【Clase de Tecnología】Protocolo Interacción de Datos Interacción de Evidencias Internet de las Cosas

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【Technology Class】Protocol Interaction of Data Interaction of Evidence Internet of Things

escenarios de uso

¿Ha encontrado algún problema similar durante la depuración in situ del equipo?

Los controladores de diferentes marcas quieren satisfacer las necesidades de comunicación, pero se encuentran con las siguientes situaciones:

  • Protocolos de controlador de diferentes Las marcas son inconsistentes

  • Interfaz de comunicación inconsistente

  • Limitaciones del hardware de la interfaz de comunicación

  • La programación de protocolos unificados es engorrosa

  • El controlador tiene permiso y no se puede programar.

  • Después de la configuración y programación, es necesario detener la descarga y el sitio no se puede detener.

  • El control remoto ya está funcionando, el cliente no permite cambios, etc...

¡No te preocupes! ¡UniMAT IoT Gateway puede ayudarte con una solución integral!

La puerta de enlace UniMAT puede realizar la comunicación entre controladores de diferente marcas y diferente interfaces a través de una configuración sencilla, lo que resuelve perfectamente los problemas anteriores.

Pasarela de Internet de las cosas de UniMAT

0 1 Interfaz de hardware

  • 2 puertos Ethernet

  • 2 puertos RS485

  • 3 puertos RS232

0 2 Protocolo de comunicación

SiemensSiemens
_

S7-200 (PPI)

puerto serial

S7-300 (MPI)

puerto serial

S7-200 inteligente (PPI)

puerto serial

Cliente TCP/IP inteligente S7-200

puerto de red

S7-300/400 Profinet

puerto de red

Cliente TCP S7-1200/1500

puerto de red

Mitsubishi
_

Fx1S

puerto serial

Función x1N/2N

puerto serial

Fx3U/3G

puerto serial

Modo ASCI Fx5U TCP

puerto de red

TCP MODO BINARIO Fx5U

puerto de red

Omrón
_

CJ/CS/CP(FINS)

puerto serial

Ethernet/TCP (FINS) de CJ/CS/CP

puerto de red

Ethernet/UDP de NJ/NX

puerto de red

enlace de host

puerto serial

Delta
_

VPP

puerto serial

Serie AS Ethernet/IP

puerto de red

LS
Generación de energía

LS_CNET

puerto serial

LS_CPU_DIRECTO

puerto serial

LS_MASTER_K_CNET

puerto serial

LS_MASTER_K_CPU_DIRECTO

puerto serial

LS_XBC_CNET

puerto serial

LS_XBC_CPU_DIRECTO

puerto serial

Panasonic
_

FP

puerto serial

Innovancia
_

H1U/H2U

puerto serial

H3U

puerto serial

H3U_Ethernet

puerto de red

XINJE
Xinjie

XC

puerto serial

XD

puerto serial

FATEK
Yonghong

FBS

puerto serial

Modbus
Modicon

Maestro Modbus ASCII

puerto serial

esclavo ascii modbus

puerto serial

Maestro Modbus RTU

puerto serial

Modbus_rtu_esclavo

puerto serial

CLIENTE Modbus_TCP/IP

puerto de red

SERVIDOR TCP/IP Modbus

puerto de red

HollySys y Belice

PLC LE/LM

puerto serial

Simphoenix
Cuarteto

E550

puerto serial

E580

puerto serial

Serie EP

puerto serial

VS500

puerto serial

Trío

Trío Modbus-TCP/IP

puerto de red

Medidor de electricidad DL/T645

Norma DL/T645-2007

puerto serial

Yudiano

Autobús aéreo

puerto serial

El hardware que cumple con la interfaz y el protocolo de apelación puede comunicarse directamente con la puerta de enlace y realizar el intercambio de datos entre dispositivos a través de la transmisión de datos.

Ejemplo de aplicación 1 Instrumento y PLC

El sistema de control Siemens 1200PLC necesita comunicarse con varios instrumentos en el sitio. Dado que la CPU 1200 no tiene una interfaz 485, o cuando se agrega la interfaz 485, debe apagarse para descargar la configuración y la escena no se puede apagar. La puerta de enlace se utiliza para realizar el proceso de configuración de transmisión de datos del instrumento a la CPU 1200, de la siguiente manera:

0 1 Establecer una conexión con 2 dispositivos en el software de configuración Uniface, entre los cuales 1200 comunicación Ethernet, instrumento 485 interfaz protocolo modbus-RTU.

Cuando el puerto serie está conectado al dispositivo, el modo de dirección se puede seleccionar entre el modo estándar y el modo extendido. El modo estándar es la comunicación uno a uno, un maestro y un esclavo. El modo de expansión es una comunicación de uno a muchos, un maestro con múltiples esclavos. En el modo extendido, la dirección del esclavo se escribe delante de la dirección.

Si la dirección 4x1 del medidor de temperatura es el valor de temperatura, el valor de temperatura debe transferirse a DB1.DBW0 de Siemens 1200.

0 2 Configurar transferencia de salida

Después de esta configuración, el gateway transmite los datos del instrumento a la CPU Siemens 1200. La longitud máxima de dirección se puede establecer en 100. El número máximo de transferencias de datos es 100. Por lo tanto, es mejor asignar primero el área de comunicación a una dirección continua durante la transmisión, lo que puede simplificar la configuración.

Después de configurar la configuración, guarde y descargue la configuración en la puerta de enlace, para que los datos del instrumento se puedan almacenar en la CPU 1200 a través de la puerta de enlace. Aquí solo se utiliza la función de transmisión de datos de la puerta de enlace y no se requiere la función de red de la puerta de enlace, por lo que la puerta de enlace no necesita enchufar la tarjeta ni enchufar el cable de red para conectarse a Internet. Si la puerta de enlace necesita transmitir datos a la plataforma en la nube, se pueden agregar datos en tiempo real; consulte la Documentación de inicio rápido de Internet de las cosas, que no se describe en este artículo.

Ejemplo de aplicación 2 PLC y DCS

Hay una CPU Siemens 312 en el sitio y ahora los datos de la CPU 312 deben mostrarse en la sala de control central de la fábrica. El sistema de control central adopta una determinada marca de sistema DCS, que proporciona un puerto Ethernet y admite el protocolo de cliente Modbus TCP.

La puerta de enlace se puede utilizar para comunicarse con la CPU Siemens 312 a través del puerto de comunicación MPI, y se puede configurar como un servidor modbusTCP para que el sistema DCS lea datos.

0 1 Configuración de comunicación
0 2 Transferencia de datos de configuración

Cuando el gateway actúa como servidor modbusTCP, la dirección interna puede ser leída y escrita por otros clientes. La relación correspondiente entre la dirección interna y la dirección modbus es la siguiente:

Dirección interna

Dirección Modbus

LW0

4x1

LW1

4x2

LW2

4x3

Después de la configuración que se muestra en la figura siguiente, el DB1.DBW0 en la CPU Siemens 312 se asocia con la dirección 4x1. La lectura y escritura de DCS 4X1 es equivalente a la lectura y escritura de DB1.DBW0.

La dirección IP del servidor ModbusTCP es la IP del gateway, y la predeterminada es 192.168.1.100. También se puede modificar en tiempo real. La ruta es: Herramientas en la barra de menú --> Configuración del gateway à Abrir configuración de red, y rellenar la nueva IP.

Después de agregar la configuración de transmisión de salida, guarde el proyecto y descárguelo a la puerta de enlace.

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