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 ○共有337个《WinCC监控组态软件》  共34页   第17页   首页  末页  上一页  下一页  
    西门子能源管理软件B.Data,能够为用户提供强大的能源分析、预测功能,分析结果以报表、趋势、视图等形式表现出来,项目实施后,需要对系统进行备份,本文主要讲述了如何实现B.Data系统的冷备份。
    B.Data后台是基于Oracle数据库的,存放于Oracle中数据主要包括四部分:
    • B.Data的系统结构,即B.Data软件件本身的层次结构,包括不同组件,例如报表、趋势、Profile、Internet发布等,不包含数据;
    • B.Data的Demo程序,对于上面层次结构的一个实例化例程;
    • 用户自己定义的程序,具体针对具体项目;
    • 具体的数据,基于上述层次结构所定义的结构实际生产中数据。
    对于上述四部分数据都保存在Oracle数据库中,采用冷备份的方式能够将B.Data整个的系统结构及数据进行完整备份。
    WinCC中的画面模板用户指南及演示程序(中文)
    画面模板是使用WinCC组态画面时的常用工具。现实工作中经常遇到多个设备需要显示相同参数(组)的情况。使用画面模板,可以避免反复组态相同画面布局的工作,减少项目后期某些细节部位的修改而带来的工作量;画面模板与结构变量的配合使用,可以在一个画面中根据条件显示具有相同类型参数的多个对象(如电机),极大地丰富了画面信息。
    基于WinCC/B.Data的综合能源管理系统,是西门子公司集成于TIA全集成自动化 & TIP全集成能源自动化的一体化产品,通过这一强有力的工具,对从SCADA层中得到的数据,采用成熟高效的综合能源分析方式,覆盖能源采购,能源调度,确保能源的高效使用和良好的成本控制。
    采用B.Data进行能源系统的分析及管理,最终实现:
    •技术数据和商务数据处理系统的整合
    •基于历史负荷数据和生产计划的负荷预测
    •气体和废水排放预测
    •增加发电和输配电的效率
    •通过生产相关的负荷预测提高规划可靠性
    •采购能源时,为采购部门提供成本优化支持
    •履行法律义务,监测报表温室气体排放
    •建立能源和原料帐目的公司级透明度
    •基于costs-by-cause原则,进行能源成本分配,易与财务系统关联 (如SAP)
    相应的分析结果,通过报表系统合理展示。
    SIMATIC WinCC B.Data系统结构指南(中文)
    西门子能源管理软件B.Data, 是西门子公司集成于TIA全集成自动化 & TIP全集成能源自动化的一体化产品,基于能源管理的概念,本文对B.Data的整体结构进行概括说明,包括B.Data数据采集接口、与WinCC的集成关系、B.Data的结构、三层计算架构、报表趋势及可视化、C/S及B/S结构等概念。
    西门子能源管理软件B.Data,能够为用户提供强大的能源分析、预测功能,分析结果以报表、趋势、视图等形式表现出来。其系统结构由Database Server(数据库服务器)、Acquisition Server(数据采集服务器)、Function Server(功能服务器)、Web Server(网络服务器)、C/S Client(C/S客户端)、B/S Client(B/S客户端)等几部分组成。本文讲述了在能源管理系统中,如何合理地对B.Data系统进行安装及配置。
    基于WinCC/B.Data的综合能源管理系统,是西门子公司集成于TIA全集成自动化&TIP全集成能源自动化的一体化产品,通过这一强有力的工具,对从SCADA层中得到的数据,采用成熟高效的综合能源分析方式,覆盖能源采购,能源调度,确保能源的高效使用和良好的成本控制。
    介绍了如何使用基于符号表和消息块函数来实现消息主动上发, 该方法可以减少通讯负载, 并具有更高的时间戳精度。
    WinCC 消息系统是SCADA 系统中非常重要的组成部分,用来监视自动化系统的异常和事件,借助于可视或有声提示,帮助操作人员快速发现、定位、解决处理故障和错误,从而有效减少宕机时间和生产事故的发生,并能通过消息归档,追溯报警和事件,进而分析事故起因、认定事故责任等。
    WinCC 的消息来源可以分为两大类:由数据管理器的消息变量触发的消息和来自与WinCC 系统内部的消息
    上位机系统访问PLC,通常我们所用的上位机通信网卡与PLC网络都是相互匹配的,如CP5611用来与具有MPI或PROFIBUS DP接口的PLC通信,CP1613或普通以太网卡与具有以太网接口的PLC通信。但有些时候,系统比较复杂,如多个PLC构成,并且他们拥有不同的接口,如果每一种接口都增加一个上位机或在上位机增加一种通信网卡的话,那么会十分的不方便。在SIMATIC NET里,从OPC Server V6.O SP5版本起,提供了一种可以跨异质网络访问的方法OPC Routing(between different subnets)。那么我们就可以实现上位机WinCC系统通过OPC Server进行跨异质网络访问PLC,这样,整个系统的网络结构更加清晰,简单,也节省了费用。以下对如何实现此功能的方法做简单的介绍,包括PLC,WinCC,SIMATIC NET,OPC Scout的组态。
    简单介绍了WinCC如何通过SIMATIC NET的OPC Routing功能访问异质网络的方法,包括OPC Scout测试,STEP 7,WinCC,和SIMATIC NET里的组态过程。
    简单介绍S7-300 PLC与WINCC之间的通信设置
    WinCC 高速数据采集的实现用户指南(中文)
    WinCC 采用 RawData 归档数据链接的方式实现对 S7-400 PLC 的高速数据采集
    在一些应用场合,需要上位机对高速变化的过程数据进行归档记录。对于一般的网络通讯方式来说,WinCC 能提供的最高刷新速度是250 毫秒,但WinCC 采用RawData 归档数据链接的方式可以实现对S7-400 PLC 的高速数据采集。原理是PLC 将每个循环周期所采集的过程值(或PLC 以其他方式得到的数据或数据包)以一定的顺序存放在具有一定的格式的DB 块中,当到达一定的数量后,PLC 可以调用系统功能块 SFB37(AR_Send)将这个DB 块主动地发送给WinCC, 然后WinCC 会在后台自动调用标准化DLL 来拆解数据,并将其按时间顺序保存在数据库中。在WinCC 的过程画面中,可以使用在线趋势控件或在线表格控件来查看所采集的数据。
    由于是批量传送,可以有效地提高通讯效率,使高速数据采集成为可能,而这时所谓的采集频率就取决于你对保存在DB 块中的各过程值间的时间间隔的定义。可以定义的最小的时间间隔是1 毫秒。但如果是PLC 每个循环周期采样一次,那么定义的时间间隔应大于PLC 循环周期。DB 块的最大尺寸是16KB。
    WINCC 的工业以太网网络管理(中文)
    西门子公司的工业以太网交换机OSM / SCALANCE X 具有可以设置的IP 地址,备用端口号和开通SNMP 服务功能等。设置IP 地址的方法有三种

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