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西门子6ES72918-GF23-0XA0模块
描述
下列条目提供了关于PROFINET IO控制器和IO设备在STEP 7 V5.5中所支持的PROFINET功能的概览:
下列PROFINET IO控制器在STEP 7 V5.5中支持上面所提到的PROFINET功能。
IO-Controller_PROFINET_functions_en.xlsx (38,4 KB)
下列PROFINET IO设备在STEP 7 V5.5中支持上面所提到的PROFINET功能。
IO-Device_PROFINET_functions_en.xlsx (31,8 KB)
描述
条目ID 49311792 提供了一个关于SIMOTION和SINAMICS的PROFINET IO控制器和IO设备支持上述PROFINET功能的总览。
等时实时通讯(IRT)
在PROFINET设备之间用于同步传输周期性交换的IRT数据的过程。在传输时钟内,有一个带宽预留给IRT数据。该预留的带宽保证了IRT数据能够在一个预留的、同步的时间间隔内被传输,即便是网络有较重的负载(例如:有TCP/IP通讯或者其他的实时通讯)。
优先启动
优先启动是PROFINET的功能,用于加速IO设备在带有RT和IRT通讯的PROFINET IO系统中的启动。
该功能减少了在下列情况下,已组态的IO设备重新恢复进行周期性数据通讯的相关时间:
介质冗余协议(MRP)
介质冗余是一个功能,用于保证网络和工厂的可用性。冗余的传输路径(环形拓扑)确保了当一条传输路径失效时其替换路径是生效的。
介质路径规划冗余(MRPD)
如果希望介质冗余达到较小的更新时间(与 IRT一起使用),则必须使用带附加功能的MRP,即“介质路径规划冗余”(MRPD)。MRPD是基于“高性能”的IRT和MRP,用于实现更新时间更 小的介质冗余。在环中的PROFINET设备将向两个方向同时发送其数据,接收设备在环中的两个端口均可接收到数据,从而消除了环网的重构时间。而MRP 上的冗余管理器将阻止数据帧在环路上的重复转发。
PROFIenergy
功能用于节约生产过程中的空闲时间的电能,例如,通过标准的PROFIenergy指令,可以暂时性的切断该电势组中的编码器和负载的电源。
手册 | 描述 | 条目ID |
SIMATIC PROFINET 系统说明 | 关于PROFIenergy的基本信息 | 19292127 |
SIMATIC S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x:技术规范 | PROFINET IO控制器或IO设备的PROFIenergy | 12996906 |
SIMATIC 用于S7-300/400 系统和标准函数的系统软件卷1/2 参考手册 |
发送和接收(PROFIenergy)数据记录
|
44240604 |
SIMATIC HMI 操作设备 精智面板 | 通过PROFIenergy控制操作面板的背景光 | 49313233 |
SIMATIC ET 200S 分布式 I/O 电源模块 | 通过PROFIenergy切断电势组 | 43582121 |
ET 200S motor starter, fail-safe motor starter, safety engineering | 通过PROFIenergy切断电机以及测量当前的电机电流值 | 6008567 |
Manual 7KM PAC PROFIBUS DP、7KM PAC SWITCHED ETHERNET 扩展模块 | 通过SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET模块合并SENTRON PAC多功能测量设备的PROFINET和PROFIenergy | 26504372 |
SIRIUS motor starter M200D for PROFIBUS / PROFINET |
电机启动器M200D中的PROFIenergy | 38823402 |
ET 200S motor starter, fail-safe motor starter, safety engineering | DPV1下电机启动器的PROFIenergy | 6008567 |
Manual SIMATIC ET 200pro Motor starters | ET 200pro电机启动器的PROFIenergy | 22332388 |
表.1
共享设备
IO设备的数据可以供多个IO控制器使用。
模块内部共享输入/输出(MSI/MSO)
通过模块内部共享输入 (MSI) 功能,输入模块可将其输入数据最多提供给 4 个 IO 控制器。 每个控制器都具有对相同通道的读访权。 通过模块内部共享输出 (MSO) 功能,输出模块可将其输出数据最多提供给 4 个 IO 控制器。 IO 控制器具有输出模块的通道的写访问权。 另外,还允许最多3 个 IO 控制器具有这些通道的读访问权。
智能设备
CPU的“I device”(智能IO设备)功能允许CPU作为智能处理单元同 IO控制器进行确定性的数据交换。作为IO设备,智能设备被连接到更高级的IO控制器。
该过程将通过CPU中的程序来确保。在中央IO或远程IO中得到的过程值被用户程序预处理后将被处理为可供高级的站点使用,并通过IO设备的CPU或CP访问。
在PROFINET接口上,一个智能设备在作为IO设备的同时还可以被组态为IO控制器。
通过这种方式,智能设备可以通过其PROFINET接口成为更高一级IO系统的一部分,同时还可以作为IO控制器建立一个较低一级的IO系统。
一个智能设备可以被用于一个共享设备。
等时模式用于过程数据
过程数据、传输周期通过PROFINET IO和用户程序可以被相互同步用以达到最高的精确性。工厂中的分布式IO的输入和输出数据将被同时检测以及输出。相等的PROFINET IO周期即为该时钟。
系统冗余
系统冗余是指IO设备通过PROFINET与两个容错的CPU之间进行通讯连接。该通讯连接可以通过任何可拓扑的互连来建立。 如果一个IO设备被集成到一个冗余系统中后, 单独系统的拓扑将不再标识。
与IO设备的单边连接相比,一个CPU的故障将不会导致其所连接的IO设备出现故障。
组态控制(option handling)
组态控制允许用户将自动化系统用于未来的扩展或者改变。组态控制意味着用户可以提前组态和计划最大规模的可扩展的自动化系统并通过用户程序实现随时更新的灵活性。
该功能可以分为下列步骤:
更多信息
条目ID 102325771 显示了哪些IO-控制器及IO-设备在 STEP 7(TIA Portal)中支持下列功能: IRT, 优先启动, MRP, MRPD, PROFIenergy, 共享设备, 智能设备, 等时模式, 系统冗余和组态控制(Option handling)。
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