
خانه
اثر
تونی موریسون
به خودت نگاه کن. آزادی. هیچکس و هیچچیز نجاتت نمیده غیر خودت. کار خودت رو بکن. تو هم جوونی و هم زن، هر دوشون محدودیتهای جدی دارن، اما تو آدم هم هستی. نذار «لنور» یا یه پسر بیاهمیت یا یه دکتر پلید تصمیم بگیره تو کی باشی. این بردگیه. اون آدم آزادی که دارم راجع بهش حرف میزنم جایی درون توئه. پیداش کن و بذار یه کار خوب تو این دنیا انجام بده.

فهرست مطالب
|
عنوان |
صفحه |
|
فصل اول: DCS کارخانه آلومینای جاجرم |
|
|
مقدمه ای بر DCS |
2 |
|
سیستم های کنترل غیر متمرکز DCS |
2 |
|
اجزاء اصلی DCS |
3 |
|
اجزاء کلی DCS مدل RS3 |
3 |
|
اجزاء سخت افزار Peer way |
4 |
|
کنسول اپراتوری Consoles |
5 |
|
کنترل فایل Control file |
5 |
|
اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file |
6 |
|
کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینال های ورودی و خروجی سیستم |
7 |
|
نرم افزار DCS مدل RS3 |
8 |
|
آدرس دهی |
8 |
|
عیب یابی در بخش کنترل و نرم افزار |
10 |
|
عیب یابی در سخت افزار DCS |
10 |
|
عیب یابی در سیستم های کنترل گسترده DCS |
10 |
|
انواع بلاکها |
12 |
|
چگونگی ارتباط یک بلاک ورودی یا خروجی با سخت افزار |
12 |
|
بازه مقادیر در یک لوپ کنترلی |
13 |
|
کانفیگور کردن آلارم های AIB |
15 |
|
اولویت بندی آلارم |
20 |
|
چگونگی ارتباط بین کنترل بلاک و I/O Block |
21 |
|
آدرس دهی یک کنترل بلاک |
22 |
|
کنترل بلاک |
23 |
|
نحوه اتصال ورودی های آنالوگ به کنترل بلاک |
24 |
|
واحد کارگاه ابزاردهی و کارگاه الکترونیک |
26 |
|
فصل دوم: PLC کارخانه آلومینای جاجرم |
|
|
آشنایی با PLC |
29 |
|
اتصال ارتباطی کامپیوتر شخصی با PLC |
30 |
|
اجزاء PLC |
30 |
|
وسایل ارتباطی و رابط ها |
31 |
|
PLC تله مکانیک |
32 |
|
عیب یابی PLCتله مکانیک فیلد ابزار دقیق |
40 |
|
شماره کانال ماژول |
41 |
|
عیب یابی تغذیه PLC و کارت های ایزولاتور |
41 |
|
عیب یابی CPUو دستور RESET |
42 |
|
عیب یابی ارتباط PLC با DCS |
42 |
|
مدارک عیب یابی و لوازم آن به ترتیب اولویت |
42 |
|
نرم افزارهای اختصاصی PLC تله مکانیک |
43 |
|
کپی و کاتولوگ ها پیوست |
45 |
فصل اول
DCS کارخانه آلومینای جاجرم
مقدمه ای بر DCS
(Distributed Control System) سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده)
در سیستم های قدیمی اتوماسیون اطلاعات مربوط به هر واحد باید از حمل آن به اتاق کنترل توسط کابل هایی انتقال می یافت با ازدیاد این واحدها حجم کابل هایی که به اتاق کنترل متصل می شدند نیز افزایش می یافت و بزرگترین اشکالاتی که این سیستم داشت عبارت بودند از :
1- تراکم انبوه کابل های ارتباطی در اتاق کنترل که به نوبه خود در هنگام عیب یابی سیستم مشکل آفرین بودند.
2- در هنگام بروز اشکال در اتاق کنترل کل سیستم فلج می شد.
3- در صورتی که کنترل سیستم گسترده ای مد نظر بود پردازنده مرکزی باید دارای حجم حافظه و سرعت بسیار بالایی می بود تا بتواند تمام داده های ارسالی و یا دریافتی را مورد پردازش قرار دهد و بدیهی است که با افزایش تعداد Point ها در سیستم فاصله زمانی سرویس دهی دوباره به هر Point نیز افزایش مییابد که از نظر کنترلی عیب بزرگی محسوب می شود.
در چنین شراطی بود که مهندسین به فکر افتاندند که اولا: تراکم کابل ها را در اتاق کنترل کاهش دهند. ثانیا: از مرکزیت به یک قسمت به عنوان کنترل کننده مرکزی جلوگیری کنند بدین منظور یک سیستم بزرگ صنعتی را به بخش های کوچک تقسیم کرده و کنترل آن قسمت را نیز به کنترلر مربوط به خودشان که در همان محل قرار دارد واگذار کردند که بدین ترتیب مفهوم کنترلر محلی(Locall Controller) شکل گرفت و تنها در صورتی که اطلاعات آن قسمت مورد نیاز دیگر قسمت ها واقع می شد و یا تغییر مقدار یک point در آن قسمت از طرف سیستم های بالا مد نظر بود توسط شبکه های ارتباطی این امر صورت می گرفت.
سیستم کنترل غیر متمرکز DCS
الف- اجزاء DCS
ب- نرم افزار DCS
ج- آدرس دهی DCS و Peerway
د- عیب یابی در سیستم DCS
هـ- کپی نقشه ها و کانالوگ DCS و Peerway
سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده) DCS
سیستم کنترل فریاند تولید آلومینا در شرکت آلومینای ایران(جاجرم) قسمت اعظم این فرآیند توسط سیستم DCS کنترل شده از یک اتاق کنترل مرکزی CCR و چهار اتاق محل 4 و 3 و 2 و 1 LCR و توسط این چهار اتاق محل تعداد زیادی از واحد های کنترلی کوچک که در آنها PCL تله مکانیک نصب شده توسط شبکه کابل نوری تبادل اطلاعاتی نموده و کل فرایند آلومینای تحت کنترل این سیستم های می باشد که در این فصل به اختصار و به طور خلاصه به توضیح و بیان کنترل DCS می پردازیم و توضیح اینکه DCS مخفف کلمه Distributed control system می باشد. LCR مخفف Local control Room می باشد و مدل DCS سیستم R.S3 شرکت Fisher Rosmount آمریکا می باشد.
