)控制系統(tǒng)中現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的研究及應(yīng)用

時(shí)間:2008-01-02 09:28:00來(lái)源:ronggang

導(dǎo)語(yǔ):?本文介紹了現(xiàn)場(chǎng)總線的基本原理,對(duì)現(xiàn)行的幾種現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行了比較,在分析總結(jié)數(shù)字化紡織生產(chǎn)控制系統(tǒng)發(fā)展新特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,介紹了現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外紡織行業(yè)在應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)總線方面的情況
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)和控制技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)逐漸被廣泛運(yùn)用到工業(yè)控制系統(tǒng)中,在紡織工業(yè)中也開(kāi)始得到應(yīng)用。本文介紹了現(xiàn)場(chǎng)總線的基本原理,對(duì)現(xiàn)行的幾種現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行了比較,在分析總結(jié)數(shù)字化紡織生產(chǎn)控制系統(tǒng)發(fā)展新特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,介紹了現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外紡織行業(yè)在應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)總線方面的情況。 1 引言 隨著我國(guó)紡織工業(yè)持續(xù)快速的發(fā)展,現(xiàn)代紡織技術(shù)將以電子信息技術(shù)為主導(dǎo),以智能化生產(chǎn)為主要特征[1]。目前,國(guó)產(chǎn)紡織機(jī)械設(shè)備控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)多側(cè)重于實(shí)現(xiàn)單臺(tái)設(shè)備的紡織工藝性能自動(dòng)化,將機(jī)器所具有的先進(jìn)功能封閉在單機(jī)系統(tǒng)內(nèi),而忽略了系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化構(gòu)成,其結(jié)果勢(shì)必使機(jī)器的結(jié)構(gòu)(特別是其控制系統(tǒng))愈來(lái)愈復(fù)雜,使機(jī)器成為紡織企業(yè)自動(dòng)化體系中的“孤島”。進(jìn)入90 年代以來(lái),現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)以及基于該技術(shù)的控制系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)外引起人們高度重視,成為世界范圍內(nèi)的自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展的熱點(diǎn),它綜合運(yùn)用了微處理器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù),將微處理器置入現(xiàn)場(chǎng)自控設(shè)備,使設(shè)備具有數(shù)字計(jì)算和數(shù)字通信的能力,不但提高了信號(hào)測(cè)量、控制和傳輸?shù)木?,也為?shí)現(xiàn)其遠(yuǎn)程傳輸創(chuàng)造了條件。 在紡織工業(yè)由傳統(tǒng)工業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中,基于現(xiàn)場(chǎng)總線的控制技術(shù)為紡織工業(yè)控制系統(tǒng)向分散化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展提供了機(jī)遇。本文通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)總線基本原理的介紹,比較了當(dāng)今比較常用的幾種現(xiàn)場(chǎng)總線的特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)合,搭建了基于現(xiàn)場(chǎng)總線控制技術(shù)的數(shù)字化紡織生產(chǎn)系統(tǒng)的框架模型。 2 現(xiàn)場(chǎng)總線的基本原理 現(xiàn)場(chǎng)總線是當(dāng)今3C(Computer、Communication、Control)技術(shù)發(fā)展的結(jié)合點(diǎn),也是過(guò)程控制技術(shù)、自動(dòng)化儀表技術(shù)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展的交匯點(diǎn),是信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展在控制領(lǐng)域的集中體現(xiàn),是信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)延伸到現(xiàn)場(chǎng)的必然結(jié)果。 