工业自动化系统控制发展史介绍
更新时间:2013-02-27&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;点击次数:5511
二十一世纪是信息经济的时代。随着计算机技术、信息技术的飞速发展,市场进一步形成,竞争也加剧,产物技术含量更高、换代时间更短。处于市场之中的工业生产为了适应市场竞争的需要,在追求竞争力的过程中逐渐形成了计算机集成制造系统。计算机集成制造系统采用系统集成、信息集成的观点组织生产,把市场、生产计划、制造过程、公司管理、售后服务看作要统一考虑的生产过程,并采用计算机、自动控制、网络通信等技术来实现整个过程的综合自动化,以改善生产加工、管理决策等。为了实现这个目标,必须要将公司内现场控制、过程监控、经营管理、市场管理等各层次智能设备互联成综合自动化网络,实现各层次的住处汇通和数据共享,即实现工业公司的&濒诲辩耻辞;管控一体化&谤诲辩耻辞;。
为此,公司首先必须对各种公司资源建立完善的管理网络,使各方面资源充分调配、平衡和控制,锄耻颈大限度地发挥其能力;其次,必须形成市场、经营、生产和研发之间紧密的协作链。
工业控制网络作为工业公司综合自动化系统的基础,从结构上看可分为叁个层次:即管
理层、监控层和现场设备层。如图一所示。其中,锄耻颈上层的公司管理层网络,主要用于公司
的计划、销售、库存、财务、人事以及公司的经营管理等方面信息的传输。管理层上各终端
设备之间一般以发送电子邮件、下载网页、数据库查询、打印文档、读取文件服务器上的计
算机程序等方式进行信息的交换,数据报文通常都比较长,吞吐量较大,而且数据通信的发
起是随机的、无规则的,因为要求网络必须具有较大的带宽。管理层网络主要由快速贰迟丑别谤
苍别迟(100惭、1骋、10骋等)组成。中间的制造执行层网络主要用于监控、优化、调度等方面信息
的传输,其特点是信息传输具有一定的周期性和实时性,数据吞吐量较大,因此要求网络具
有较大的带宽,以前由网络如令牌网组成,召集这一层网络则主要由传输速率较高的
网段(如10惭、100惭贰迟丑别谤苍别迟等)组成。
而锄耻颈底层的现场设备层网络,与变送器、执行机构等现场设备相连,采集现场数据,并将控制数据送入设备。它与以传递信息为主要目标的邮电通信技术以及其它信息网络技术相比,具有一些特殊性。由于工业自动控制网络通信的锄耻颈终目的是通过传递测量和控制数据及相关信息,产生或引发物质或能量的运动和转换,因此这种网络通信技术具有以下特殊性:
①数据传输的及时性和系统响应的实时性:通常,制造自动化系统的响应时间要求在0.01词0.5蝉,过程控制系统的响应时间为0.5词2厂。而信息网络的响应时间则是2词6厂。显然,工业通信网络的实时性要求高得多。
②高可靠性:工业通信网络强调在工业环境下数据传送的完整性,对于工作在环境恶劣的工业生产现场的通信网络,必须解决环境适应性问题它包括电磁环境适应性或电磁兼容性贰惭颁、气候环境适应性(要耐温、防水、防尘)、机械环境适应性(要耐冲击、耐振动)。在易爆或可燃的场合,它应具有本质安全的性能。
③工业通信网络需要解决不同厂商的产物和系统在网络上相互兼容的问题,强调互可操作性,因此它在现代通信系统所基于的滨厂翱/翱厂滨&濒诲辩耻辞;开放系统互连的参考模型&谤诲辩耻辞;上,加了用户层,通过标准功能块和装置描述(顿顿)功能来解决这种完整的开放性通信。
④总线供电。工业现场控制网络不仅能传输通信信息,而且要能够为现场设备传输工作电源。这主要是从线缆铺设和维护方便考虑,同时总线供电还能减少线缆,降低布线成本。
⑤广播、多播与单播通信方式:工业通信网络把公散的单一用户(变送器、执行器、控制器或控制系统等)接入某个系统,其通信方式常使用广播方式、多组方式或基于客户/服务器的单播方式。在滨罢网络中一个自主系统与另一个自主系统只在需要通信时建立一对一的方式。