الف- اجزاء اصلی DCS :
1- Peer way 2- Consoles 3-Control file 4- Input /Out put کارت 5- Peer way inter pace
سیستم کنترل و DCS و مجموع سخت افزار این کنترل به شرح ذیل بیان می شود:
ارتباط توسط شبکه شاه راه فیبر نوری بین این اجزا انجام شده و قسمت دوم مونیتورهای اپراتوری بوده که جهت نمایش و دریافت و ارسال اطلاعات محیط خارجی به سیستم برقرار می شود. وقت چهارم سیستم های رابط می باشد که مجموع کنترل فرایند DCS به صورت خط کمک یا اضافی یا Redundancy کار می کنند یعنی به محض معیوب شدن هر کدام از اجزاء فوق خط کمکی و مسیر اضافی به صورت اتوماتیک وارد مدار می شود. و اطلاعات همیشه در دو مسیر ارتباطی ارسال و دو نقطه همزمان پردازش میشود.
اجزاء کل DCS مدل RS3
1- Peer way 2- console 3- Control file 4- Peer way interface Devices
1- Peer way :یک شاه راه ارتباطی بوده که تمام تجهیزات و دستگاههای کنترلی از طریق این شاهراه(Peer way) به هم متصل(Link) می شوند و خاصیت Red undancy این سیستم peer way این امکان را به تجهیزات می دهد تا مستقیم و خیلی راحت با هم ارتباط داشته باشند و این بزرگراه ارتباطی که حالت Redundant کار میکند یعنی همیشه اطلاعات از دو مسیر در حال انتقالبوده و کار شبکه را در مواقعخرابی شبکه راحتمیکندو اینشبکهPeer way در کارخانهآلومینا با کابل فیبرنوریانجام شده (Fiber optic cable) و تبادل اطلاعات شبکه به صورت سریال بوده که در تمام نقاط فرستندگی و گیرندگی(node) ها بایستی این پورت سریال نصب گردد. این کابل فیبر نوری در تمام مسیرهای ارتباطی بصورت دو خط که همزمان اطلاعات یکسان را تبادل کرده کار گذاشته شده اند و مسیرهای ارتباطی(F.O.C) کابل نوری بین PLC ها، [PLC25, PLC02, 04,05, 08, PLC23, PLC19, PLC15, PLC01,17,16,13,14] تا LCRها توسط کابل فیبر نوری انجام شده است یعنی ابتدا اطلاعات توسط یک سیگنال الکتریکی از واحد به اولین اتاق کنترل منطق PLC ها ارسال شده و از PLC به اتاق های کنترل محل (LCR1-4)DCS توسط کابل فیبر نوری ارسال می شود که این اطلاعات توسط پورت سریال RS-232 و ماژول SCm22 توسط PLC ها ارسال می شود.
اجزاء سخت افزار Peer way
1-1 کابل ارتباطی (F.O.C):
ارتباط اولیه Peer way با تمام وسایل و تجهیزات RS3 به صورت داخل متصل می شوند(Link) که اولین تجهیز این شبکه کابل ارتباطی می باشد که می تواند هر نوعی از کابل باشد نوع کابل استفاده شده در شبکه Peer way کارخانه جاجرم جهت ارتباط کنترلی کارخانه کابل فیبر نوری(Fiber Optic Cable) میباشد و انواع دیگر کابلهای ارتباطی مثل کواکسیل الکتریکی (Twinax) ، کابلهای ترکیبی نوری و الکتریکی باشد که کابل فیبر نوری یک کابل نوری (شیشه ای) دوتایی (Dual) بود که در طول تار شیشه ای نور منتقل شده و می تواند حجم زیادی را به خاطر بالا بودن سرعت نور به صورت سریال ارسال کند. تعداد Peer way 31 می توانند با کمک یک (HIAS) بهم وصل شدند.
High way interface adaptor
- HIA : دستگاهی رابط بوده که می تواند چند Peer way را به هم وصل کند.
- Peer way Tap : جهت اتصال node به شبکه کنترل و ارتباطPeer way از این دستگاه استفاده میشود.
- node :هر وسیله یا دستگاهی مثل کنسول، کامپیوتر شخصی، کنترل فایل را به شبکه کنترلPeer way وصل شود را node گویند.
نکته: تمام متعلقات Peer way و خود شبکه Peer way به صورت دو خطی یا Redundant می باشند (دوتایی)
و کابل استفاده شده در کارخانه جاجرم فیبر نوری و Tap های آن هم Fiber optic Peer way Tap میباشد و دوتایی می باشند.(Tap A,B)
2-1 Peer way Interface Devices :
این سیستم جهت ارتباط Peer way با اتاق های کنترل استفاده می شوند که شامل تجهیزات زیادی بوده که جهت این ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند.
- Rosmount Network Interface : رابط بین شبکه کنترل RS3 و دیگر کامپیوترها می باشد.
Supervisery Computer Interface, SCI : یک رابط بین شبکه کنترل RS3 و واحد کامپیوتری (Host. computer) و یا بین کنترل RS3 و خود کنترل سیستم Rosemount می باشد.
- Tap Peer way : Tap: جهت ارتباط هر node (هر ورودی به شبکه فیبر نوری) Peer way از سیستم و دستگاه Peer way Tap استفاده می کند.
-node : هر سیستم کنترلی که به خط ارتباطی فیبر نوری یا هر شبکه ارتباطی وصل شود (اعم از ورودی یا خروجی) مثل کنترل فایل ها، کنسول ها، کامپیوترهای شخصی و ... خیلی دستگاههای دیگر که قابلیت ریختن اطلاعات به شبکه Peer way یا گرفتن اطلاعات از این شبکه ارتباطی شاه راه یا بزرگراه را داشته باشد node گویند.
انواع node
Control file –
Console –
Vax computer-
System resource unit (SRU)-
Vax Peer way-
RNI-SCI-
2- کنسول اپراتوری Consoles :
یک مونیتور رنگی 19 اینچ، صفحه کلید، برد و میکروپرسسور و کارت کیج های ارتباطی، هارد دیسک Video KPY board interface می باشد که به مجموع اینها کنسول اطلاق می شود که تعداد این کنسولها در کارخانه آلومینا به شرح ذیل می باشد؛ ضمنا این کنسول ها ساخت شرکت Fisher. Ros آمریکا بوده و مدل RS3 می باشد که در واحد CCR اتاق کنترل مرکزی 4 عدد کنسول وجود دارد؛ 1عدد جهت واحد مدیریت عملیات کارخانه (Dispaching) و 1 عدد جهت کنترل واحد تولید هوای فشرده واحد P422 و 2 عدد مجموعا جهت کنترل مستقیم واحد ترتیب و فیلتراسیون هیدرات (P416, 17, 17A) انجام می شود و تعداد 2 عدد کنسول در واحد LCR1 واحد انحلال، 2 عدد کنسول در واحد LCR4 (PU24) واجد بویلر و 2 عدد کنسول در LCR2 جهت کنترل واحدهای P412,13,14 (تبخیر سرد و گل قرمز) و 2 عدد کنسول در LCR3 واحد P421 تحت تکنسین نصب شده اند. در دیاگرام کنترل PLC و DCS این نمایش بخوبی معلوم می باشد.