根據(jù)國(guó)際電工委員會(huì)(IEC,International Electrotechnical Commission)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場(chǎng)總線基金會(huì)(FF,F(xiàn)ieldbus Foundation)的定義,現(xiàn)場(chǎng)總線是連接智能現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和自動(dòng)化系統(tǒng)的數(shù)字式、雙向傳輸、多分支結(jié)構(gòu)的通信網(wǎng)絡(luò)[2]?,F(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)將專(zhuān)用微處理器置入傳統(tǒng)的測(cè)量控制儀表,使其都具有數(shù)字計(jì)算和數(shù)字通信能力,成為能獨(dú)立承擔(dān)某些檢測(cè)、控制和通信任務(wù)的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。通過(guò)普通雙絞線把多個(gè)測(cè)量控制儀表、計(jì)算機(jī)等作為節(jié)點(diǎn)連接成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);使用公開(kāi)、規(guī)范的通信協(xié)議,在位于生產(chǎn)控制現(xiàn)場(chǎng)的多個(gè)微機(jī)化測(cè)控設(shè)備之間、以及現(xiàn)場(chǎng)儀表與用作監(jiān)控、管理的遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)之間,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸與信息共享,形成各種適應(yīng)實(shí)際需要的自動(dòng)控制系統(tǒng)。 現(xiàn)場(chǎng)總線主要是面向過(guò)程控制,除傳輸數(shù)字與模擬信號(hào)的直接信息外,還可傳輸控制信息,網(wǎng)絡(luò)交換的數(shù)據(jù)單元是幀(Frame)。與集散控制系統(tǒng)(Distributed Control System,DCS) 相比,現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)(Fieldbus Control System,F(xiàn)CS)具有可靠性高以及更好的安全性、互換性和互操作性、開(kāi)放性、分散性等優(yōu)點(diǎn)。 綜上所述,現(xiàn)場(chǎng)總線是將自動(dòng)化最底層的現(xiàn)場(chǎng)控制器和現(xiàn)場(chǎng)智能儀表設(shè)備互連的實(shí)時(shí)控制通信網(wǎng)絡(luò),它遵循ISO/OSI開(kāi)放系統(tǒng)互聯(lián)參考模型的全部或部分通信協(xié)議。 3 常見(jiàn)的幾種現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù) 上世紀(jì)80 年代以來(lái),國(guó)際上的知名大公司先后推出了幾種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線和現(xiàn)場(chǎng)通訊協(xié)議,目前流行的主要有FF(Fieldbus Foundation 基金會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線)、Profibus(Process Fieldbus)、CAN(Controller Area Network 控制器局域網(wǎng))、LonWorks (Local Operation Network 局部操作網(wǎng))、WorldFIP(Factory Instrumentation Protocol 世界工廠儀表協(xié)議)等。其主要技術(shù)差異及適用場(chǎng)合如下: 3.1 FF 現(xiàn)場(chǎng)總線 基金會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線以ISO/OSI 開(kāi)放系統(tǒng)互連模型為基礎(chǔ),取其物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、應(yīng)用層為FF 通訊模型的相應(yīng)層次,并在應(yīng)用層上增加了用戶(hù)層。FF 分低速H1 和高速H2 兩種通訊速率。H1 的傳輸速率為1.25kbit/s,通訊距離可達(dá)1900m(可加中繼器延長(zhǎng)),可支持總線供電,支持本質(zhì)安全防暴環(huán)境。H2 的傳輸速率為1M 和2.5kbit/s 兩種,其通訊距離分別為750m 和500m。物理傳輸介質(zhì)可支持雙絞線、光纜和無(wú)線發(fā)射,協(xié)議符合IEC11582 標(biāo)準(zhǔn),物理媒介的傳輸信號(hào)采用曼徹斯特編碼。主要應(yīng)用在過(guò)程自動(dòng)化領(lǐng)域,如:化工、電力、油田和廢水處理等。 3.2 Profibus 現(xiàn)場(chǎng)總線 Profibus 系列由Profibus-DP、Profibus-FMS 和Profibus-PA 等3 個(gè)兼容部分組成。