现货-西门子6ES5465-7LA11
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这一计划包括了*级的工业通讯与识别产品、*级的工业网络行业经验与知识、一站式工业网络*服务、工业网络*合作伙伴开发计划和培训与体系五大模块。通过构建这一计划,西门子能够将自身多年的修为源源不断地输出到整个计划之中,为其提供强有力的技术、产品和经验支撑。当然,通过这一计划,西门子更想要的是构建数字化时代的工业通讯网络行业生态。一方面寻找工艺和OT领域的*和合作伙伴,以拓展覆盖更多的行业的工业通讯解决方案,另一方面通过相关培训帮助他们变成工业网络*,帮助更多行业的工业客户实现数字化。姚博士在会上表示:“作为在面向数字化打造工业通讯网络生态的企业,我们希望通过这一计划携手更多合作伙伴。
共同提升工业通讯领域的整体实力,为各行业的数字化转型铺平通讯之路。”事实上,一年来,这一计划已经卓有成效,越来越多的合作伙伴加入了“西门子工业网络*计划”,从之前的单一的硬件销售,转变成为解决方案供应商,赢得更多竞争优势。TSN,西门子已经准备就绪提到工业通讯网络,近两年都离不开的话题是时间敏感网络TSN。不过在TSN领域,一直以来西门子的声音并不很多,显得十分低调。那么西门子对TSN是什么态度呢?现在西门子在TSN上有哪些进展呢?本次论坛给出了正式答案:TSN,西门子已经准备就绪。其实,在2018年的汉诺威工博会上,西门子就展出了利用TSN连接两个Simatic控制器实现两个机器人的同步运动。
而在今年的汉诺威工博会上,西门子延伸了演示装置的规模,并亮相了批TSN技术相关产品,包括具有TSN功能的网络组件、通信处理器、软件和网络管理系统。西门子对于TSN的未来应用是清晰和的,将会把TSN贯穿到未来整个工业网络通讯架构之中。控制器与控制器之间,控制器与IT系统和控制器与云端的北向通信,西门子将采用TSNOPCUA来实现,而控制系统内部,控制器与I/O等OT设备的南向通信,西门子将使用PROFINET@TSN来实现。这样OPCUA和PROFINET可以共享同一个基于TSN的以太网络,就可以轻松将现场级设备数据实时、高速地传输至SCADA,MES和ERP系统以及云等整个企业网络,实现真正的互联互通。
在此次论坛的两周之前,PI正式发布了基于TSN的PROFINET规范V2.4版本,将TSN作为第二层的技术集成到PROFINET架构中。在西门子看来,在南向通信中继续使用PROFINET技术不仅是必要的更是可行的,通过这样的方式,可以平滑地把现有控制系统内部的通讯架构过渡到未来的通信架构之上。首先,TSN和PROFINET的实时保障机制非常相似,这两种技术天生具有亲和力,西门子已经积累了丰富的关于时间感知队列优先技术经验。第二,现在PROFINET的安装节点量已经过了1800万节点,基于保护这些用户投资的角度看,也还需要将PROFINET和TSN技术相结合。第三,由于TSN是一个二层的技术,而PROFINET是应用层的协议。
所以可以把现有的PROFINET技术架构在TSN之上,解决诸如运动控制、故障、时钟同步、闭环控制等TSN还未完全解决的问题。当然,西门子也在积极投身于推动TSN的发展,积极参与TSN测试床的建设。在相关的标准化组织IIC、AVnu联盟、PI和OPC基金会等,西门子都承担着非常重要的角色,推进这些标准发展。据介绍,目前,西门子还没有量产TSN相关产品,一方面是由于需求较少导致成本较高的原因,另一方面是TSN技术本身仍然处于标准制定和发展之中,尚有比较长的完善过程。而作为西门子这样的数字化方案供应商,不仅仅是只提供TSN通讯设备,而是需要从控制器到终端软硬件的一整套解决方案。不过,据透露,在西门子内部已经具备了帮助用户过渡到TSN网络的技术实力。
随时可以根据市场需求量产TSN相关软硬件产品。这次论坛西门子高调介绍TSN,也表明了西门子已经一切准备就绪,将很快给用户提供完整的TSN工业应用。这次论坛上,西门子还重点介绍了工业5G、RTLS实时定位系统和SINECNMS网络管理软件等通讯技术。可以看出,从将工业通讯网络作为数字化解决方案的核心要素,通过工业网络*计划打造行业生态,到积极布局TSN、OPCUA、5G等新一代通讯技术,处于巨擘地位的西门子并没有固步自封,而是谋定而后动。当然,像西门子这样的“大象”转身之后,无论对于用户还是业界,都是一件好事,因为这无疑将加速工业通讯未来的发展进程。
当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。在用户程序执行阶段,PLC是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化。
当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。在用户程序执行阶段,PLC是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化。