首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
针对某钢铁公司热轧板厂的热连轧主传动系统,设计开发了一套基于RS485总线与工业以太网的网络分布式设备状态监测与故障诊断系统.研究了网络化系统的结构、组成.解决了网络化系统中带RS485接口智能数据采集模块的通信,服务器、客户端、LED显示屏等通过以太网的通信,可编程控制器(PLC)和服务器构成的点对点的通信问题.实现了热连轧主传动系统24个径向跳动点和12个轴向窜动点实时信号的同步采集和数据库存储.该系统在现场运行良好,为轧机急停、传动跳闸及提高板材质量提供了可靠依据.  相似文献   

2.
张丽娟 《科技信息》2007,(13):80-10
介绍了变电站自动化系统通信网络的性能要求、网络结构和数据流状况,探讨了分层式变电站自动化系统通信网络方案选择和设计过程中需要遵循的原则,给出了电压等级和复杂程度不同的变电站自动化系统通信网络的具体方案,并在分析以太网载波监听多路访问/冲突检测机制(CSM A/CD)的基础上,提出了基于嵌入式以太网的通信本文在分析变电站自动化系统通信网络的性能要求、网络结构和数据流的基础上,探讨了变电站自动化通信网络方案选择和设计所必须遵循的原则,给出了电压等级和复杂程度不同的变电站具体的通信网络方案,并在分析以太网载波监听多路访问/冲突检测机制(CSM A/CD)的基础上,提出了基于嵌入式  相似文献   

3.
基于以太网的水电厂开放型现地控制单元   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对中小型水电厂设计了一种基于以太网的水电厂开放型现地控制单元(LCU),给出了硬件和软件实现方法.提出了"可编程序控制器(PLC)+通信管理机"结构方案,PLC及带以太网口的继电保护装置直接接入以太网,智能设备通过通信管理机间接接入以太网.通信管理机与上位机之间通信采用IEC 60870-5-104规约,PLC与上位机之间通信遵循OPC规范,通信管理机与PLC之间通信采用Modbus规约.设计的LCU具有可靠性高、通用性强、开放性好、成本低、现场运行稳定等特点.  相似文献   

4.
现场监控是自动控制中非常重要的一级,一般的监控方式无非是使用通信线缆或者现场总线把信息传送给控制室或者执行机构.随着工业以太网在控制网络中的运用,通过Web进行控制已经成为可能,而且可以和办公自动化系统无缝连接,实现工业现场-控制台-办公室的统一信息结构.本文对基于嵌入式Web进行现场监控系统的开发进行了讨论.  相似文献   

5.
为了改变传统通信方式造价较高的现实,设计了一种廉价而又可靠的智能家庭内部网络.家庭内部采用电力线作为通信介质,利用基于直接序列扩频技术的国产电力线Modem SC1128作为通信接口芯片组建家庭网络.家庭网络通过嵌入式家庭网关与小区以太网连接,并通过以太网与小区管理中心进行通信.实践表明,本系统切实可行,并节省了开支.  相似文献   

6.
以智能网络语音通信系统为背景,提出采用一片微芯16位dsPIC实现应用程序功能和网络通信功能的方案,并且结合以太网控制器ENC424J600芯片完成以太网接口电路的设计.该方法构建的嵌入式VOIP网络接口具有硬件电路简单、可靠性高、成本低的特点.  相似文献   

7.
针对煤矿井下供电系统电量计量统计手段落后问题,本文设计了基于嵌入式工控机和组态软件的煤矿井下变电所计量监测管理系统。系统采用工业以太网和现场总线相结合的的网络结构,由地面计量监测主站、井下变电所计量监测分站和计量监测终端组成,系统采用主站多机备用、工业以太环形网络、嵌入式触摸屏工控机和嵌入式组态软件等技术来提高工作可靠性和易用性。  相似文献   

8.
探讨了Zigbee网络的组成和拓扑结构,设计了一种基于Zigbee技术的智能家居系统.该系统由Zigbee网络设备和嵌入式网关组成.Zigbee网络设备负责采集和控制家居设备状态.嵌入式网关负责数据处理,并通过Internet或GPRS网络与远程用户通信.用户通过浏览器对家居设备进行监控.Zigbee网络采用网状拓扑结构,该系统具有良好的可扩展性、可靠性和健壮性.  相似文献   

9.
基于ARM的工业以太网控制器的设计与应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了满足工业控制系统对实时性和可靠性的较高的要求,必须提高工业以太网控制器的性能.以μC/OS-Ⅱ为嵌入式操作系统,采用ARM7处理器作为嵌入式TCP/IP协议实现的核心,提出了基于ARM的工业以太网控制器的设计方法.给出了工业以太网控制器的硬件结构,完成了RAT8019AS与LPC2210构成的以太网接口连接的硬件设计,提出了嵌入式TCP/IP协议栈的实现方案.完成了建立了基于EasyARM2200教学平台的工业以太网炉温控制系统,给出了炉温控制策略与软件设计,纠正了传统PID控制规律对炉温进行控制的缺陷.  相似文献   