3- کنترل فایل Control file :
کنترل فایل محل قرار گرفتن پروسسورها می باشد که در هر کنترل فایل این سیستم هشت عدد پروسسور قرار دارد که به آنها کنترلر گوئیم. که این کنترل پروسسورها وظیفه دریافت مقادیر ورودی و ذخیره اطلاعات و مقادیر لازم جهت استفاده NODE های دیگر را انجام می دهند و همچنین مقادیر دیتای ورودی را ارزیابی و پس از پردازش برای خروجیهای آنالوگ و دیجیتال ارسال می کنند.
نحوه ارسال اطلاعات در سیستم کنترل DCS شرکت آلومینا به این قرار است که ابتدا اطلاعات از واحد فیلد و MCCها و دیگر نقاط اندازه گیری و به اتاق های کنترل (LCR, PLC) ارسال شده و توسط کارتهای ایزولاتور DCS و PLC وارد شبکه کنترل می شوند که نمودار زیر بخوبی نشان می دهد. اطلاعات سپس وارد پانل ارتباطی ترمینال و از آنجا وارد کنترل فایل ها (پروسسورها) می شوند و در آنجا پردازش شده و تصمیم گیری می شود و از آنجا در صورت نیاز وارد شبکه Peer way می شوند.
کنترلر پروسسور چند منظوری مغز کامپیوتر می باشد که در واقع تمام محاسبات آنجا انجام می شود.
- Marshaling panel, flex terms, card cages : همه جهت ارتباط واحدهای فرایندی (فیلد) با سیستم DCS و چگونگی ارتباط سیگنال و ارسال آن به شبکه کنترل را انجام می دهند.
اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file
- کنترل فایل شامل یکسری کارتهای مدادی بوده که وظایف حلقه کنترلی- مونیتورنیت پروسس، عملیات پردازش دیتاها را انجام می دهند و شامل کارتهای زیر است:
1-3 کنترل پروسسور چند منظوره
این کنترلر مقادیر زیادی ورودی را دریافت و ذخیره می کند و مقادیر خروجی را برای node های دیگر ارسال یا از آنها دریافت می کند و عملیات پردازش دیتا را انجام می دهد و مقادیر پیوسته (آنالوگ) و دیجیتال را پردازش و برای خروجیها ارسال می کند این کنترلر مغز کنترل و پردازش سیستم است و تمام عملکردهای آنالوگ و دیجیتال و محاسبات را انجام می دهد و این کنترلر پروسسور از طریق کابل RS-422 و Flexterm با Cardcage ارتباط داشته و اطلاعات را می گیرد. کارتهای مدادی کنترل فایل به دو گروه ساپورت کارت و کارتهای کنترلر پروسسور تقسیم می شوند.
2-3 Peer way Buffer card
این کارت ارتباط بافر الکتریکی و فرمت را با کنترل فایل و Peer way برقرار می کند و ارتباط بین تمام کنترلرهای هماهنگ کننده و Peer way می باشد. در هر کنترل فایل دو بافر موجود است.
3-3 Power regaluter card
این کارت تغذیه DC را برای همه کارتهای موجود در یک کنترل فایل برقرار می کند و این کارت ولتاژ تغذیه خود را از سیستم تغذیه USP گرفته و دارای دو خط ورودی بوده و به صورت Redundaut عمل میکند. ولتاژ ورودی این کارت 19 تا 36 ولت DC و ولتاژ خروجی و است.
4-3 کارت هماهنگ کننده Coordinator processor card
این کارت وظیفه مدیریت و هماهنگی ارتباط بین 8 کنترلر پروسسور دیگر را دارد و همچنین هماهنگی بین کنترل فایل Peer way و ورودی های پروسس و مقادیر محاسبه شده و خروجی هر کنترلر توسط این کارت هماهنگ و مدیریت می شود. تعداد این کارتها در کنترل فایل دو عدد بوده و بصورت Redundaut عمل می کند.
5-3 کارت Nonvolative Memory card
این کارت دیتای تمام کارت های کنترل پروسسورها و کارت هماهنگ کننده اطلاعات کانفیگور کردن و اطلاعات دیگر کنترل فایل در این کارت حافظه ذخیره می شود و هر کارت اطلاعات خود را از دست بدهد می توان این اطلاعات از دست رفته را دوباره از داخل حافظه این کارت احیاء و زنده کند.
- Redanduncy within controlfile
این یکی از مزیت های DCS می باشد که تمام کارتهای کنترلر پروسسور و کارتهای ساپورت (بجز کارتهای حافظه [Nonvolative memory])همه Redundaut بوده و به این معنا است که از هر مدل کارت دو تا مثل هم بوده و در دو slate (شیار) کنار هم قرار گرفته و به طور همزمان کار کرده و اطلاعات آنها مشابه بوده که در صورت خرابی هر کارت اطلاعات در کارت کناری پردازش و ارسال می شود برد اینکه سیستم متوقف شود تا دوباره کارت معیوب باز و تعمیر گردد و یا جایگزین شود.
4- کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینالهای ورودی و خروجی سیستم:
- کارتهای آنالوگ ورودی و خروجی
- کارتهای دیجیتالی ورودی و رخوجی
- MYX کارت: Multiplayer card cage
- RBL/PLC کارت: (Communication flexterm)
کارت آنالوگ:
هر کارت آنالوگ شامل هشت Slate برای کارت FIC می باشد و یک کارت کیج آنالوگ دو تا ورودی و یک خروجی را می تواند یا ساپورت کند و دارای سیستم Bypass جهت جریان و قابلیت (4-20mA) را دارا هستند و از جمله:
- ایزولاسیون الکتریکی برای Processor I/O
- مبدل آنالوگ به دیجیتال A/D, D/A
- یک کارت کیج آنالوگ ماکزیمم 24 تا ورودی و یا 8 تا خروجی می تواند داشته باشد.
Input Analog = 3×8=24
Out put Analog = 1×8 = 8
- این کارت ها به صورت نرم افزاری قابل برنامه ریزی می باشند.
