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SPPA-T3000用户手册(硬件FUM部分3)


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SPPA-T3000 用户手册
硬件手册-FUM部分
(共18册,第10分册)

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SPPA-T3000 用户手册

总 18 册 第 10 分册

目 录
1.1 FUM 280 ..................

............................................................................................. 2 1.1.1 FUM280IO 代理 ..................................................................................... 15 1.1.2 FUM280AO 代理 ................................................................................... 41 1.2 IC_MONIT 代理 ................................................................................................ 48 1.3.1 FUM_ASMON ....................................................................................... 53 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.2.1 1.3.2.2 单个模式配置中的 FUM_ASMON ................................................... 58 冗余配置中的 FUM_ASMON ........................................................... 62 单个模式配置中的 FUM_BSMON .................................................... 70 冗余配置中的 FUM_BSMON ............................................................ 72 单个模式配置中的 FUM_TTMON ........................................... 80 冗余配置中的 FUM_TTMON ................................................... 84 1.3 FUM 自动控制功能 ........................................................................................... 52

1.3.2 FUM_BSMON ........................................................................................ 67

1.3.3 FUM_TTMON ........................................................................................ 75 1.3.3.1 1.3.3.2

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1.1 FUM 280
FUM 280 模块的订货号为 6DP1280-8AB,通过 FUM280IO 代理,它可以被用来:
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通过 FUM280IO 代理,用于:
?

0~20mA 或 4~20mA 的 6 个电流信号的输入 13 个开关量信号的输入 检验并监控所有输入信号 0~20mA 或 4~20mA 的 6 个电流信号的输出 13 个开关量信号的输出 利用软件进行 6 个模拟量信号通道的仿真

?

?

?

?

?

?

通过 FUM280AO 代理,用于:
?

0~20mA 或 4~20mA 的 4 个冗余电流信号的输出

面板 下图显示了 FUM 280 模块的面板:

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LED 根据情况的不同,顶部红色的 LED 可以显示:
?

长亮 以 2Hz 的频率闪烁(由于下面的模块故障状态) 在初始化同步时以 8Hz 的频率闪烁

?

?

保险丝盒 通过推动并反时针方向旋转保险丝盒可取下保险丝。 保险丝的尺寸为:5mm×20mm,2.5A,极快熔断保护。

标签 标签显示了以下数据: 公司 商标 模块型号 订货号 制造日期 :西门子 :SPPA-T3000 :FUM 280 :6DP1280-8xx :05 40;意思:制造日期为 2005 年的第 40 个星期 硬件版本 HW:1/2/3/4 现行版本将被删去。 软件版本 SW:1/2/3/4 现行版本将被删去。 硬件 I/O FUM280 模块提供了 6 个模拟量输入点、6 个模拟量输出点、13 个开关量输入点和 16 个开关量输出点: AE1+~AE6+: 6 个模拟量输入点(正端子) AE1-~AE6-: BE1~BE13: AA1~AA6: BA1~BA13: FUM280IO 代理 I/O 利用 FUM280IO 代理,功能模块可以处理模拟量和开关量的输入输出信号。下面这部 分描述了这一代理的可用 I/O 功能。 模拟量信号采集 当配置中包含一个 FUM280IO 代理时,功能模块就可以处理 6 个 0 到 20mA 以及 4 到 20mA 的模拟量信号。
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6 个模拟量输入点(负端子) 13 个开关量输入点 6 个模拟量输出点 13 个开关量输出点

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模拟量输入点处的电流信号通过 10Ω 的负载电阻转变为电压信号。模块输入电路被设 计为,在不被破坏的情况下,当使用一个带 10Ω 输入负载的标准输入点时,最大可承受 +/-40mA 的过度驱动。最多允许 4 个输入点同时有故障电流。允许的普通模式电压可达到 10V。 为抑制干扰,每个模拟量信号经过二阶无源滤波(在 50/60Hz 的频率下,以-40dB 衰 减) 。电路如此设计,以防止信号转变时出现过辐射。滤波后,测量信号被送入模数转换器。 模数转换器通过逐步逼近的方法,使用电压-频率转换,将信号数字化。分辨率为 14bits。

溢出范围 超过正常输入范围 10%或低于正常输入范围(溢出范围)的输入值被线性处理。对于输 入值超过或低于正常输入范围时,模块状态的描述,请见 FUM280IO 代理。 正常范围 (根据参数化了的物理启动值和终止值) 输入信号 0~20mA 4~20mA 限位信号的产生 对于每个通道来说, 板上可产生多至 4 个的限位信号。 限位信号的参数化是在每个通道 的 FUM_ASMON 功能中进行的。 输入信号 -2.0~22.0mA 2.4~21.6mA 溢出范围 与物理正常范围相关的溢出 -10~+110% -10~+110%

模拟量输出 模块上共有 6 个名义输出范围在 0 到 20mA 之间的模拟量输出点可用。范围是在 FUM280IO 代理中进行配置的。电流输出在无负载时是稳定的并且对参考电压 M 有短路保 护功能。 开关量信号采集 功 能 模 块 可 检 测 到 13 个 开 关 量 信 号 。 信 号 由 模 块 的 处 理 器 循 环 获 取 , 并 根 据 FUM_BSMON 功能中的参数设置而进行进一步处理。

开关量信号输出 模块上共有 13 个可用的开关量输出点。每个输出点都通过纵向和横向的二极管来进行 极性颠倒保护和反向电动势保护(例:感应负载) 。输出驱动带过载保护和短路保护。当过 载或短路消除后,它们会自动的重启功能。

FUM280AO 代理 IO 利用 FUM280AO 代理,功能模块可适应 4 个范围在 0 到 20mA 或 4 到 20mA 之间的冗
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余的模拟量输出信号(AA1 到 AA4) 。电流输出在无负载时是稳定的,并且对参考电压 M 有短路保护功能。

硬件布置 下表显示了 FUM 280 模块的布置:

模块故障状态 FUM280 模块在硬件故障时可接受三种模式的操作:
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硬终止 在硬终止状态下, 因为两个总线接口都失效, 所以不能与自动控制服务器 进行任何通信。模块功能不由操作系统处理。模块输出点不再有电源供应。 Module Fault LED 长亮。

?

