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描述
此条目给出了S7 通信的系统限制概览。

下图给出了在 F CPU 之间通过以太网进行 S7 通信的基本组态。通过一个 S7 连接建立双边通信。


图. 01

另一种方式,双边数据通信通过两个独立的 S7 通信。采用这种方式, 可以在结构上区分发送和接收通道。


图. 02

S7 通信的系统限制由下列参数决定:

  • CPU 支持的大连接数。
  • 每个接口能够组态的大 S7 连接数。
  • CPU 所支持的大背景数。

CPU 所支持的大连接数
下表给出了F CPU 所支持的大连接数。
 

F CPU大连 接数
IM151-8F PN/DP CPU12
IM154-8F PN/DP CPU16
IM154-8FX PN/DP CPU16
CPU 315F-2 PN/DP16
CPU 317F-2 PN/DP32
CPU 319F-3 PN/DP32
CPU 414F-3 PN/DP V664
CPU 416F-2 DP64
CPU 416F-3 PN/DP V564
CPU 416F-3 PN/DP V696
WinAC RTX F 200964
WinAC RTX F 201096



 

能够组态的大的 S7 连接数
下表给出了 F CPU 所支持大组态的 S7 连接数。
 

F CPU能够组 态的大 S7 连接数
IM151-8F PN/DP CPU10
IM154-8F PN/DP CPU14
IM154-8FX PN/DP CPU14
CPU 315F-2 PN/DP14
CPU 317F-2 PN/DP16
CPU 319F-3 PN/DP16
CPU 414F-3 PN/DP V662
CPU 416F-2 DP with CP443-1 Adv.62
CPU 416F-3 PN/DP V562
CPU 416F-3 PN/DP V694
WinAC RTX F 2009通过 CP5611: 6
通过 CP5613: 48
通过 CP1616: 30
通过 IE general: 14
WinAC RTX F 2010通过 CP5611: 6
通过 CP5613: 48
通过 CP1616: 30
通过 IE general: 14


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大背景数
下表给出了 F CPU 支持的大背景数。
 

F CPU大背景数
IM151-8F PN/DP CPU32
IM154-8F PN/DP CPU32
IM154-8FX PN/DP CPU32
CPU 315F-2 PN/DP32
CPU 317F-2 PN/DP32
CPU 319F-3 PN/DP32
CPU 414F-3 PN/DP300 (内部接口)
CPU 414F-3 PN/DP with CP443-1 Adv.能够配置 1200 个 (预设 300)
CPU 416F-2 DP with CP443-1 Adv.固件版本 < V5.2:能够组态 1800  (预设 600)
固件版本 V5.2 之后:能够组态 4000 (预设 600)
CPU 416F-3 PN/DP600 (内部接口)
CPU 416F-3 PN/DP with CP443-1 Adv.固件版本 < V5.2:能够组态 1800 (预设 600)
固件版本 V5.2 之后:能够组态 4000 (预设 600 )
WinAC RTX F 2009能够组态 600 (预设 300)
WinAC RTX F 2010能够组态 4000 (预设 600 )



 

例子
一个319F-3 PN/DP  CPU,通过 TCP/IP 建立双边的 S7 安全数据通信。根据数据通信是通过一个或者两个组态的 S7 连接,可以组态另外15个或者14个 S7 连接。

CPU 程序中调用故障安全通信块“F_SENDS7”和“F_RCVS7”用于双边的 S7 数据通信,这些程序块内部分别调用了系统功能块 SFB8 "USEND" 和 SFB9 "URCV"。这样,用户数据和相关的应答被发送和接收。每一个系统功能块 SFB8 "USEND" 和 SFB9 "URCV" 都被分配一个背景数据块。结果,背景数据块的个数(=背景)与通信任务数是相同的。

这意味着在双边数据安全通信的情况下,至少需要执行 4 个通讯任务和需要 4 个背景。这样,CPU 319F-3 PN/DP 剩余 28 个背景。

在 CPU 319F-3 PN/DP 用户程序中,由于大的背景数限制为 32,那么多调用 16 个故障安全通信块 "F_SENDS7" 或 F_RCVS7",因为大的背景数量是不能多于 32。
对于安全双边通信,CPU 319F-3 PN/DP 能够与多 8 个 F CPU 通信。