کارت دیجیتال:
جهت ارسال و دریافت فرمانهای دیجیتالی از کنترل فایل به محیط خارج به صورت دیجیتال ارسال میشود که شامل کارت و ترمینال مارشلینگ پانل و cauntact کارت کیج می باشند.
ب- نرم افزار DCS مدل RS3:
این نرم افزار بکار رفته در DCS نصب شده در شرکت آلومینای جاجرم به دو صورت 1- I/O block 2- Control Block مورد استفاده قرار گرفته است.
1- I/O بلاک ها (Input / Out put Block) وظیفه برنامه نویسی و برنامه ریزی دیتا و اطلاعات ورودی و خروجی فیلد(محیط خارجی) در این I/O بلوک ها انجام می شود یعنی محل نوشتن برنامه دیتای ورودی و خروجی از فیلد می باشد.
2- کنترل بلاک ها : وظیفه ارزشیابی و پردازش ورودی ها و خروجی های آنالوگ و دیجیتال را داشته که به صورت یک حلقه کانفیگور می شوند تا محاسبات و توابع کنترل را تشکیل بدهد و کنترل بلاک حداقل به یک I/O بلاک نیاز دارد تا یک حلقه کنترل را تشکیل داده و قلب این کنترل در کنترلر پروسسور می باشد. I/O بلاک ها و کنترل بلاک های نرم افزاری هر دو در کنترل پروسسور اول قرار داشته و مجموعا با (FIC) ها یک حلقه کنترلی را می سازند.
متعلقات یک لوپ کنترل در سیستم DCS
ج- آدرس دهی:
آدرس دهی انتقال دیتا از فیلد به سیستم و از یک لبلاک نرم افزاری به دیگر بلوکهای موجود سیستم و از سیستم به فیلد و بین سیستم ها و کنسول ها را بسیار راحت می کند و آدرسها به صورت زیر است:
= 001 BA503
= 16 AB105
1- آدرس دهی Peer way : ماکزیمم Node هایی که می تواند روی یک شبکه Peer way قرار بگیرد 32 تا node می باشد و یک HIA می تواند 31 تا Peer way را به هم متصل کرده با 992 تا Node بایستی با شماره مخصوص خود آدرس دهی شود و این شماره ها از 32-1 می باشد و تعیین این شماره npde توسط jumper ها مشخص می شود.
(یک کنترل فایل) = Peer way node number = 16AB205
2- آدرس دهی کنسولها: Jumper های سخت افزار در روی برد مدار داخل هر کنسول قرار داشته و این جامپرها(Jumper) شماره زوج را شامل می شوند و ماکزیمم اعداد زوج بین (32-1) که 16 عدد زوج می باشند بعنوان آدرس انتخاب می کنند.
3- آدرس دهی کنترل فایل ها: آدرس دهی در این بخش شامل آدرس دهی و شماره کنترل فایل و شماره اسلات و شماره کارت کنترلر پروسسور و اسلات گارت کارت کیج و اسلات آنالوگ کارت کیج FIC و اسلات کارت کیج دیجیتال (FIC) را شرح می دهد.
8 عدد Controller processor (A-H) 16 A
32 عدد Peer way node number
4- آدرسدهی کنترلر پروسسور: تعداد آنها 8 تا بودهو از حروف A-H جهت نامگذاری آنها استفاده میشود.
5- آدرس دهی کارت کیج ها و ترمینال ها: یک کارت کنترلر پروسسورتا 4 تا کارت کیج و یا ترمینال پانل را ساپورت می کند که این کارتها دیجیتال با حروف A, B, C, D نامگذاری می شوند.
مثال : =16 A B 105
16 : عدد 16 شماره node در شبکهPeer way (992-1)
A: شماره Slate در node شماره 16 یا شماره کنترلر پروسسور در کنترل فایل (A-H)
B: شماره Card cage: Analog card cage: D-A (4 عدد)
Contact card cage: A-B (2 عدد)
Discreuf. Ter. Panel: A-D (4 عدد)
1: شماره کانال Card cage می باشد 8-1: آنالوگ کارت کیج
Communication Line: 1-8
I/O point address: 05
- 03- 01 = آنالوگ 3 عدد
- 06 – 01 = contact points (6 عدد)
- 32-01 = Discrieut points (32 عدد)
- 01- 20 = mullti ploxer point (2عدد)
- عیب یابی در بخش کنترل و نرم افزار:
بایستی تغییراتی در چنین مواقعی که اشکال در سطوح بالاتر (اپراتوری susmong, config, SUP, (OPR) می باشد برای عیب یابی بایستی در یکی از سطوح فوق بوده تا بتوان با توجه به کد(اجازه عبور) اقدام به بازبینی و رفع مشکل اقدام نمود در بعضی از مواقع اشکالات فوق در صورتی که در اثر اطلاعات خارجی (آنالوگ، دیجیتال ورودی) باشد می تواند با سیموله کردن و زدن jumper تا حدودی به صورت موقت از توقف های ناگهانی موتورها و پمپ های و بعضی از نقاط با توجه به اطلاع از نحوه انترلاک تجهیز و با مجوز واحد فرایند مربوطه و در صورت اضطرار می توان از سیموله کردن سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال استفاده کرد ولی روش خوبی توصیه نمی گردد.
- عیب یابی در سخت افزار DCS :
با توجه به تجربه طولانی در تست فیلد و تست ابزار دقیق امکان عیب یابی برای افراد مجاز (OPR- SUP- CcnFG- SYSM) آسانتر خواهد بود. مشکلات ایجاد شده در این سیستم ها تعویض کارت های ایزولاتور، تعویض FIC ها در صورت خرابی، تعویض کارت های آنالوگ و کنترلرها در مواقع خرابی و روشن شدن چراغ فات توسط افراد مجاز امکان تعویض و تعمیر و جابجایی وجود دارد.
عیب یابی در سیستم های کنترل گسترده DCS :
عیب یابی در این سیستم DCS شامل سه بخش عیب یابی در سیگنالهای ورودی، عیب یابی در سیگنال های کنترلی و نرم افزار مربوط به RS3 و عیب یابی در سخت افزار DCS مدل RS3 که به تفکیک اقدام به توضیح آنها می نماییم.