软终止 在软终止状态下, 与自动控制服务器的通信可以进行。 不对模块功能进行 处理。继续获取诊断信息。根据不同的失效状态,Module Fault LED 以 2Hz 频率闪烁或显示长亮。

?

紧急操作 如果与 IM616 接口模块的通信失败,紧急操作状态就被激活了,原因可 能是:
?

IM616 失去电源供应 数据错误 同步错误 致命错误 总线系统 1 或 2 中延时确认

?

?

?

?

在紧急操作状态下, 功能模块继续处理数据和监控功能。 Module Fault LED 以 2Hz 频率 闪烁。 模块电源供应 L+失效 如果电源供应时间少于 10ms,就会触发这样的失效。 影响:
?

模块输出点不再有电源供应。 在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 1 显示系统 1 模块未激活。 在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 2 显示系统 2 模块未激活。 模块进入硬终止状态。 Module Fault LED 显示长亮。

?

?

?

?

电压恢复时,失效就被复位,同时模块重启。 模块保险丝 F1 失效 失效是由模块保险丝 F1 失效引起的。 影响:
?

模块输出点不再有电源供应。 在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 1 显示系统 1 模块未激活。 在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 2 显示系统 2 模块未激活。 模块进入硬终止状态。 Module Fault LED 显示长亮。
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保险丝更换后,失效就被复位,同时模块重启。 低于内部供应的+5V 电源电压 当内部供应的+5V 电源电压失效或电压低时(低于 4.75V) ,这种失效就会发生。 影响:
?

在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 1 显示系统 1 模块未激活。 在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 2 显示系统 2 模块未激活。 模块进入硬终止状态。 Module Fault LED 显示长亮。

?

?

?

更换模块后,失效就被复位,同时模块重启。 超过内部供应的+5V 电源电压 当内部供应的+5V 电源电压过高时(高于 6.00V) ,这种失效就会发生。板上过电压保 护装置将触发一个闸流晶体管,使得两个保险丝 F1(L+)和 F2(L+M)都熔断。 影响:
?

在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 1 显示系统 1 模块未激活。 在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 2 显示系统 2 模块未激活。 无进一步信号处理。 无可见指示。两个保险丝都被熔断。

?

?

?

更换模块后,失效就被复位,同时模块重启。 内部辅助电源失效 当内部辅助电源电压+15V 或-15V 失效时,就会触发这种失效。 影响:
?

在诊断视图中,诊断端口 PortFUM 显示失去电源、无辅助电源。 模块进入软终止状态。 Module Fault LED 显示长亮。

?

?

更换模块后,失效就被复位,同时模块重启。 电压超过内部辅助电源电压 当内部+15V 电源电压超过+18V 或内部-15V 电源电压低于-18V 时候,这种失效就被触 发。板上过电压保护装置将触发一个闸流晶体管,使得两个保险丝 F1(L+)和 F2(L+M) 都熔断。 影响:
?

在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 1 显示系统 1 模块未激活。 在诊断视图中,诊断端口 FUM bus system 2 显示系统 2 模块未激活。 无进一步信号处理。 无可见指示。两个保险丝都被熔断。

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更换模块后,失效就被复位,同时模块重启。
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标准数据采集失效 当内部补偿或参考电压超过或降低到预设的允许值以下时,就会触发这样的失效。 影响:
?

在诊断视图中,诊断端口 PortFUM 显示标准数据采集故障。 模块进入软终止状态。 Module Fault LED 以 2Hz 频率闪烁

?

?

更换模块后,失效就被复位,同时模块重启。 物理结构:
?

可插入的印制电路板 233mm×220mm 金属面板 20mm×230.35mm 系统总线连接器 X1,DIN41612,C 型,96-POLE 过程-I/O 连接器 X5,DIN41612,G 型,64-POLE 为了避免破坏,在把模块插入或移除一个带电架之前,必须 将面板的保险丝取出。

?

?

?

技术数据 模拟量输入点 数量,型号 电力隔离 名义输入/溢出范围 - 范围 1 - 范围 2 输入电阻 - 标准输入 :10Ω (所有输入点) (跳线 S301 至 S304 接通) - HART?传感器的输入 :250Ω (仅是输入点 1 到 4) (跳线 S301 至 S304 断开) 静态破坏限值 动态破坏限值 按照 IEC61000-4-5,R=40Ω ;C=0.5μF - 对称的 - 不对称的 允许的普通模式电压, 不带被削弱了的转换功能 (跳线 S400 和 S402 断开) (不应用于冗余配置中)
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:用于电流测量的 6 个输入点 :无

:0 到 20mA/-2.0 到 22.0mA :4 到 20mA/2.4 到 21.6mA

:+/-40mA

:+/-1kV(1.2/50μs) :+/-2kV(1.2/50μs) :=<10V

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输入滤波 - 传输频率(-3dB) - 信号延迟时间 系列模式衰减 50/60 Hz 普通模式衰减 DC,50/60 Hz 模数转换 - 原理 - 分辨率 - 每个通道的转换时间 - 采样周期 20mA 的带测量电阻的误差限值 (由于硬件限制,在普通模式电压 UCM=0V 下) - 在 25℃下 - 每 10℃的温度偏差 20mA 的不带测量电阻的误差限值 (由于硬件限制,在普通模式电压 UCM=0V 下) - 在 25℃下 - 每 10℃的温度偏差 普通模式误差 DC,50/60Hz 模拟量输出点 数量,型号 : 多达六个监控电流输出点, 带 断路和短路保护 电力隔离 名义输入/溢出范围 - 范围 1 - 范围 2 允许总负载 - 通过二极管解耦 数模转换 - 分辨率 - 输出周期 20mA 的误差限值 (由于硬件限制,在 L+=24V,RLOAD=600Ω 下) - 在 25℃下 - 每 10℃的温度偏差
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:1.9Hz :70ms :40 dB :110 dB