CPU 319F-3 PN/DP 的安全双边数据通信计算公式
8  "F_SENDS7" + 8 "F_RCVS7" = 16 故障安全通信块
8*("USEND" + "URCV") + 8*("USEND" + "URCV")
= 16 "USEND" + 16 "URCV" = 32 通信任务或背景

注意
对于 F CPU 而言,安全功能是重要的。因此,S7 通信的系统限制不仅由通信连接的数量决定,还与要达到的响应时间有关。如果由于连接数量过多而导致无法满足所需要的响应时间,补救措施如下:

  • 减少通信连接数 。
  • 使用性能更好的 CPU。

一个全新的“亚洲世纪”是否已经来临?很多迹象表明它的确已经悄然发轫。毫无疑问,世界的力量平衡正在发生着转变。

美国仍然是大的经济体。曾几何时,它也是自由贸易强有力的支持者。但时过境迁,它在种种决策中鼓吹的“美国优先(America first)”正日益嬗变为“美国一(America only)”。这一趋势在美国主张其利益的言辞论调中显而易见。

欧洲则深陷内忧外困:内部挑战丛生,对外则缺少协调一致的经济政策。欧洲国家本就规模不一,视野不尽相同。英国脱欧进程中出现的混乱使情况更加复杂。如不进行根本性的改革,任何改善都是一纸空谈。

相比之下,亚洲——特别是蓬勃振兴中的ZG——已经锻造了强大的经济发展动力和自信心。自20世纪90年代以来,亚洲地区的国内生产总值增长三倍多,其中ZG增长了九倍。伴随着经济的繁荣,数以千百万计的人们摆脱了贫困,步入了中产阶级的行列——然而这一伟大的成就在欧洲鲜少获得应有的认可。

在技术领域,亚洲也迅速迎头赶上。ZG的空间探测器在月球背面着陆就充分说明了这一点。迄今为止,没有任何其他国家取得如此成就。而在电信领域,ZG也早已超越西方。在直接面向消费者的商业平台领域,这种成功模式的重演也将指日可待。

随着“新丝绸之路”和“一带一路”倡议的提出,ZG正在推进基础设施建设,这将惠及65%的人口。这一倡议将有可能成为人类有史以来大的投资计划。

亚洲其他一些国家所推进的发展战略也同样提出了明确的方向。印度正在实施 “Make in India”(印度制造)计划, 这是一项雄心勃勃的工业化战略。此外,印度尼西亚、越南和马来西亚的工业政策也都旨在实现增长和进步。日本和韩国已经跻身成为世界的经济体,尽管它们也面临着与欧洲主要工业国家相似的挑战。

我们该如何应对这些变局呢?是抽身而退,采取孤立主义政策,甚至对亚洲公司在欧洲的投资施加法律限制吗?显然,像德国这样的出口导向型的国家,应该审慎权衡此类举措。

在我来看,有三点至关重要:

首先,平等互惠奠定共识。只有遵循这一原则,才能维护协商合作的良性平衡,实现双赢。德国和德国的企业可以为亚洲国家及其企业在众多方面提供支持:比如的技术、投资以及通过本地化和培训带来的就业机会。德国的“双元制”教育体系将职业培训与在职实践相结合,在范围内广受赞誉。与此同时,在市场准入、保护投资和知识产权——即公平竞争领域,也必须谋求共识。日本与欧盟之间达成的自由贸易协定已为这一方向铺平了道路。现在我们需要循此先例,与ZG签订自由贸易协定。当前正是开展开放和建设性对话的大好时机。为此,政府和企业必须密切合作。与过去一样,德国亚太经济委员会(APA)将在这一方面发挥作用。

其次,适时应务塑造未来。随着世界变得日益复杂,变化的步伐越来越快,地缘政治越来越影响地缘经济,许多人也受到数字化浪潮的冲击。不论是气候变化还是城市化,在诸多领域,亚洲国家正面临着巨大的挑战。这也正是德国企业能够凭借多年的经验和创新能力可以提供帮助的地方。