1- عیب یابی در سیگنالهای ورودی و خروجی سیستم DCS
این سیگنالها شامل آنالوگ ورودی AI و AO و دیجیتال DO, DI می باشد که طبق سیستم آدرس دهی و تقسیم کنترل فایلها در node های مختلف (node 1-32 ثابت جاجرم و تقسیم و جداسازی انواع کارتهای FIC, FIM (کارتهای ایزولاتور) این سیگنالها آدرس بندی جهت ترمینالهای آن انجام می شود. در موقع فالت بایستی فقط شماره تجهیز فیلد از واحد مربوطه یا مدرک (Tag. No) پیدا کرده و سپس آدرس بندی را به صورت IBB 101 یا 32BD 315 با توجه به آدرس دهی و تقسیم node ها می باشد را پیدا کرده و با توجه به رمز موجود در اعداد آدرس فوق به شرح ذیل قابل بررسی می باشد .
مثال – جهت اطلاع بیشتر به کپی آدرس دهی مراجعه شود.
- کارتهای آنالوگ ورودی
- شماره node : می تواند 1 تا 3 باشد.
- شماره کنترلر از A_H می باشد.
- شماره سیگنال برای آنالوگ 01 و 02 و03 می باشد.
- شماره کارت کیج D-A
- شماره کارت از 1 تا 8 می باشد.
انواع بلاکها
AIB بلاک ورودی آنالوگ
با اتصال یک ورودی آنالوگ به یک کارت FIC تبدیل اطلاعات برای استفاده بوسیله تهیه سیستم انجام کارهایی مثل آدرس دهی یک سیگنال آنالوگ ورودی، ترندینگ، نمایش سیگنال، آلارم.
AOB یک مقدار ویژهبرای خروجی ایجاد میکند. این بلاک ذخیره می کند مقدار خروجی و آدرسدهی قابلیت انتخابی برای Direct action و Reverse action را دارد.
PIOB : یک پالس که توسط فیلد ایجاد شده است به یک کارت FIC داده می شود و تولید می کند یک پالس خروجی با یک پهنای پالس خاص.
TIB این بلاک مقدار اندازه گیری شده دما توسط RTD یا ترموکوپل را دریافت کرده که این صورت دیگر نیاز به ترانسمیتر نمی باشد.
CIB بلاک ورودی کنتاکت یک کنتاکت را از طریق یک اپتوکوپلرویک FIC به سیستم می دهد.
انواع کارتهایی که بین فیلد ورودی و DCS هستند عبارتند از FEM, FIM, FIC.
انواع کارتهایی که بین فیلد خروجی و DCC هستند عبارتند از FIM, FIC.
چگونه یک بلاک ورودی یا خروجی با سخت افزار ارتباط برقرار می کند؟
بلاک های ورودی و خروجی استفاده می شوند برای انکه سیگنال را از یک کارتFIM, FIC که اطلاعات در اینجا تبدیل به دیجیتال شده است را به بقیه سیستم برساند تا از آن استفاده کنند در نتیجه سیستم نیز یک سیگنال بر می گرداند به FIC یا FIM بلاکهای ورودی و خروجی ذخیره می کنند آدرس یک سیگنال را مطابق با جفت ترمینالهایی که هر سیگنال دارد.
بازه مقادیر در یک لوپ کنترلی:
شکل زیر نشان می دهد مقادیری که ترانسمیت می شوند در یک لوپ کنترلی که شروع می شود با یک سیگنال mA 20-4 که در کارتFIC تبدیل می شود به 1-0 که توسط سیستم Rosemount شناخته میشود.
نمایش Scoliny
مقادیر scal که در یک AI/OB می باشد مطابق با همین 1-0 می باشد.
شما می توانید تعریف کنید برای 0 Eng Zero و برای 1 Eng Mxa.
واحدی که نمایش داده می شود Eng units
برای استفاده از بلاک ها بایستی آنها را Configure کنیم.
ابتدا در قسمت خط فرمان نام آن بلاک را نوشته:
|
05 |
1 |
B |
A |
16 |
Ta go/address = |
|
Card cage card slot |
Cantac(FIC)1-8 یا Analog |
(A-D)آنالوگcard cage (A-B)contact card cages |
Controller processor |
Node شماره یا کنترل فایل که اطلاعات داخل آنهاست |
برای کانفیگور کردن ابتدا آدرس مربوط به بلاک را می دهیم اگر خالی باشد شکل زیر نمایش داده میشود.
|
موس را در این محل قرار داده و با کلید option نوع بلاک را تعیین می کنیم یا در این محل نوع بلاک را می نویسیم. مثلا می نویسیم AIB و سپس کلید enter را می زنیم. |
Address = 10 AB101 I/O Block configure |
||
|
Block Type= NONE |
|||
فیلدهای یک بلاک توسط همه اشخاص قابلیت دستیابی ندارند که دسته بندی این دسترسی به شرح زیر می باشند. جلو هر فیلد یکی از این سه علامت می باشد که دسترسی به آن را مشخص می کند.
|
علامت |
|
|
کانفیگور کننده |
|
|
سوپروایزر |
|
|
اپراتور |
< |
مثال : نوع دسترسی به فیلدها را مشخص می کند.
|
Address= 10 AD 101 Block Type AIB Mode Monuen Block Tag Auto cleed |
|||
|
Block out .00 |
Filt Time Tige char J f Lo cutof 0 |
-15.22 |
Fielc value |
|
-15.29 |
|||
|
Eng units Calibarte none Eng Zero 0.00 Nomout Eng max 100.00 Inst Bias 0.0 Descriptor |
|||
|
ALARMS Inst High none arit high none Add High none Inst low none crit low none add loo none Hard war alarm code priority 0 plontunit 0 |
|||
برای نمایش و دیدن بلاک هایی که کانفیگور شده اند در هر پروسسور از یک کنترل فایل.
شما در خط فرمان: CBD : [ Enter]
بلاک دایرکتوری اولین پروسسور نمایش داده می شود. ابتدا کنترل بلاک ها نمایش داده می شوند.
یک :AIB را کانفیگور نمائید برای یک FT که رنج کاری آن بین 0- 25m3/n می باشد. ابتدا یک دایرکتوری می گیریم ببینیم کدام بلاک کانفیگور نشده است پس از انتخاب یک بلاک. در قسمت خط فرمان تایپ می کنیم : Tage / addree = 10 AD101
و با زدن کلید enter پنجره مربوط به این بلاک باز می شود.
که در قسمت none type ابتدا نوع بلاک را مشخصمیکنیم. مثلا AIB پس بقیه گزینهها را پر میکنیم.
Sig characterization شما با توجه به دستگاه اندازه گیری که استفاده می کنید می توانید این قسمت را کانفیگور کنید مثلا می توانید RTD ترموکوپل یا Square root باشد.