:连续逼近 :14bit :11μs :50ms

:+/-0.1%(典型的是+/-0.08%) :+/-0.025%(典型的是+/-0.02%)

:+/-0.15%(典型的是+/-0.12%) :+/-0.065%(典型的是+/-0.052%) :典型的是[UCM/V]×0.017%

:无

:0 到 20mA/0 到 22.0mA :4 到 20mA/2.4 到 21.6mA

:=<600Ω

:13bits(范围是 0/4 到 20mA) :50ms

:+/-0.5%(典型的是 0.3%) :+/-0.12%(典型的是 0.08%)
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静态破坏限值 动态破坏限值 按照 IEC61000-4-5,R=40Ω ;C=0.5μF - 对称的 - 不对称的 开关量输入点 数量,型号

:+33V

:+/-1kV(1.2/50μs) :+/-2kV(1.2/50μ s)

:通到 IEC60946 和 IEC61131-2 的 13 个开关量输入点

电力隔离 低电平输入电压 UL UL 下的输入电流 高电平输入电压 UH UH 下的输入电流 典型的是 3.5mA(当 UH=24V 时)

:无 :-33~5V :-0.2~0.8mA :13~33V :>=1.7mA(当 UH=13V 时)

:=<5mA(当 UH=33V 时) 允许的电子传感器的残余电流(例:BERO) :=<0.5mA 允许的电子传感器的电压降(例:BERO) 信号延迟 静态破坏限值 动态破坏限值 按照 IEC61000-4-5,R=40Ω ;C=0.5μF - 对称的 - 不对称的 采样周期 开关量输出点 数量,型号 :通到 IEC60946 和 IEC61131-2 的 13 个开关量输出点 电力隔离 电压降 :无 :=<2.5V(当 I=120mA 时) :=<2V(当 I=60mA 时) 残余电压 : =<2V ( 通 到 IEC609469 的 RLOAD=40kV) 残余电流 限制连续热可承受值
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:=<3.5V :典型的是 3ms :+/-33V

:+/-1kV(1.2/50μs) :+/-2kV(1.2/50μ s) :50ms

:=<50μA(L+=30V) :=<120mA
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对 M 电压的允许负载容量 允许灯的负荷 引起回路中断的电压限值 静态破坏限值 动态破坏限值 按照 IEC61000-4-5,R=40Ω ;C=0.5μF - 对称的 - 不对称的 采样周期 模块电源供应 标称供应电源L+,L+M 允许范围(静态) 熔断L+电源供应

:=<0.5μF :=<2.2W :-2V :+/-33V

:+/-1kV(1.2/50μs) :+/-2kV(1.2/50μs) :50ms

:对IEC60038和IEC61131-2,直流24V :20~30V(包括波动因素) :装好在架子上的F1面板;极快熔断;5× 20mm;2.5A

电流消耗L+

:0.3A+IA

(此处IA=模拟量和开关量输出电流之和) 电流消耗L+M 电源分配 - 不带输入点和输出点的 - 每个模拟量输入点 - 每个模拟量输出点 - 每个开关量输入点 (高信号=24V) - 每个开关量输出点 :2mW/mA :大约 7.2W :20mW : 480mW- RLOAD/Ω ×0.4mW) ( :80mW :0(如果L+失效的话则是0.3A)

给出电源输入和电源分配值, 用于计划的 24V 电压的电源供 应。 备用部件 描述 模块保险丝(F2.5A,快) IEC 60127-2/I/EN 60127-2/I 各种混在一起的 重量 :大约500g
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:部件编号 :GWE 000000583096

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试运转和运转 不用在板上作任何设置就可以在SPPA-T3000中使用FUM280模块。对于冗余模块配置 (使用FUM280AO代理),PAR针(D12)必须在两个模块之间连接。当要移除或插入一个 模块的时候不需要切断控制板或子架的电源。 在移除或插入模块之前需要取出面板上的保险丝。 当装好保险丝后模块会自动初始化。 直到模块同步之后,启动和重启由Module Fault LED的长亮灯光指示。同步由灯光闪烁 指示(8Hz)。 当循环操作开始后,灯光闪烁就停止,除非有任何故障发生。 当插入模块时,确保拉出控制杆前端锁定进架的吊钩。 模块中有静电危险组件(EEC) 。必须严格遵守 ECCs 的安全 操作指示。 单个模式配置 当模块在单个模式配置中(使用 FUM280IO 代理)使用时,所有的跳线都设置为出厂 设置。当 HART?传感器连接到模拟量输入点 1 至 4 后,跳线 S301 和 S304 必须断开,从而 使得 240Ω 的内部电阻可用。 在单个模式配置中对标准连接所使用的跳线设置:

在单个模式配置中对 4 个 HART?传感器连接所使用的跳线设置:

冗余模拟量输出配置 当模块在冗余模式配置中(使用 FUM280AO 代理)使用时,所有的跳线都设置为出厂 设置。 在冗余模式配置中的跳线设置:

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冗余电流输出点是平行配线的。从模块的模拟量输出点在内部被失效。根据下图,为使 得从模块的模拟量输出点被跟踪,模拟量输出信号经过了两个模块。 通道 1(RESP.通道 2)冗余配线:

通道 3(RESP.通道 4)冗余配线:

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在冗余模式配置中,如果两个模块同时启动,则先完成启动 的模块就被指定为主模块。如果主模块失效,且在转换时从 模块无故障工作,那么从模块就将接替失效模块的所有功 能。模块保险丝移除之后,就可以在不干扰正常运行的情况 下更换失效模块。 X5 底板连接器针的分配 注意(*)FUM280IO 代理将针 B20 和 D20 用于模拟量输出,而 FUM280AO 代理分别 使用 F24 和 Z24。