10.
张萍 《江西科学》2013,(6):838-840,867
随着通信、计算机、多媒体技术以及网络技术的发展,基于嵌入式技术的图像监控系统的研究与实现越来越受到人们的重视.研究一个基于ARM和嵌入式Linux的远程视频监控系统,该设备前端采用USB接口的摄像头采集原始视频图像,将采集到的数据经过JPEG压缩编码和网络打包处理,变成基于TCP/P协议的数据流,然后通过以太网进行传输,发送到监控终端上.  相似文献   

11.
针对工业现场常见的远程控制系统实时性差的问题,采用实时以太网技术和虚拟仪器相结合的方法,并结合光纤传输技术,给出了一种基于实时以太网的远程控制系统实现方法.实验结果表明,与目前常用的PLC(可编程逻辑控制器)远程控制系统相比,基于实时以太网的远程控制系统可靠性高、实时性好、抗干扰能力强,在大型工业现场的远程控制中具有较大的应用价值.  相似文献   

12.
通过工业以太网,使得每个污水处理环节中的数据,可以在其相关联的控制器中得到实时的更新,同时污水处理厂的管理人员也可以在办公室通过工业以太网,得到现场的实时数据和视频监控图像。工业以太网利用其具有冗余性、高可靠性、实时性的特点,为污水处理厂的实时数据传输提供了保障。通过工业以太网技术,实现了污水处理厂的信息化。  相似文献   

13.
通过分析基于PC机的数控系统及嵌入式数控系统架构存在的局限性,结合开放式数控系统的功能需求,设计了一个具有工业以太网功能的模块化嵌入式可重构计算机数控(CNC)系统.该系统改进了传统的基于ARM+DSP+FPGA的嵌入式系统设计架构,并扩展了工业以太网功能模块.在此基础上构建了系统硬件平台,给出了系统硬件构成及系统软件实现.该系统中央数字控制单元不再是一个通用的单CPU系统,而是一个嵌入式多CPU系统,不但运算能力强、结构灵活、成本低廉,而且具有通用性强、可组合、易扩展、可伸缩和开放性等特点.  相似文献   

14.
济钢连铸机使用SIEMENS公司的S7系列PLC进行控制,系统中应用了工业以太网实现PLC与PLC之间的数据通讯,以及PLC与上位机的通讯;PROFIBUS_DP现场总线实现PLC与PLC,远程I/O及现场总线设备通信。  相似文献   

15.
OPC接口技术是一种能够提供高效信息集成和数据交互功能的工业通信接口标准,在工业网络控制中具有广泛的发展前景.基于工业以太网和现场总线技术的工业网络控制系统中,利用OPC技术实现上位机监控软件与S7-400PLC的通讯,西门子PLC作为OPC服务器,VB作为OPC客户端,使用VB来编写OPC客户端和服务器端程序,达到控制系统中设备之间数据交互和实时监控,实现管控一体化.  相似文献   

16.
基于可编程控制器的变电站自动监测系统   总被引:9,自引:0,他引:9  
为提高10kV供电网络的安全可靠性,提出了变电站自动监测系统的新方案。该系统由一个主站和若干子站构成,主站与子站之间以同轴以太网互联,通过网络动态数据交换实现信息共享。该系统的突出特点是现场数据采集和设备控制由可编程控制器(PLC)实现,通过RS-232串行协议与各主控微机通讯。操作系统选用WindowsNT4.0(中文版),开发工具选用可视化程序设计语言VisualBasic5.0及WindowsAPI函数库。系统软件具有友好的图形用户界面,实现了数据动态显示、事故自动报警、定时报表打印、在线信息查询、安全权限检查等多项功能。  相似文献   

17.
基于现场总线的水厂监控系统的设计和实现   总被引:3,自引:1,他引:3  
提出了基于工业计算机网络的水厂监控系统设计和实现方法.该系统采用管理层、控制层和现场设备层3层网络结构来完成对水厂各设备的监控,通过PLC实现设备数据的采集,Profibus-DP和以太网实现数据的传送.实践表明该系统具有性能稳定、可靠等特点.  相似文献   

18.
游中国 《科技资讯》2013,(15):97-98
目前PLC广泛应用于工业控制的各个领域,其可靠性直接影响到企业的安全生产和系统的稳定运行,因此讨论其可靠性是非常必要的。PLC的抗干扰能力是影响PLC可靠性的关键因素,本文通过对PLC的抗干扰分析,探讨了提高控制系统可靠性的措施。  相似文献   

19.
该文详细介绍了钱家营矿井下电力监控系统的构建,对电力监控系统各部分硬件组成及系统功能进行了分析。该系统采用嵌入式技术、工业以太网通讯、基于DSP微机综合保护,实现了井下供电系统实时监控一体化。实现了预防供电系统越级跳闸、大面积掉电,迅速定位供电系统故障,缩短恢复送电时间,井下变电所无人值守,提高了供电系统的可靠性与经济性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号