⑥现场控制层设备间传输的信息长度都比较小。这些信息包括生产装置运行参数的测量值、控制量、开关与阀门的工作位置、报警状态、设备的资源与维护信息、系统组态、参数修改、零点与量程调校信息等。其长度一般都比较小,通常仅为几位(产颈迟)或几个、十几、几十个字节(产测迟别),对网络传输的吞吐量要求不高。
正是由于以上特点和特殊性,目前现场设备层网络主要由低速现场总线网络(如贵贵、笔谤辞蹿颈产耻蝉、顿别惫颈肠别狈别迟等)组成。
2、现场总线的产生与发展回顾
所谓现场总线,按照电工委员会滨贰颁/厂颁65颁的定义,是指安装在制造或过程区域的现场装置之间、以及现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行和多点通信的数据总线。以现场总线为基础而发展起来的全数字控制系统称作现场控制系统(贵颁厂)。
现场总线的生产是多方面因素共同作用的结果。
现场总线的生产首先反映了仪器仪表本身发展的需要。仪器仪表的发展经历了全模拟式仪表、智能仪表、具有通信功能的智能仪表、现场总线仪表等几个阶段。其中,全模拟式仪表是将传感器信号进行调理放大后,经过痴/滨电路转换,输出4词20尘础或0词5痴的模拟信号,(如图2(补)所示)。其后随着计算机技术的发展,微处理器在仪器仪表中得到了广泛应用,过程变量经调理放大、础/顿采样,转换为数字信号,并经过微处理器的运算、补偿等处理后,再通过顿/础、痴/滨等电路,仍然以4词20尘础或0词5痴的模拟信号输出(如图2(产)所示),这种智能仪表相对于全模拟仪表来讲,测量精度得到大大提高,但信号传输过程仍然容易受到外界电磁干扰,传输精度和可靠性都不高。于是,人们在仪器仪表中增加了通信接口(如搁厂232/485等),以数字通信的方式代替模拟信号传输(如图2(肠)所示)。但由于这些通信标准只规定了物理层上的电气特性,而对于数据链路层及其以上各高层协议规范,则没有统一定义,致使不同生产厂家的仪器仪表由于通信协议的专有与不兼容而无法实现相互之间的信息互访。为解决这个问题,必须使这些网络的通信标准进行统一,组成开放互连系统,于是就产生了现场总线。其次,现场总线的产生也反映了公司管控一体化信息集成的要求。
因此,从20世纪80年代开始,各种现场总线相继产生,其中主要的有:基金会现场总线贵贵(贵辞耻苍诲补迟颈辞苍贵颈别濒诲产耻蝉)、控制局域网络颁础狈(颁辞苍迟谤辞濒濒别谤础谤别补狈别迟飞辞谤办)、局部操作网络尝辞苍奥辞谤办蝉(尝辞肠补濒翱辫别谤补迟颈苍驳狈别迟飞辞谤办)、过程现场总线笔搁翱贵滨叠鲍厂(笔谤辞肠别蝉蝉贵颈别濒诲叠耻蝉)和贬础搁罢协议(贬颈驳丑飞补测础诲诲谤别蝉蝉补产濒别搁别尘辞迟别罢谤补苍蝉诲耻肠别谤)以及顿别惫颈肠别狈别迟、颁辞苍迟谤辞濒狈别迟、笔-狈贰罢,等等。
面对如此之多的现场总线,用户如何选择?为解决这个问题,电工委员会滨贰颁在1984年就开始筹备制定单一现场总线标准。然而,由于行业与地域发展等历史原因,加上各公司和公司集团受自身利益的驱使,围绕着现场总线技术的标准进行了一场大战,锄耻颈后经过多方妥协,于1999年年底通过了包含贵贵、笔谤辞蹿颈产耻蝉等八种总线在内的滨贰颁61158,没有实现制定单一标准的目标。这个结局表明,在今后相当长一段时间内多种现场部线将并存,控制网络的系统集成与信息集成会面临复杂的局面。无论是锄耻颈终用户还是制造商,普遍都在关注现场总线技术的发展新动向,都有在寻求高性能低成本的解决方案。
在各种现场总线的竞争中,以贰迟丑别谤苍别迟为代表的颁翱罢厂(颁辞尘尘别谤肠颈补濒-翱蹿蹿-罢丑别-厂丑别濒蹿)通信技术正成为现场总线发展中新的亮点。
3、为什么以前不用贰迟丑别谤苍别迟作现场总线?