Square root signal characterization
ریشه دوم یک مدل که استفاده می شود برای اندازه گیری فلو یا روش اختلاف فشار این فقط یک بدی دارد که محدوده رنج کاری آن کم است یعنی باید بزرگتر از o باشد در توابع ریاضی sqrat یک مقدار منفی را به مثبت تبدیل می کند.
سیگنال ترموکوپل یا RTD
شما می توانید انتخاب کنید یک ترموکوپل یا RTD برای استفاده و تبدیل خطی و یا اهم .
کانفیگور آلارمهای AIB
AIB Instrument alarm (آلارمهای سخت افزاری)
ما توصیه می کنیم که شما کانفیگور کنید آلارم های ابزار دقیق و آلارم های وضعیتی را برای هر AIB آلارمهای سخت افزاری تعیین می کند برای اپراتور یک مشکل سخت افزاری یا ترانسیمتری یک مثال خوب برای قرار دادن یک آلارم LOW برای AIB می باشد.
مقدارLOW برابر با % 6- و مقدار از High برابر با 103 % می باشد.
AIB Criticad
ما توصیه نمی کنیم که شما کانفیگور کنید آلارمهای پروسسی را برای I/OB بهترین جا برای کانفیگور کردن این آلارمها در کنترل بلاک است.
کانفیگور کردن یک AOB
Address = LAA103
Block tag
Source Block type AOB mode manual
Source : در این قسمت tage یا آدرس بلاکی را که از آن مقدار می گیرد را می نویسیم.
AC
Pulse in put PIOB
برای انجام کارهای زیر از این بلاک استفاده می کنیم ؛
1- اندازه گیری فرکانس یک پالس
2- اندازه گیری مدت یک پالس
3- برای شمارش تعداد پالس به صورت Total
Configuring a DIB filter
شما می توانید با یک DIB filter اعوجاج های یک کنتاکت را حذف نمائید. برای این کار در قسمت filt type نوع فیلتر کردن را مشخص می کنیم.
|
Address = 15 AB101 I/O Block configuration 25-Jan-92 10:42:34 Block tag Device type DIB or DOB mode manual True on fail safe Hold False off
Descriptor FIM Switch volt. S. so,v _____________ EVENTS ____________________________________ ALARMS_________ Rising Edge no Event type no when none Falling Edye no Plant Unit 0 Hardware Alarm code 8 Priority 0 config 1 |
برای انتخاب کردن یک Filter type به شرح ذیل عمل می کنیم.
1- مکان نما را به قسمت mode برده و با زدن کلید [ next option] گزینه manual را انتخاب میکنیم و سپس کلید enter را می زنیم.
2- مکان نما را به ناحیه filter type برده و با زدن کلید [next option] گزینه مورد نیاز که در قسمت پایین آورده شده اند را انتخاب کرده و سپس کلید enter را می زنیم.
3- با انتخاب یکی از گزینه های زیر به غیر از گزینه [ none] یک قسمت دیگر اضافه شده به نام filter time که بایستی یک عدد بین [0-1023] انتخاب شود. و سپس enter را بزنید.
گزینه های قسمت filter type
1- none : هیچ تاثیری بر روی بلاک نداشته و حالت خروجی برابر با حالت ورودی است .
2- delay : حالت خروجی on (یا off) شده بعد از اینکه حالت Raw state یا on شده باشد(یا off) بعد از زمانی که در قسمت " flit. Time" انتخاب شده است.
یعنی تغییر وضعیت هایی که Raw stat دارد اگر ثباتش کمتر از filter tims باشد خروجی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
3- Delay on
حالت خروجی با سپری شدن زمان filter time پس از اینکه Raw state به مقدار1رسید خروجی on می شود.
4- Delay off
حالت خروجی اگر Raw stat از on به offتغییر وضعیت دهد پس از سپری شدن filter time در صورتی که Raw state off باشد به حالت off می رود.
Glitch filter
وضعیت خروجی را به اندازه filter time ثابت نگه می دارد با توجه به وضعیت Raw
وضعیت خروجی با اولین لبه بالا رونده و یا با آخرین لبه پایین رونده که در زمان filtering time اتفاق افتاده است holde می شود.
در زمان to که اولین لبه بالارونده Raw است خروجی به 1hold می شود که در زمان fielter time یک لبه پایین رونده داریم پس از اتمام شدن filter time خروجی به لبه پایین روند تغییر وضعیت می دهد و صفر می شود.
Settle filter
این گزینه خروجی DIB را hold می کند و تغییر می کند وقتی که وضعیت Raw پس از اینکه زمان filter time سپری شد تغییر وضعیت دهد در این صورت خروجی تغییر وضعیت می دهد.
گزینه های field contact
برای انتخاب نوع گزینه field contact به شرح ذیل عمل می کنیم.
1- مکان نما را به قسمت field contact می بریم و سپس با زدن کلید [next option] انتخاب می کنیم نوع گزینه دلخواه را و سپس کلید enter را می زنیم.
Field contact دارای دو گزینه است یا no یا NC
کانفیگور می کنیم field contact را به عنوان نرمالی باز (NO) یا نرمالی بسته (NC)
تعیین یک Message pair
Message pair کلماتی هستند که در صورت 1 و یا 0 بودن یک کنتاکت نمایش داده می شود که در قسمت از حافظه ذخیره شده اند مثلا اگر message pair را *1 تعیین کرده باشد چون در حافظه برایش تعریف شده است که اگر:
- حالت کنتاکت true 0 بود کلمه onرا می نویسید.
- حالت کنتاکت false بود کلمه off را می نویسید.
دو نوع message pair داریم:
1- Standard
2- User
Standard message paire پیام های هستند که توسط خود سیستم در نظر گرفته شده است که با یک ستاره مشخص هستند. و بین 100* - 1* می باشد به از هر کدام از این پیام به ازای true یا false بودن کنتاکت کلمه مورد نظر در قسمت output , Raw نوشته می شود.
User message pair پیام هایی هستند که توسط استفاده کننده با توجه به سلیقه خود استفاده می کند.
مثلاً می توانیم به حافظه بدهیم که اگر user messag انتخابی 3 باشد در صورتی که کنتاکت true باشد.
در Raw و output اسم Ali را قرار دهد. در صورت false اسم Mohammad را قرار دهد
|
Ourput stay mhammad |
Raw mohammad Messag pair Brute Ali |
|
Fals mohammad |
برای دیدن تمام: messag pair در قسمت خط فرمان
Descriptor
شما میتوانید یک شرح برای بلاک بنویسید. که این شرح زمانیکه یک آلارم دارید در قسمت Alarm List یا Alarm massage نوشته میشود. و اپراتور میتواند راحتتر بفهمد که کدام دستگاه آلارم داده است.