第三,协同一致凝聚力量。近几十年来,德国公司在亚洲取得了巨大的成功。这部分归功于亚太经济委员会的有效工作,他们在该地区建立了良好的关系网络,谙熟当地市场环境和市场需求。此外,“德国制造”也享有极高的声誉。然而,这些都不足以确保未来的成功。德国总理默克尔在慕尼黑安全会议上明确指出:“无论我们多么勤奋,多么伟大,多么出色”,如果我们强大的贸易伙伴不支持公平竞争,那都将于事无补。

因此,在欧盟建立起有效的外贸政策协调机制前,德国企业应至少采取共同一致的立场来维护其利益。

对于德国企业来说,“亚洲世纪”既是机遇也是挑战。我们可以依托我们的创新和良好的声誉。但我们也必须有能力和魄力创建平等的伙伴关系,充分认识到化不是单行道,而是相向而行。在这之中,平等互惠是取得成功的关键所在。

在德国总理默克尔的见证下,凯飒担任德国亚太经济委员会(APA)新任主席

西门子股份公司总裁兼首席执行官,德国亚太经济委员会(APA)主席

问题:
如何用ET200S (IM151-CPU)运行远程服务?

解答:
你希望建立到ET200S (IM151-CPU)的远程链接。

用ET200S (IM151-CPU)运行远程服务,下列组件可用:

  • 把SIMATIC 远程服务作为用于STEP 7的选项包
  • TS适配器



远程服务允许下列运行模式:

  1. 远程服务
  2. PLC - PG/PC远程链接
  3. PLC - PLC远程链接




1. 远程服务

在此运行模式中,建立起从PG/PC到ET200S CPU的一个连接。ET200S是服务器。这样也允许了无限制使用ET200S上的被动接口。

这里,本地PG/PC自身通过调制解调器建立起一个到远程TS适配器的连接,然后将一个S7连接到远程CPU。通过建立起的这些连接,可以在远程CPU上运行STEP 7服务程序,如下载/上载,状态/控制,在线诊断等。



图1:远程服务

2. PLC - PG/PC 远程链接

由于下列原因,在带被动DP接口的ET200S CPU中不能进行这种类型的链接:

在该运行作模式中,S7连接通过功能块“PG_DIAL”建立从PLC到本地TS适配器的连接。功能块“PG_DIAL”随TeleService软件提供并集成到已安装的STEP 7软件包中。“PG_DIAL”功能块内部调用S7基本通讯块:X_SEND和X_GET。然后,TS适配器自己通过已连接好的调制解调器自己建立到远程PG/PC的远程连接。在此连接中,应用程序(用PRODAVE MPI创建)扮演相应通讯伙伴的角色。在这种情况下,CPU必须承担建立连接的任务。只有CPU的接口为 主动的接口并具有MPI属性(通过 X 块支持S7基本通讯)才有可能。




图2:PLC-PG 远程链接

3. PLC - PLC 远程链接

该连接用于通过WAN的CPU-CPU通讯。至少一方必须主动建立连接(启动程序),为此,这一方的通讯接口必须为主动接口,而且S7基本通讯块可用(X_PUT,X_SEND,X_GET,X_ABORT)。另一方具有服务器功能即可,而且 被动接口亦可行。

将S7连接到本地TS适配器通过本地CPU中的功能块“PLC_DIAL”建立。功能块“PLC_DIAL”随TeleService软件提供并集成到已安装的 STEP 7软架包中。“PLC_DIAL”功能块提供到本地TS适配器的选择信息,之后TS适配器通过已连接的调制解调器建立到远程TS适配器的远程连接。数据传送期间,远程TS适配器如“透明路由器”一样动作。它建立远程CPU的S7连接,并且用远程CPU的操作固件执行X_GET和X_PUT任务而无需在远程CPU上使用具有此功能的用户程序。

ET200S CPU有一个被动接口,因而如服务器那样支持PLC-PLC远程连接,尽管只适用于引发设备(本地CPU)中的系统功能X_PUT和/或X_GET。之后,可以比较ET200S的PROFIBUS接口和MPI接口(PB地址 = MPI地址)。必须将ET200S连接到如同TS适配器一样的相同PROFIBUS段。在参数化TS适配器时,必须设置对应于ET200 CPU的PROFIBUS设置文件。

图3:PLC-PLC 远程链接

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