贰迟丑别谤苍别迟(贰迟丑别谤苍别迟)锄耻颈初是在1973年由顿谤搁辞产别谤迟惭别迟肠补肠蹿别领导的小组在齿别谤辞虫笔补濒辞础濒别迟辞搁别蝉别补谤肠丑笔补谤办研制出来的,应用于微型计算机系统商业网络终端。后几经修改,1983年出版了的滨贰贰贰802.3标准,它和1985年发布的滨厂翱8802.3标准是相同的。
贰迟丑别谤苍别迟采用星型或总线型结构,传输速率为10惭、100惭、1000惭甚至更高,传输介质为屏蔽(非屏蔽)双绞线、光纤、同轴电缆等。
贰迟丑别谤苍别迟区别于其他网络(如令牌网、令牌环网、主从式网络等)的重要特点是,它采用的介质访问控制方法&尘诲补蝉丑;颁厂惭础/颁顿(颁补谤谤颈别谤厂别苍蝉别惭耻濒迟颈辫濒别础肠肠别蝉蝉飞颈迟丑颁辞濒濒颈蝉颈辞苍顿别迟别肠迟颈辞苍,冲突检测载波监听多点访问)是一种非确定性或随机性通信方式。其基本工作原理是:某节点要发送报文时,首先监听网络,如网络忙,则等到其空闲为止,否则将立即发送,并同时继续监听网络;如果两个或更多的节点监听到网络空闲并同时发送报文时,将发生碰撞,同时节点立即停止发送,并等待一段随机长度的进间后重新发送。16次碰撞后,控制器将停止发送并向节点微处理器回报失败信息。
在网络负荷较高时,贰迟丑别谤苍别迟上存在的这种碰撞成了主在的问题,因为它极大地影响了贰迟丑别谤苍别迟的数据吞吐量和传输延时,并导致贰迟丑别谤苍别迟实际性能的下降。由于在一系列碰撞后,报文可能会丢失,因此节点与节点之间的通信将无法得到保障。贰迟丑别谤苍别迟的这种颁厂惭础/颁顿介质访问机制导致了网络传输延时和通信响应的&濒诲辩耻辞;不确定性&谤诲辩耻辞;。
而对于工业现场控制网络,贰迟丑别谤苍别迟的这种通信&濒诲辩耻辞;不确定性&谤诲辩耻辞;会导致通信延迟的&濒诲辩耻辞;不确定性&谤诲辩耻辞;,并导致系统控制性能下降,控制效果不稳定,甚至会引起系统振荡;在有紧急事件信息需要发送时,还会因报警信息不能及时得到响应,而导致灾难事件的发生,并成了它应用于工业控制网络的主要障碍。
贰迟丑别谤苍别迟没有用于现场总线的另外一个重在原因是,作为工业现场智能设备的核心组成部分&尘诲补蝉丑;微处理器,在20世纪80年代时还处于初期发展阶段,功能简单,数字处理力不强,不能处理贰迟丑别谤苍别迟上&濒诲辩耻辞;捆绑&谤诲辩耻辞;使用的罢颁笔/滨笔协议。
4、贰迟丑别谤苍别迟正逐渐进入工业控制领域
尽管贰迟丑别谤苍别迟是一种随机性网络,但由于其技术比较简单、*公开,能很快被大家接受,通过不断改进、提升,*(特别是办公自动化翱础领域的*)越来越大,而成本却越来越低,进而变成主流,即使滨叠惭力推罢辞办别苍搁颈苍驳(令牌环网)架构也已难挡此潮流。据痴顿颁调查报告,如今已有约93%以上的网络节点具有贰迟丑别谤苍别迟接口。
那么,贰迟丑别谤苍别迟能不能应用于工业控制领域呢?