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1.1.1

FUM280IO 代理
FUM280IO

ID:760016 FUM280IO 代理从 FUM 模块 6DP1280-8AB 获取 6 个模拟量(电流)和 13 个开关量输 入信号,并向它写 6 个模拟量(电流)和 13 个开关量输出信号。

输入端口描述 名称 描述 数据 类型 int 可连 接性 可编 辑性 × 上限值 下限值 当前值 I&C_V HMI

机架0上的主 ID_RACK0 Profibus 总 线 系统ID 机架1上的主 ID_RACK1 Profibus 总 线 系统ID SLAVENO MLFB Profibus 总 线 从站号 订货号

16

1

1

×

int

×

16

-1

-1

×

int string

× ×

125 12

4 0

4
6DP1280_8AB

× ×

× ×

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名称 DIAGADD

描述 来自硬件配置 的诊断地址

数据 类型 int

可连 接性

可编 辑性 ×

上限值 16384

下限值 -1

当前值 -1

I&C_V HMI ×

来自硬件配置 PIADDRESS 的外围设备输 入地址 来自硬件配置 POADDRESS 的外围设备输 出地址 IM616

int

×

12000

-1

-1

×

int

×

12000
214748364 7

-1

-1

×

与 IM616 的 连 bytes 接

×

0

FUMSLOT

×

名称 DO01_PV DO02_PV DO03_PV DO04_PV DO05_PV DO06_PV DO07_PV DO08_PV DO09_PV

描述 开关量输出信号通道1 开关量输出信号通道2 开关量输出信号通道3 开关量输出信号通道4 开关量输出信号通道5 开关量输出信号通道6 开关量输出信号通道7 开关量输出信号通道8 开关量输出信号通道9

数据 类型 bool bool bool bool bool bool bool bool bool bool bool bool bool

可连 可编 上限值 下限值 当前值 I&C_V HMI 接性 辑性 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × true true true true true true true true true true true true true false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

DO010_PV 开关量输出信号通道10 DO011_PV 开关量输出信号通道11 DO012_PV 开关量输出信号通道12 DO013_PV 开关量输出信号通道13

名称 AO01_PV AO01_范围

描述

数据 可连 可编 类型 接性 辑性 × × ×

上限值

下限值

当前 I&C_V HMI 值 0.0 1 × ×
16

模拟量输出信号 浮点 通道1 模拟量输出范围 默认=1 int

3.4028235E38 -3.4028235E38

×

2

0

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0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO01_UL 上限 AO01_LL 下限 AO02_PV 浮点 浮点 × × × × × ×
3.4028235E38 -3.4028235E38 100.0 3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38

× × ×

× × ×

0.0 0.0

模拟量输出信号 浮点 通道2

模拟量输出范围 默认=1 AO02_范围 0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO02_UL 上限 AO02_LL 下限 AO03_PV

int

×

2

0

1

×

浮点 浮点

× × ×

× × ×

3.4028235E38 -3.4028235E38 100.0 3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38

× × ×

× × ×

0.0 0.0

模拟量输出信号 浮点 通道3

模拟量输出范围 默认=1 AO03_范围 0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO03_UL 上限 AO03_LL 下限 AO04_PV

int

×

2

0

1

×

浮点 浮点

× × ×

× × ×

3.4028235E38 -3.4028235E38 100.0 3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38

× × ×

× × ×

0.0 0.0

模拟量输出信号 浮点 通道4

模拟量输出范围 默认=1 AO04_范围 0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO04_UL 上限 AO04_LL 下限 AO05_PV

int

×

2

0

1

×

浮点 浮点

× × ×

× × ×

3.4028235E38 -3.4028235E38 100.0 3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38

× × ×

× × ×

0.0 0.0

模拟量输出信号 浮点 通道5

模拟量输出范围 默认=1 AO05_范围 0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO05_UL 上限

int

×

2

0

1

×

浮点

×

×

3.4028235E38 -3.4028235E38 100.0

×
17

×

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AO05_LL 下限 AO06_PV

浮点

× ×

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38

0.0 0.0

× ×

× ×

模拟量输出信号 浮点 通道6

模拟量输出范围 默认=1 AO06_范围 0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO06_UL 上限 AO06_LL 下限 输出端口描述

int

×

2

0

1

×

浮点 浮点

× ×

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38 100.0 3.4028235E38 -3.4028235E38

× ×

× ×

0.0

名称 报警

描述 常规报警

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 bool × × I&C 当前 清除 报警 的 的 × × × ×

int FUM FUM状态 状态 默认=0 0=无故障 1=FUM操作系统故障 2=FUM常规故障 4=参数传递故障 8=失去电源,无L+保险丝 9= FUM操作系统故障,失去电 源,无L+保险丝 10= FUM常规故障,失去电源, 无L+保险丝 12=参数传递故障,失去电源, 无L+保险丝 16=失去电源,无辅助电源 24=失去电源,无辅助电源,失 去电源,无L+保险丝 32=初始化错误 40=失去电源,无L+保险丝,初 始化错误

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总线1 FUM总线系统1的状态 的状态 默认=0 0=无故障 1=总线接口1失去电源故障 2=总线系统1数据错误 4=总线系统1同步故障 8=寿命节拍 ,总线系统1 16=系统1缓冲溢出 32=系统1模块未激活 64=无寿命节拍 总线系统1 128=总线系统1数据错误 256=系统1模块参数错误 512=系统1模块状态错误 1024=系统1模块插槽故障 2048=系统1模块TTD故障

int

×

名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 int ×

总线2 FUM总线系统2的状态 的状态 默认=0 0=无故障 1=总线接口2失去电源故障 2=总线系统2数据错误 4=总线系统2同步故障 8=寿命节拍 ,总线系统2 16=系统2缓冲溢出 32=系统2模块未激活 64=无寿命节拍,总线系统2 128=总线系统2数据错误 256=系统2模块参数错误 512=系统2模块状态错误 1024=系统2模块插槽故障 2048=系统2模块TTD故障

