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一般與DCS系統聯網通訊的方式有兩種,直行單層結構和多功能多層結構。直行單層結構即遠程I/O與DCS直接對接,通訊協議一般是ModBus-RTU或者其它與DCS配套協議。這種結構的優點是簡單清晰,故障點少,系統維護方便。缺點是一個通訊周期與數據刷新速度受DCS提供的端口與現場設備數量影響。通訊周期公式為:T(通許周期)=N1(遠程I/O節點數)*T1(單臺通訊時間)+t(單臺通許延時時間)) /n(DCS端口數) 。因此,如果DCS端口越少,而現場遠程I/O節點數越多,系統的通訊周期會越長,從而影響數據傳送的實時性。另一缺點是,系統功能受DCS等系統限制,不具有靈活多變與擴展的功能,只能服務于上位機系統的 性,如要進行遠程設置,這種結構極不方便,需要臨時增加設置系統。因此該系統模式,一般只適用于遠程I/O節點數少、用戶對功能和實時性能要求不是很強的情況。 多功能多層結構即遠程I/O與DCS等上位機系統不直接對接,中間含有通訊模塊,系統結構一般分為兩層,一層為:遠程I/O與通訊模塊連接,采用用戶自定義協議通訊。另一層為:通訊模塊與DCS等系統,采用標準ModBus-RTU協議通訊。這種結構的優點是大大提高通訊時間,通訊模塊還有自診斷、故障位置顯示及遠程組態等功能。適用于用戶對實時性要求高,遠程I/O節點數多,通訊干擾嚴重的環境。
比較項目 | 網絡中使用IDAS-2003E高速抗干擾通訊模塊 | 網絡中不使用高速抗干擾通訊模塊 (采用標準RS485多串口與DCS系統直接連接) |
產品技術 | 基于現場總線技術 | 基于溫度巡測儀的技術 |
網絡的隔離度 | 采用獨特的電氣和光電隔離技術,DCS系統、通訊模塊和前置機三者之間可做到二級隔離。 | 無電氣和光電隔離 |
通訊抗干擾能力 | 通訊中對于任何一個數據串只要通過判斷其 個傳送周期中的脈沖方向,就可以知道它是由高速抗干擾通訊模塊發出的還是前置機發出的,做到前置機與前置機互不通訊,徹底防止前置機之間的影響。 | 無法對通訊協議進行自定義,前置機與前置機相互影響,通訊抗干擾能力差。 |
單串口與多串口 | 由于采用高速抗干擾通訊模塊,能使整個網絡保證對DCS系統通訊是一對一串口,接口的隔離性能可有效地防止與大地構成回路的問題,在通訊線上如碰到高壓的情況下,可對網絡和DCS卡件進行保護。 由于高速抗干擾通訊模塊安裝在電子設備間與DCS系統的通訊距離近,所以受外界電磁場干擾小。 | 只能是多個串口(多臺前置機)與DCS系統連接,網絡中有一個前置機通訊電路損壞(如雷擊、高壓輸入、與大地構成回路),整個網絡通訊就要癱瘓,甚至要損壞DCS的卡件,大大提高了網絡通訊的故障率。 |
前置機參數的現場設置 | 無現場設置功能。 | 前置機帶液晶屏顯示和按鍵設置功能。由于前置機安裝在鍋爐旁(溫度、濕度、煤粉濃度較高的環境中)長期運行,按鍵和液晶屏容易損壞(很多用戶反映此情況),前置機故障率大大提高。 |
在線遠程組態(遠程I/O的重要特征) | 通過高速抗干擾通訊模塊對網絡中的前置機進行管理,對前置機的各種參數可以在線組態。 | 無在線遠程組態功能 |
自診斷功能(遠程I/O的重要特征) | 通過高速抗干擾通訊模塊可對前置機各部分硬件進行檢測、并以報文的形式上傳到顯示終端。 | 無自診斷功能 |
與DCS通訊接口方式 | 通過高速抗干擾通訊模塊,與DCS的接口方式可兼容串行口、現場總線、以太網等方式。 | 只限于一種通訊方式與DCS系統通訊 |
供電方式( 于3000系列的網絡產品) | 前置機供電電源采用通訊網絡饋電技術,其電源(24VDC)是通過網絡電源適配器疊加到網絡通訊線上獲得。 采用通訊線供電方式后,徹底擺脫了依靠現場交流電源的束縛,現場不再需要為現場的前置機配置專門的電源線路,即節約了供電電纜費用和布線空間,又簡化了布線和安裝過程,降低了數據采集網絡基礎設施的建設成本,大大提高了前置機安裝的靈活性,還避免了來自交流電網的各種干擾對前置機產生的影響。 (該產品正在申請技術專利)。
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