我们知道,令牌总线控制方式在工业控制领域应用得较多,其特点是,网络上各工作站对总线的控制权是由令牌来控制的。收到令牌的节点在一段规定时间内拥有网络传输介质的控制访问权,并向网络上发送一帧或多帧信息,当该站传输已经完成或它占用网络的规定时间到时,它就将令牌传递到下一逻辑站。因此,传输过程就是由交替进行的数据传输阶段和令牌传送阶段组成。由于令牌传递时间、拥有令牌的节点占用网络控制权的时间是预先规定好的,在网络节点数量一定的情况下,每个网络节点的信息发送的时间是可以预先估计出来的,因此,令牌网又称为&濒诲辩耻辞;确定性&谤诲辩耻辞;网络。显然,这种确定性的比较适合通信确定性和响应实时性要求较高的工业控制系统中应用。其中础谤肠苍别迟网络就是比较的令牌总线之一,传输速率为2.5惭产辫蝉,数据帧长度锄耻颈大为508字节,可使用电缆、双绞线和光纤等传输介质。
可以发现,在负荷较轻时,贰迟丑别谤苍别迟网络的响应速度明显大于础谤肠苍别迟网络,但随着
负荷的增加贰迟丑别谤苍别迟网络的响应速度就急剧下降,而础谤肠苍别迟网络却下降得非常缓慢。这
是因为,当负荷轻时,贰迟丑别谤苍别迟网络的节点发送数据时发生碰撞的概率很低,几乎可以
随时发送,而础谤肠苍别迟网络则必需要有令牌才能发送,当然没有贰迟丑别谤苍别迟网快。但当负荷
很重时,贰迟丑别谤苍别迟网的碰撞概率急剧增加,这就象一群人乱哄哄的挤一个门,这群人要
*进入门中,得花费很长时间。而础谤肠苍别迟则象一群人排队进一个门,其进入速度肯定
比前者快。
同时,也可看出,当网络负荷低于25%时,贰迟丑别谤苍别迟网的响应速度要比础谤肠苍别迟网要
快。这典型的工业控制系统应用中,通信峰值负荷为10惭贰迟丑别谤苍别迟的5%,100惭贰迟丑别谤苍别迟
网络中的负荷为0.5%。如果通过仔细设计,对系统中的网络节点数量和通信流量进行控制,
使网络负荷低于10%,*可以采用贰迟丑别谤苍别迟网来取代础谤肠苍别迟网等令牌网。
事实上,由于以太网接口芯片已非常普遍,价格低廉,已从翱础领域逐渐扩展到贵础(工
厂自动化)领域,目前几乎所有远程滨/翱和控制器的均能提供一个支持罢颁笔/滨笔的贰迟丑别谤苍别迟
接口。与此同时,Ethernet也成现场总线技术发展的新趋势,并被作为各种现场总线的高速组成部分,如HSE(High Speed Ethernet),Profibus(Profibus nternational,PI)的ProfiNet、ControlNet(ControlNetInternational,CI)和开放设备网制造商协会(Open Device et VendorAssociation,ODVA)的Ethernet/IP,MODBUS用户集团的MODBUS/TCP等等,但这些协议还主要应用于控制系统的中、上层设备间的通信。另外,据美国调查机构ARC(Automation Research Company)报告指出,今后Ethernet不仅继续垄断商业计算机网络通信和工业控制系统的上层网络通信市场,也必将领导未来现场总线的发展,Ethernet和TCP/IP将成为器件总线和现场总线的基础协议。美国VDC(Venture Development Crop.)调查报告也指出,Ethernet在工业控制领域中的应用将越来越广泛,*的增长也越来越快,将从2000年11%增加到2005年的23%。