Profibus采用了OSI 模型的物理層、數(shù)據(jù)鏈路層,由這兩部分形成了其標(biāo)準(zhǔn)第一部分的子集。Profibus的傳輸速率為9.6kbit/s~12Mbit/s,最大傳輸距離在12Mbit/s 時(shí)為100m,1.5Mbit/s 時(shí)為400m,可用中繼器延長(zhǎng)至10km。其傳輸介質(zhì)可以是雙絞線和光纜。主要應(yīng)用領(lǐng)域有:DP 型適合于加工自動(dòng)化領(lǐng)域的應(yīng)用,如制藥、水泥、食品、電力、發(fā)電、輸配電;FMS 適用于紡織、樓宇自動(dòng)化、可編程控制器、低壓開(kāi)關(guān)等一般自動(dòng)化制造業(yè)自動(dòng)化;PA 型則是用于過(guò)程自動(dòng)化的總線類(lèi)型。 3.3 CAN 現(xiàn)場(chǎng)總線 CAN 的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)采用了符合ISO/OSI 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)模型的三層結(jié)構(gòu)模型:即物理層、數(shù)據(jù)鏈路層和應(yīng)用層,網(wǎng)絡(luò)的物理層和鏈路層的功能由CAN 接口器件完成,而應(yīng)用層的功能由處理器來(lái)完成。通信具有突出的可靠性、實(shí)時(shí)性和靈活性;采用短幀結(jié)構(gòu),傳輸時(shí)間短,抗干擾;節(jié)點(diǎn)分不同優(yōu)先級(jí),可滿(mǎn)足不同的實(shí)時(shí)性要求。其傳輸介質(zhì)可以用雙絞線、同軸電纜或光纖等,通訊速率最高可達(dá)1Mbit/s(40m),直接傳輸距離最遠(yuǎn)可達(dá)10km(5kbit/s)。主要應(yīng)用領(lǐng)域有:汽車(chē)制造、機(jī)器人、液壓系統(tǒng)、分散性I/O、工具機(jī)床、醫(yī)療器械。 3.4 Lonworks 現(xiàn)場(chǎng)總線 LonWorks 采用了與OSI 參考模型相似的7 層協(xié)議結(jié)構(gòu),LonWorks 技術(shù)的核心是具備通信和控制功能的Neuron 芯片。Neuron 芯片實(shí)現(xiàn)完整的LonWorks 的LonTalk 通信協(xié)議,節(jié)點(diǎn)間可以對(duì)等通信。LonWorks 通信速率為78K bit/s~1.25M bit/s,支持多種物理介質(zhì),有雙絞線、光纖、同軸電纜、電力線載波及無(wú)線通信等;并支持多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),組網(wǎng)靈活。主要應(yīng)用領(lǐng)域有:工業(yè)控制、樓宇自動(dòng)化、數(shù)據(jù)采集、SCADA 系統(tǒng)等,在組建分布式監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)方面有優(yōu)越的性能。 3.5 WorldFIP 現(xiàn)場(chǎng)總線 WorldFIP 現(xiàn)場(chǎng)總線體系結(jié)構(gòu)分為過(guò)程級(jí)、控制級(jí)和監(jiān)控級(jí)等3 級(jí),其協(xié)議由物理層、數(shù)據(jù)鏈路層和應(yīng)用層組成。其通信速率有31.25K bit/s、1M bit/s、2.5M bit/s、25M bit/s。傳輸介質(zhì)采用屏蔽雙絞線和光纖。它能滿(mǎn)足用戶(hù)的各種需要,適合于集中型、分散型和主站/從站型等多種類(lèi)型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)。用單一的WorldFIP 總線可滿(mǎn)足過(guò)程控制、工廠制造加工和各種驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的需要。主要應(yīng)用領(lǐng)域有:電力工業(yè)、鐵路、交通、工業(yè)控制、樓宇。 4 基于現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的紡織生產(chǎn)控制系統(tǒng) 紡織工業(yè)的信息化建設(shè)是未來(lái)幾年紡織工廠的追求和建設(shè)重點(diǎn),而數(shù)字化的紡織生產(chǎn)體系正是其不可或缺的基礎(chǔ)。它將全面提升紡織工廠的管理水平,對(duì)工廠的技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)和服務(wù)推動(dòng)的進(jìn)步都將產(chǎn)生直接的明顯的推進(jìn)作用。 數(shù)字化的紡織機(jī)械采用現(xiàn)代先進(jìn)的控制技術(shù):以CPU為核心的控制器,以電力電子技術(shù)為基礎(chǔ)的新型驅(qū)動(dòng)技術(shù),以現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)為代表的網(wǎng)絡(luò)及高速數(shù)據(jù)通訊技術(shù)。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確采集和高速傳輸,實(shí)現(xiàn)分布式、現(xiàn)場(chǎng)化和抗干擾性能的提高,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、智能化,完成紡織機(jī)械與現(xiàn)代先進(jìn)控制技術(shù)的結(jié)合,為紡織企業(yè)的信息化從設(shè)備層打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 按照網(wǎng)絡(luò)的連接結(jié)構(gòu),一般將企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分為4層:控制層、監(jiān)控層、管理層、信息層,基于現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的紡織生產(chǎn)信息化系統(tǒng)如圖1。