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 ×

int DP的状 PROFIBUS总线通信状态 态 默认=0 0=无故障 1=失去与IM代理的连接 2=冗余失效,RACK 0中的从 模块未准备好 4=冗余失效,RACK 1中的从 模块未准备好 6= 模 块 失 效 , RACK 0 和 RACK 1中的从模块未准备好 8=SFC58忙 10=冗余失效, RACK 0中的从 DP未准备好,SFC58忙 12=冗余失效, RACK 1中的从 DP未准备好,SFC58忙 14= 模 块 失 效 , RACK 0 和 RACK 1中的从DP未准备好, SFC58忙 16=RACK0 和 RACK1 中 的 从 DP未准备好 DI01 与FUM_BSMON channel 1的 bytes 连接 × ×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 类型 接性 类型

产生

解除 I&C_V HMI DIA ×

int DI01的 Channel 1的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M 短路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短 路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输 电缆断开 34=IC-ALARM串线,传输 电缆与M短路 35=IC-ALARM串线,传输 电缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输 电缆与P短路 37=IC-ALARM串线,传输 电缆断开,与P短路 DI02 与FUM_BSMON channel 2 bytes 的连接 × ×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 类型 接性 类型

解除

I&C_V HMI DIA

int DI02的 Channel 2的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短 路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短 路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线, 传输电 缆断开 34=IC-ALARM串线, 传输电 缆与M短路 35=IC-ALARM串线, 传输电 缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线, 传输电 缆与P短路 37=IC-ALARM串线, 传输电 缆断开,与P短路 DI03 与 FUM_BSMON channel 3 bytes 的连接 × ×

×

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名称

描述

数据 类型

报警

可连 接性

报警 类型

产生

解除 I&C_V HMI DIA ×

int DI03的 Channel 3的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短 路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短 路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输电 缆断开 34=IC-ALARM串线,传输电 缆与M短路 35=IC-ALARM串线,传输电 缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输电 缆与P短路 37=IC-ALARM串线,传输电 缆断开,与P短路 DI04 与FUM_BSMON channel 4的 bytes 连接 × ×

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名称

描述

数据 类型

报警

可连 接性

报警 类型

产生

解除 I&C_V HMI DIA ×

int DI04的 Channel 4的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短 路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短 路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输电 缆断开 34=IC-ALARM串线,传输电 缆与M短路 35=IC-ALARM串线,传输电 缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输电 缆与P短路 37=IC-ALARM串线,传输电 缆断开,与P短路 DI05 与FUM_BSMON channel 5的 bytes 连接 × ×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 ×

int DI05的 Channel 5的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输电缆断 开 34=IC-ALARM串线,传输电缆与 M短路 35=IC-ALARM串线,传输电缆断 开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输电缆与 P短路 37=IC-ALARM串线,传输电缆断 开,与P短路 DI06 与 FUM_BSMON channel 6的 连 bytes 接 × ×

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名称

描述

数据 类型 int

报警

可连 接性

报警 类型

产生

解除 I&C_V HMI DIA ×

DI06的 Channel 6的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短 路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短 路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线, 传输电 缆断开 34=IC-ALARM串线, 传输电 缆与M短路 35=IC-ALARM串线, 传输电 缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线, 传输电 缆与P短路 37=IC-ALARM串线, 传输电 缆断开,与P短路

DI07 与FUM_BSMON channel 7的 bytes 连接

×

×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 ×

int DI07的 Channel 7的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线, 传输电缆断 开 34=IC-ALARM串线, 传输电缆与 M短路 35=IC-ALARM串线, 传输电缆断 开,与M短路 36=IC-ALARM串线, 传输电缆与 P短路 37=IC-ALARM串线, 传输电缆断 开,与P短路 DI08 与FUM_BSMON channel 8的连 bytes 接 × ×

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名称

描述

数据 类型

报警

可连 接性

报警 类型

产生

解除 I&C_V HMI DIA ×

int DI08的 Channel 8的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短 路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短 路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输电 缆断开 34=IC-ALARM串线,传输电 缆与M短路 35=IC-ALARM串线,传输电 缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输电 缆与P短路 37=IC-ALARM串线,传输电 缆断开,与P短路 DI09 与FUM_BSMON channel 9的 bytes 连接 × ×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 ×

int DI09的 Channel 9的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线, 传输电缆断 开 34=IC-ALARM串线, 传输电缆与 M短路 35=IC-ALARM串线, 传输电缆断 开,与M短路 36=IC-ALARM串线, 传输电缆与 P短路 37=IC-ALARM串线, 传输电缆断 开,与P短路 DI10 与FUM_BSMON channel 10的连 bytes 接 × ×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 ×

int DI10的 Channel 10的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M短路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P短路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输电缆 断开 34=IC-ALARM串线,传输电缆 与M短路 35=IC-ALARM串线,传输电缆 断开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输电缆 与P短路 37=IC-ALARM串线,传输电缆 断开,与P短路 DI11 与FUM_BSMON channel 11的连 bytes 接 × ×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 ×

int DI11的Channel 11的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M 短路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P 短路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输 电缆断开 34=IC-ALARM串线,传输 电缆与M短路 35=IC-ALARM串线,传输 电缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输 电缆与P短路 37=IC-ALARM串线,传输 电缆断开,与P短路

DI12 与 FUM_BSMON channel bytes 12的连接

×

×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 int ×

DI12的Channel 12的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M 短路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P 短路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输 电缆断开 34=IC-ALARM串线,传输 电缆与M短路 35=IC-ALARM串线,传输 电缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输 电缆与P短路 37=IC-ALARM串线,传输 电缆断开,与P短路

DI13 与FUM_BSMON channel bytes 13的连接

×

×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 int ×

DI13的Channel 13的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传输电缆断开 2=传输电缆与M短路 3=传输电缆断开并且与M 短路 4 =传输电缆与P短路 5=传输电缆断开并且与P 短路 8=传输串线 32=IC-ALARM串线 33=IC-ALARM串线,传输 电缆断开 34=IC-ALARM串线,传输 电缆与M短路 35=IC-ALARM串线,传输 电缆断开,与M短路 36=IC-ALARM串线,传输 电缆与P短路 37=IC-ALARM串线,传输 电缆断开,与P短路