Fail safe
شما برای زمانیکه ارتباط بین کارت و کنتردار قطع می شود می توانید یک حالت Safty در نظر بگیرید مثلاً می توانید Safty در نظر بگیرید زمانی که ارتباط قطع شد حالت بلاک off در نظر گرفته شود.
گزینه هایی که در این قسمت است به شرح ذیل می باشد:
1- ""Hold زمانیکه ارتباط قطع شد بلاک هرحالتی را که دارد ثابت نگه داشته میشود و تغییر نمیکند.
2- "on" زمانی که ارتباط قطع شد بلاک هر حالتی که دارد به "on" تغییر وضعیت می دهد.
3- "off" زمانی که ارتباط قطع شد بلاک هر حالتی که دارد به "off" تغییر وضعیت می دهد.
EVENTS
درلبه بالا روند یا پایین رونده Raw می تواند استفاده شود برای فعال کردن یک event message که event messag ظاهر می شود در event List
اگر مکان نما را به قسمتRising Edge برده با کلید گزینه Yes را انتخاب کنیم در حالت که لبه بالا رونده شده است. یک Event messages تایپ می شود.
DIB Alarms
یک آلارم می تواند تولید شود بسته به اینکه خروجیon باشد یا off
اگر هیچ آلارم انتخاب نشده و ندارید گزینه NONE را انتخاب کنید.
1- برای اینکه مشخص کنید چه زمانی بایستی آلارم داشته باشیم در قسمت When با کلید "on" یا " off" را انتخاب می کنیم، و سپس Enter را می زنیم.
2- مکان نما را به قسمت Alarm type برده و با کلید مدل آلارم را انتخاب می کنیم.
اولویت بندی آلارم
Priority در این قسمت یک عدد بین 0 تا 3 وارد می کنیم اگر 0 وارد کنید یعنی یک آلارم با اولویت بالاست. 3 پایین ترین اولویت می باشد.
اگر سیستم چند آلارم هم زمان ایجاد کند. که ack nowledeged نشده باشند.
آلارم با اولویت بالا ابتدا نشان داده می شود
Configuring the DOB Field contact
|
Address = 13AA101 I/O Block configuration Block tag Device type DIB or DOB mode manual Source Block Type DOB FIM switch volt. 5.506 v fail safe Hold True on False off Hardware Alarm code 9 Priority 0 Plant unit = 0 |
پنجره فوق مربوط به یک I/O Black می باشد که نوع آن را discret انتخاب کرده ایم.
ابتدا قسمت contact type را کانفیگور می کنیم برای کانفیگور کردن ابتدا مکان نما را روی قسمت contact type برده و با کلید [next option] گزینه های مربوط به حالت کنتاکت که یا "no" (نرمالی باز) و یا ("NC") (نرمالی بسته) می باشند را انتخاب و سپس کلید enter را می زنیم.
Configuring output Hold
شما می توانید یک تاخیر برای حالت خروجی بلاک ایجاد کنید و خروجی را ثابت نگه دارید.
حالت خروجی بلاک می تواند به چهار صورت باشد :
1- Hold شود به "off" 2- Hold شود به "on"
3- set to pulse 4- none
1- Holde به "on"
اگر حالت خروجی بلاک on باشد بعد از مدتی اگر حالت ورودی بلاک off شود حالت خروجی بعد از سپری شدن Hold time صفر می شود.
2- Holde به "off"
اگر ورودی بلاک off باشد و بعد از مدتی "on" شود خروجی بلاک بعد از سپری شدن زمان Holdon می شود.
3- pulse
برای هر لبه بالا رونده در ورودی بلاک یک پالس که پهنای آن به اندازه Hold time است ایجاد میشود. به شرطی که پهنای پالس ورودی بلاک بزرگتر از Hold time باشد. اگر کوچکتر باشد خروجی بلاک برابر ورودی بلاک است.
Message pair, fail soafe مثل حالت قبل هستند.
بخش (II)
Control Block Configuration
کانفیگور کردن کنترل بلاک
کنترل بلاک مثل یک میکرو کنترلر بوه که می توان در آن برنامه نویسی کرد. و یک سری ورودی می توان تعریف کرد که ورودی می تواند هم دیجیتال باشد و هم آنالوگ.
کنترل بلاکها دارای خروجی آنالوجگ و دیجیتال می باشد.
چگونگی ارتباط بین کنترل بلاک و I/o Blook
ارتباط بین ورودی و خروجی کنترل بلاک در زیر رسم شده است.
یک کنترل بلاک ورودی که از سایت می آید را به صورت (1-0) دریافت می کند. و پس از تحلیل و پردازش روی ورودی یک سیگنال که بین (1-0) است می فرستد.
آدرس دهی یک کنترل بلاک
آدرس یک کنترل بلاک تشکیل شده است از آدرس اسلات (slote) کارت پروسوری که در آن قرار گرفته است.
هر کنترل فایل می تواند هشت عدد پروسور داشته باشد. کارتهای پروسور مختلف بوده و تعدادکنترل بلاکها در هر کدام با همدیگر متفاوت می باشد مثلاً اگر کارت پروسور نوع MPCI باشد شما حداکثر میتوانید 99 کنترل بلاک تعریف کنید.
|
شماره کنترل بلاک |
-12 |
A |
16 |
=آدرس به این صورت است |
|
01-99 اگر کارت MPCI 01-126 اگر کارت MPCII |
آدرس پروسور که می تواند (A-H) باشد |
شماره کنترل فایلی که پروسور در آن قرار دارد |
انواع کنترل بلاک
کنترل بلاکهای که در اینجا استفاده می شوند به شرح ذیل می باشد.
1- mon (فقط برای نمایش دادن یک ورودی استفاده می شود)
2- P
3- I
4- PI
5- D
6- ID
7- PD
8- PID و انواع دیگر که زیاد استفاده نمی شوند.
انتخاب یک عمل برای یک کنترل بلاک
حافظه پروسور با پوشه هایی پر شده است که هر کدام نام خود را دارند. مثلاً برای کنترل بلاک نام پوشه ها به صورت 16A-01(126) هستند.
حافظه یک پروسور (A)
|
برای ذخیره ورودی و خروجیهای دیجیتال |
برای ذخیره CB 16A-01 16A-126 16A-02 16A-126 16A-03 16A-126 16A-04 16A-126 16A-05 16A-126 16A-06 16A-126 |
قسمتی برای ذخیره آنالوگ I/O |
شما می توانید از هر کدام از این پوشه ها استفاده کنید برای استفاده از این پوشه ها در قسمت بالای مونیتور یعنی خط فرمان می نویسیم.