現(xiàn)場(chǎng)總線控制層是各種生產(chǎn)信息的來(lái)源。各種棉紡、織造、印染機(jī)械的控制器只要具有現(xiàn)場(chǎng)總線通訊接口,通過(guò)適當(dāng)?shù)木幊蹋涂梢詫C(jī)械的運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送到監(jiān)控系統(tǒng)?,F(xiàn)場(chǎng)總線監(jiān)控層完成車(chē)間級(jí)設(shè)備檢測(cè)和控制。應(yīng)用組態(tài)軟件編程和現(xiàn)場(chǎng)總線網(wǎng)絡(luò),整合車(chē)間內(nèi)各個(gè)單臺(tái)機(jī)械設(shè)備控制系統(tǒng),以清晰友好的人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)全車(chē)間設(shè)備的生產(chǎn)狀態(tài)、產(chǎn)量、效率的監(jiān)視,同時(shí)還可以對(duì)設(shè)備的工藝參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置,故障報(bào)警、參數(shù)記錄、顯示歷史趨勢(shì)和實(shí)時(shí)曲線,生成和打印各種生產(chǎn)報(bào)表。管理層是工廠級(jí)的信息管理系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)均可以按照用戶(hù)的需求,通過(guò)多種總線、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)建立數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并分類(lèi)送到各個(gè)管理部門(mén),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、分析和數(shù)據(jù)報(bào)表。現(xiàn)場(chǎng)總線信息層將控制過(guò)程、信息管理、通信網(wǎng)絡(luò)融為一體,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,有關(guān)人員登陸到Web 服務(wù)器,就可根據(jù)各自的權(quán)限監(jiān)控到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備的運(yùn)行情況。 5 應(yīng)用案例 由于現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)在可靠性、開(kāi)放性、經(jīng)濟(jì)性、全數(shù)字化傳送方面具有無(wú)比的優(yōu)越性,適應(yīng)了現(xiàn)代紡織工業(yè)的高質(zhì)量、低成本、小批量、多品種、快速響應(yīng)、高效低耗、清潔生產(chǎn)的需要,目前,現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始在紡紗、化纖、機(jī)織、針織、染整及服裝等紡織機(jī)械設(shè)備中得到大量的應(yīng)用,以簡(jiǎn)化生產(chǎn)系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu),形成柔性化生產(chǎn)體系;保障產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本;促進(jìn)了紡織工業(yè)的計(jì)算機(jī)集成化生產(chǎn)。 在國(guó)外推出的采用現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的化纖、織造及染整等設(shè)備中,將不同廠家標(biāo)準(zhǔn)的模塊化的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備分散在機(jī)器的各個(gè)部位,利用控制網(wǎng)絡(luò)集成技術(shù)將其組配成專(zhuān)用系統(tǒng),系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)變得簡(jiǎn)單明了,降低了布線成本。例如,瑞士Sulze Textile 推出的G6300 劍桿織機(jī),機(jī)器中的引緯、送經(jīng)、卷取、織邊均采用伺服電動(dòng)機(jī),主控制器為32 位的多處理器結(jié)構(gòu),織機(jī)中各現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備用CAN 現(xiàn)場(chǎng)總線連接組成控制網(wǎng)絡(luò),織物規(guī)格的機(jī)織條件設(shè)定、控制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換均可遠(yuǎn)程控制或現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定。