AI01 与FUM_ASMON channel 1 bytes 的连接

×

×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 int ×

AI01的Channel 1的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传感器电源供应故障 2=越低限 4=越高限 8=信号电缆线断开 10=信号断线(低限) 16=信号范围溢出 32=输入信号模拟 64=通道未参数化

AI02 与FUM_ASMON channel 2的 bytes 连接 AI02的Channel 2的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传感器电源供应故障 2=越低限 4=越高限 8=信号电缆线断开 10=信号断线(低限) 16=信号范围溢出 32=输入信号模拟 64=通道未参数化 int

×

× ×

AI03 与FUM_ASMON channel 3的 bytes 连接 AI03的Channel 3的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传感器电源供应故障 2=越低限 4=越高限 8=信号电缆线断开 10=信号断线(低限) 16=信号范围溢出 32=输入信号模拟 64=通道未参数化 int

×

× ×

AI04 与FUM_ASMON channel 4的 bytes 连接

×

×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 int ×

AI04的Channel 4的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传感器电源供应故障 2=越低限 4=越高限 8=信号电缆线断开 10=信号断线(低限) 16=信号范围溢出 32=输入信号模拟 64=通道未参数化

AI05 与FUM_ASMON channel 5的 bytes 连接 AI05的Channel 5的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传感器电源供应故障 2=越低限 4=越高限 8=信号电缆线断开 10=信号断线(低限) 16=信号范围溢出 32=输入信号模拟 64=通道未参数化 int

×

× ×

AI06 与FUM_ASMON channel 6的 bytes 连接 AI06的Channel 6的状态 状态 默认=0 0=无故障 1=传感器电源供应故障 2=越低限 4=越高限 8=信号电缆线断开 10=信号断线(低限) 16=信号范围溢出 32=输入信号模拟 64=通道未参数化 int

×

× ×

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功能描述与操作规则 FUM280IO代理从FUM模块6DP1280-8AB获取6个模拟量(电流)和13个开关量输入信 号,并向它写6个模拟量(电流)和13个开关量输出信号。为了对输入信号进行处理,每个 模拟量通道都由一个FUM_ASMON功能代理,每个开关量通道都由一个FUM_BSMON功能 代理。 Profibus DP总线网络 Profibus DP 总线网络是用来连接一个自动控制服务器与它分布在 FUM 架上的 I/O 的。 下图显示了一组由冗余的自动控制服务器、 冗余的 PROFIBUS 总线和冗余的 FUM 机架组成 的基本布置:

S7 CPU在自动控制服务器中作为Profibus总线的主模块,FUM架上的模块作为从模块。 一个带冗余配置的S7 CPU有两个架组成,RACK 0和RACK 1。网络也可以是非冗余配置的。 在系统设计中,每个这些组件都必须赋给一个ID。这些ID是在IM616代理中一次性设置 的,并通过连接传递给FUM硬件代理:
?

ID_RACK0 是赋给 Profibus 总线主模块(CPU 417H)中 Rack0 的 ID。 ID_RACK1 是赋给 Profibus 总线主模块(CPU 417H)中 Rack1 的 ID。对于一 个非冗余配置的 Profibus 总线系统必须输入值-1。

?

?

SLAVENO 是 Profibus 总线从模块(IM 616)的 ID。

在进行硬件配置时, 输入中的DIAGADD、 PIADDRESS和POADDRESS是从S7硬件管理 器中传递过来的。 连接
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每个模拟量输出AI01~AI06都必须在FUM_ASMON功能的输入LINK_FUM23x。 每个开关量输出DI01~DI13都必须在FUM_BSMON功能的输入LINK_FUM1。 输入IM616必须与相关的IM616代理的输出003~147中的一个相连。 信号类型 FUM280模块的输入通道AI01~AI06和DI01~DI13的信号由代理服务器获取, 并各自传 递给相连的FUM_BSMON功能和FUM_BSMON功能,作为代理输出。 输入通道的报警状态是由代理的输出AIxx_STATUS和DIxx_STATUS来提供的,这可以 从诊断视图中看到。 代理输入点DO01_PV~DO14PV的信息传给了FUM280模块的14个开关量输出点。开关 量自动控制功能可以和这些输入点直接连接。 代理输入点AO01_PV~AO06PV的信息传给了FUM280模块的6个开关量输出点。模拟 量自动控制功能可以和这些输入点直接连接。 代理输入点AO01_UL~AO06_UL和AO01_LL~AO06_LL代理了信号的物理上限和下 限。这些值用来将代理输入点AO01_PV~AO06PV变为模拟量信号。 代理输入点 AO01_RANGE~AO06_RANGE 根据模拟量输出信号类型进行了设置。 模拟量信号处理 模拟量信号由模块处理器通过模数转换器以时间控制的方式获取, 并根据参数设置进一 步进行处理。模拟量信号的进一步处理是在FUM_ASMON功能中进行的。 通道故障状态 降到低于模拟量输入范围的限值以下 当模拟量信号降到输入范围以下 10%并且对范围违背的响应延迟(T_DELAY,在 FUM_ASMON 中设置)过去以后,就会触发这样的故障。仅当在 FUM_ASMON 功能中激 活了输入 RANGEMON 时,才会对这种故障进行监控。 影响:
?

与模拟量输入相应的诊断端口 Portchannel x 在诊断视图中显示超过低限。 根据 FUM_ASMON 功能中的 SUB_VS 参数设置的不同, 三种操作模式中的一种将 会发生: 1.标准的信号将会像之前一样被处理。 2.最后一个有效的模拟量信号将被处理。 3.默认模拟量信号的值将被处理(SUB_V) 。

?

?