TAG/Adress:=16A-01 برای
با زدن کلید Enter پوشه مربوط به 16A-01 از حافظه پروسور باز می شود.
که صفحه ای به صورت زیر می باشد.
برای دیدن کلیه پوشه ها در خط فرمان دایرکتوری می گیریم با زمان
پروسور A
|
CB CONINUOUS FACE PLATE |
|
Addr = 16A-01
Bloc Not Configured
|
این صفحه نمایشگر اینست که این پوشه خالی است و شما می توانید آنرا کانفیگور کنید.
با توجه به اینکه فقط یک علامت هست پس می توانند فقط فانگشن را در اینجا انتخاب نمائیم.
برای انتخاب Function مکان نما را به قسمت Function برده و با کلید نوع کنترل بلاک را انتخاب می کنیم که می تواند PI, D , I ,P, Maw و .......... باشند. و با زدن کلید Enter صفحه مربوط به هر کدام از آن کنترل بلاکها باز می شود.
که در اینجا ما فقط PID را بررسی می کنیم.
با باز شدن هر نوع از کنترل بلاک چند صفحه دارد که بایستی کانفیگور شود.
1- Continuous face plate 2- Discrete Face plate 3- Continuous links
4- Discrete Links 5- Continuous Diagram 6- Discrete Diagram 7- Blockrefrence
که در ادامه کانیگور کردن هر کدام از صفحات بالا شرح داده خواهد شد.
کنترل بلاک
هر کدام از کنترل بلاکها یک میکروکنترلر نرم افزاری است که دارای 15ورودی دیجیتال و 15 ورودی آنالوگ و 16 خروجی دیجیتال و یک خروجی آنالوگ می باشد.
برای استفاده از این ورودی و خروجیها می توانید در صفحه مربوط به هر کدام را لینک کنید. مثلاً اگر می خواهید یک ورودی دیجیتال به کنترل بلاک وصل کنید. به صفحه مربوط به این کار می رویم یعنی صفحه (Discrete Link) و آدرس مربوط به آن را می نویسیم که بعداً شرح داده خواهد شد.
برای استفاده از خروجیهای دیجیتال از صفحه DISCrete Diagram استفاده می کنیم.
برای استفاده از ورودیهای آنالوگ از صفحه و ContInuous Links استفاده می کنیم.
برای استفاده از خروجی آنالوگ از صفحه Continuous Diagram استفاده می کنیم.
نحوه اتصال: ورودیهای آنالوگ به کنترل بلاک
همانطور که می دانید سیگنال آنالوگ می باشد. که با یک کارت A/D تبدیل به دیجیتال میشود. برای اینکه این تجهیز به کنترل بلاک وصل می شود بایستی Link شود به کنترل بلاک.
Continuous Link
برای رفتن به صفحه Continuous Link کلید مربوط به را می زنیم.
و سپس آدرس کنترل بلاک را نوشته و Enter را می زنیم.
صفحه ای به شکل زیر باز می شود اگر نوع کنترل بلاک PID باشد.
|
CB Contiuous Links |
Tag |
|
|
Descriptor |
Addr |
|
|
Function PID Controller |
||
|
Input source Con mold Eng lero Eng may value unik |
||
|
>0.00 >100.00 >0.00 unik |
PV>*Entry |
|
|
pv>0.00 >100.00 >.00 unik |
Ls>***Entry |
|
|
Ls>0.00 >100.00 >.00 unik |
Rs>*Entry |
|
|
Q>.00 >100.00 >.00 unik |
FF>*Entry |
|
آدرس کنترل بلاک Addr:
برای جاهایی که نیاز است تبدیل به واحد مهندسی eu یا اجازه نرمالیزه شده شود. Conv:
شرحی است که برای کنترل بلاک می نویسیم. :Desc
ماکسیم رنج که تجهیز دارد که می تواند تا عدد 1000000 باشد. Eng max:
مینیمم رنج که تجهیز دارد که می تواند تا عدد 1000000- باشد. Eng Zero:
Tay یا آدرس یک تجهیز می تواند باشد. Sou RCE
یا اگر به قسمت که نام ثبات را نوشته بروید با کلید می توانید Function تعریف شده را انتخاب کنید و سپس Enter را بزنید.
واحدهای مهندسی است که می توانید شما انتخاب کنید. Units:
مقداری است که در رجیستر ذخیره شده است. Value:
Continuous Input Sources
1- اگر یک Input Block بخواهد متصل شود به یک رجیستر مثلاً A در قسمت Source در ردیف Tay(A) یا Address مربوط به آن Input Block را می نویسیم.
2- اگر بخواهیم یک از رجیسترهای یک کنترل بلاک دیگر را وصل کنیم ابتدا آدرس آن کنترل بلاک و سپس / و نام رجیستر که می خواهد اتصال داده شود را می نویسیم. 16A-01/B
3- خروجی یک کنترل بلاک که فقط آدرس آن کنترل بلاک را در Source می نویسیم. 16A-01
4- مقادیر ورودی که توسط اپراتور می تواند تغییر داده شود را Entry وارد می کنیم.
5- مقادیر که می توان عوض شوند توسط کانفیگور کننده و یا در قسمت برنامه نویس TimER , Cou NTER, VAluE NoNE
انواع بلاکها
بازده مقادیر در یک لوپ کنترلی
سیگنال ترموکوپل یا RTD
کانفیگو کردن یک AOB
گزینه های قسمت Filter type
Glitch Filter
Settle filter
گزینه های Field Contact
تعیین یک Messayepair
EVENTS
اولویت بندی آلارم
Con Fiyuring output Hold
بخش دوم کانفیگور کردن کنترل بلاک
چگونگی ارتباط بین کنترل بلاک و I/oBLack
آدرس دهی یک کنترل بلاک
انواع کنترل بلاک
انتخاب یک عمل برای یک کنترل بلاک
کنترل بلاک
نحوه اتصال: ورودیهای آنالوگ به کنترل بلاک
DIS Crete Links scream
بخش سوم: واحد کارگاه ابزار دقیق و کارگاه الکترونیک
1- کارگاه ابزار دقیق
2- عناصر اندازه گیری واحد ابزار دقیق
مفهوم سنسور و یا عنصر حس کننده مدار آشکار سازی ترانس دیوسرهای دمایی
1- مقاومت فلزی
2- ترموکوپل ها
3- ترمیستورها
4- ترانس دیوسرهای سیال