德國(guó)THEN 推出的AIRFLOW AFT 匹染機(jī),采用LonWorks現(xiàn)場(chǎng)總線控制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的THEN-DYNET(TDN)控制系統(tǒng),機(jī)器中的氣流控制閥、進(jìn)水出水閥、換熱器控制閥等執(zhí)行器,染液溫度及布料速度等傳感器均為具備功能自治的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,并且作為整機(jī)控制網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)與上位PLC 控制器連接。 我國(guó)自1993年起開(kāi)始對(duì)現(xiàn)場(chǎng)總線進(jìn)行研究,并于1996年正式將現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)列為“九五”國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目,至1998年己有一些不完全的現(xiàn)場(chǎng)總線OEM新產(chǎn)品推出。國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械廠不失時(shí)機(jī)地積極引進(jìn)先進(jìn)的現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),結(jié)合各類(lèi)紡織機(jī)械的功能特點(diǎn),在現(xiàn)場(chǎng)總線產(chǎn)品的系統(tǒng)集成上進(jìn)行了重點(diǎn)研究。如上海二紡機(jī)股份有限公司開(kāi)發(fā)的四電機(jī)驅(qū)動(dòng)的粗紗機(jī)采用了CAN總線。大容量滌綸紡絲、后處理生產(chǎn)線全部采用Profibus總線。上海太平洋機(jī)電集團(tuán)在開(kāi)發(fā)的年產(chǎn)3萬(wàn)噸滌綸短纖維成套設(shè)備中,研制了基于現(xiàn)場(chǎng)總線的控制系統(tǒng),達(dá)到了國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。 6 結(jié)束語(yǔ) 現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)是當(dāng)今自動(dòng)化領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的熱點(diǎn)之一,它的出現(xiàn)使傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了革命性的變化,使自控系統(tǒng)朝著智能化、數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化、分散化的方向邁進(jìn),形成新型的網(wǎng)絡(luò)集成式全分布式控制系統(tǒng)—現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)?,F(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展方向,為我國(guó)紡織工業(yè)的自動(dòng)化領(lǐng)域提供了良好的機(jī)遇。隨著現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)總線產(chǎn)品使用的普及,研發(fā)成本消化,生產(chǎn)成本降低,現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)總線產(chǎn)品將大幅度應(yīng)用于紡織工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)總線系統(tǒng)技術(shù)將在紡織自動(dòng)化中得到普遍使用和長(zhǎng)足的發(fā)展。 參考文獻(xiàn) [1] 梅子強(qiáng).大力推進(jìn)我國(guó)紡織技術(shù)現(xiàn)代化.上海紡織科技,2004,32(4):1~4. [2] 陽(yáng)憲惠.現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)及其應(yīng)用[M]. 北京:清華大學(xué)出版社,1999. [3] 白焰,吳鴻,等.分散控制系統(tǒng)與現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2002. [4] Jean Pierre Thomesse.A review of the fieldbuses[J].Annual reviews in control,1998,22:35~45 [5] Fieldbus tutorial [Z].SMAR Company,1999. [6] Profibus specification,Edition 1.0[Z]. PNO,1998. [7] 凌志浩,吳勤勤.現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的現(xiàn)狀與展望[J].電氣時(shí)代,2004,(7). [8] 鄔寬明.現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)應(yīng)用選編[M].北京:北京航空航天出版社,2003.

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