根据 OUT 端口处的模拟量信号(处理过的信号) ,限位信号继续被处理。 Module Fault LED 以 2Hz 的频率闪烁。 故障消除后,当模拟量信号返回到最多超过标称范围 5%以下(由于 5%的延迟) ,
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?

?

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在一个四阶平滑滤波时间延迟之后(在 FUM_ASMON 中设置) ,或至少 20 秒内, 失效就会复位。 升到高于模拟量输入范围的限值以上 当 模 拟 量 信 号 升 到 输 入 范 围 以 上 10% 并 且 范 围 违 背 的 响 应 延 迟 ( T_DELAY, 在 FUM_ASMON 中设置)过去以后,就会触发这样的故障。仅当在 FUM_ASMON 功能中激 活了输入 RANGEMON 时,才会对这种故障进行监控。 影响:
?

与模拟量输入相应的诊断端口 Portchannel x 在诊断视图中显示超过高限。 根据 FUM_ASMON 功能中的 SUB_VS 参数设置的不同, 三种操作模式中的一种将 会发生: 1.标准的信号将会像之前一样被处理。 2.最后一个有效的模拟量信号将被处理。 3.默认模拟量信号的值将被处理(SUB_V) 。

?

?

根据 OUT 端口处的模拟量信号(处理过的信号) ,限位信号继续被处理。 Module Fault LED 以 2Hz 的频率闪烁。 故障消除后,当模拟量信号返回到最多超过标称范围 5%以下(由于 5%的延迟) , 在一个四阶段平滑滤波时间延迟之后 (在 FUM_ASMON 中设置) 或至少 20 秒内, , 失效就会复位。

?

?

在信号修正之后降到范围以下或升到范围以上 当修正信号降到标称范围-65%以下或升到标称范围 327%以上时,就会触发这样的故 障。
?

信号被限制到可被代理的数量范围然后被处理。 与模拟量输入相应的诊断端口 Portchannel x 在诊断视图中显示信号范围溢出。 模块无指示。 在修正后的模拟量信号返回之后,故障就在 20 秒后复位。 故障消除后,在一个四阶平滑滤波时间延迟之后(在 FUM_ASMON 中设置) ,或 至少 20 秒内,失效就会复位。

?

?

?

?

断线或输入信号线故障 当检测到断线情况时, 就会触发这样的故障。 这种故障只会在 4~20mA 的信号范围下并 且是标称范围>=15%以下才会被监控。 影响:
?

与模拟量输入相应的诊断端口 Portchannel x 在诊断视图中显示信号电缆线断开。 根据 FUM_ASMON 功能中的 SUB_VS 参数设置的不同, 三种操作模式中的一种将
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会发生: 1.标准的信号将会像之前一样被处理。 2.最后一个有效的模拟量信号将被处理。 3.默认模拟量信号的值将被处理(SUB_V) 。
?

根据 OUT 端口处的模拟量信号(处理过的信号) ,限位信号继续被处理。 Module Fault LED 以 2Hz 的频率闪烁。 故障消除后,在一个四阶平滑滤波时间延迟之后(在 FUM_ASMON 中设置) ,或 至少 20 秒内,失效就会复位。

?

?

传输故障 当标准模拟量值降到低于或升到高于监控限值(BREAK_MON)之后,就会触发这样 的故障。这只会当 FUM_ASMON 参数 SUB_VS 和 BREAK_MON 没设为 0 时发生。 影响:
?

与模拟量输入相应的诊断端口 Portchannel x 在诊断视图中显示信号电缆线断开。 根据 FUM_ASMON 功能中的 SUB_VS 参数设置的不同, 三种操作模式中的一种将 会发生: 1.标准的信号将会像之前一样被处理。 2.最后一个有效的模拟量信号将被处理。 3.默认模拟量信号的值将被处理(SUB_V) 。

?

?

根据 OUT 端口处的模拟量信号(处理过的信号) ,限位信号继续被处理。 Module Fault LED 以 2Hz 的频率闪烁。 故障消除后,在一个四阶段平滑滤波时间延迟之后(在 FUM_ASMON 中设置) , 或至少 20 秒内,失效就会复位。

?

?

传感器串线 在参数化监控时间内, 如果有多于三个开关量输入信号随第一个信号变化而变化时, 就 会触发这样的失效(FUM_BSMON 功能中的参数 T_CHAT) 。监控时间结束后就会随着下一 个信号改变而重启。 影响:
?

在诊断视图中,相应的开关量输入点的诊断端口 Portchannel x 显示传输串线。 开关量信号被参数化的默认开关量信号(FUM_BSMON 功能中的 SUB_VS 参 数)所代替。

?

?

模块故障 LED 以 2Hz 的频率闪烁。 在三倍的监控时间内如果无信号改变的话,监控就会复位。

?

监控模块
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输出 STATUS_FUM、STATUS_BUS1、STATUS_BUS2 和 STATUS_DP 显示诊断视图中 FUM280 模块、I/O 总线 1 和 2 以及 Profibus DP 总线的状态。 如果输出 STATUS_FUM、STATUS_BUS1、STATUS_BUS2 和 STATUS_DP 中的任何一 个状态不为“0” ,就会设定输出报警。 图元

图元被放大了 200%。面板和图元是一样的。 属性 O_报警 O_MLFB 描述 指示,报警(画面) 指示,MLFB(标签)

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1.1.2 FUM280AO 代理
FUM280AO ID:760026 当 FUM 模块进行冗余配置时,FUM280AO 代理向 FUM 模块 6DP1280-8AB 写 4 个模 拟量(电流)输出信号。 输入端口描述 名称 描述 数据 可连 可编 类型 接性 辑性 × 上限值 下限值 当前值 I&C_V 人机 界面

机架0上的主 ID_RACK0 Profibus总线系统 int ID 机架1上的主 ID_RACK1 Profibus总线系统 int ID SLAVENO Profibus总线从 站号 订货号 来自硬件配置的 诊断地址 int

16

1

1

×

×

16

-1

-1

×

×

125

4

4

×

×

MLFB

string

×

12

0

6DP1280_8AB

×

×

DIAGADD

int

×

16384

-1

-1

×

PIADDRESS

来自硬件配置的 外围设备输入地 int 址 int

×

12000

-1

-1

×

来自硬件配置 POADDRESS 的外围设备输 出地址 IM616

×

12000

-1

-1

×

与IM616的连接 bytes

×

2147483647

0

FUMSLOT

×

名称 AO01_PV

描述

数据 可连 可编 类型 接性 辑性 × ×

上限值

下限值

当前 I&C_V HMI 值 0.0 × ×

模拟量输出信号 浮点 通道1

3.4028235E38 -3.4028235E38

模拟量输出范围 默认=1 AO01_范围 0=未连接 1=0~20mA电流

int

×

2

0

0

×

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名称

描述 2=4~20mA电流

数据 可连 可编 类型 接性 辑性

上限值

下限值

当前 I&C_V HMI 值

AO01_UL 上限 AO01_LL 下限

浮点 浮点

× ×

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38

100 .0 0.0

× ×

× ×

模拟量输出首选 位置 默认=0 0=最后一个值 int AO01_PREF 4= 首 选 位 置 0/4mA 5= 首 选 位 置 20mA AO02_PV 模拟量输出信号 浮点 通道2 AO02_范围 模拟量输出范围 默认=1 0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO02_UL 上限 AO02_LL 下限 int ×

×

2

0

0

×

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

0.0 0

× ×

×

2

0

浮点 浮点

× ×

× × ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

100 .0 0.0 0

× × ×

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

AO02_PREF 模拟量输出首选 int 位置 默认=0 0=最后一个值 4= 首 选 位 置 0/4mA 5= 首 选 位 置 20mA AO03_PV 模拟量输出信号 浮点 通道3 AO03_范围 模拟量输出范围 默认=1 0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO03_UL 上限 AO03_LL 下限 int ×

2

0

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

0.0 0

× ×

×

2

0

浮点 浮点

× ×

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

100 .0 0.0

× ×
42

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

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名称

描述

数据 可连 可编 类型 接性 辑性 ×

上限值 2

下限值 0

当前 I&C_V HMI 值 0 ×

AO03_PREF 模拟量输出首选 int 位置 默认=0 0=最后一个值 4= 首 选 位 置 0/4mA 5= 首 选 位 置 20mA AO04_PV 模拟量输出信号 浮点 通道4 AO04_范围 模拟量输出范围 默认=1 0=未连接 1=0~20mA电流 2=4~20mA电流 AO04_UL 上限 AO04_LL 下限 int ×

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

0.0 0

× ×

×

2

0

浮点 浮点

× ×

× × ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

100 .0 0.0 0

× × ×

× ×

3.4028235E38 -3.4028235E38

AO04_PREF 模拟量输出首选 int 位置 默认=0 0=最后一个值 4= 首 选 位 置 0/4mA 5= 首 选 位 置 20mA

2

0

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输出端口描述 名称 报警 描述 常规报警 数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 bool × × I&C 当前 清除 报警 的 的 × × × ×

int FUM状 FUM状态 态 默认=0 0=无故障 1=FUM操作系统故障 2=FUM常规故障 4=参数传递故障 8=失去电源,无L+保险丝 9= FUM操作系统故障, 失去 电源,无L+保险丝 10= FUM常规故障,失去电 源,无L+保险丝 12=参数传递故障,失去电 源,无L+保险丝 16=失去电源,无辅助电源 24=失去电源,无辅助电源, 失去电源,无L+保险丝 32=初始化错误 40=失去电源, 无L+保险丝, 初始化错误 int 总线1 FUM总线系统1的状态 的状态 默认=0 0=无故障 1=总线接口1失去电源故障 2=总线系统1数据错误 4=总线系统1同步故障 8=寿命节拍 ,总线系统1 16=系统1缓冲溢出 32=系统1模块未激活 64=NO 寿命节拍 总线系 统1 128=总线系统1数据错误 256=系统1模块参数错误 512=系统1模块状态错误 1024=系统1模块插槽故障 2048=系统1模块TTD故障

×

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名称

描述

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 ×

int 总 线 2 FUM总线系统2的状态 的状态 默认=0 0=无故障 1=总线接口2失去电源故障 2=总线系统2数据错误 4=总线系统2同步故障 8=寿命节拍 ,总线系统2 16=系统2缓冲溢出 32=系统2模块未激活 64=NO 寿命节拍 总线系统2 128=总线系统2数据错误 256=系统2模块参数错误 512=系统2模块状态错误 1024=系统2模块插槽故障 2048=系统2模块TTD故障 int DP 的 PROFIBUS总线通信状态 状态 默认=0 0=无故障 1=失去与IM代理的连接 2=冗余失效,RACK 0中的从 模块未准备好 4=冗余失效,RACK 1中的从 模块未准备好 6= 模 块 失 效 , RACK 0 和 RACK 1中的从模块未准备好 8=SFC58忙 10=冗余失效, RACK 0中的从 DP未准备好,SFC58忙 12=冗余失效, RACK 1中的从 DP未准备好,SFC58忙 14= 模 块 失 效 , RACK 0 和 RACK 1中的从DP未准备好, SFC58忙 功能描述与操作规则

×

当 FUM 模块进行冗余配置时,FUM280AO 代理向 FUM 模块 6DP1280-8AB 写 4 个模 拟量(电流)输出信号。 Profibus DP总线网络 Profibus DP 总线网络是用来连接一个自动控制服务器与它分布在 FUM 架上的 I/O 的。
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下图显示了一组由冗余的自动控制服务器、 冗余的 PROFIBUS 总线和冗余的 FUM 机架组成 的基本布置:

S7 CPU在自动控制服务器中作为Profibus总线的主模块,FUM架上的模块作为从模块。 一个带冗余配置的S7 CPU有两个架组成,RACK 0和RACK 1。网络也可以是非冗余配置的。 在系统设计中,每个这些组件都必须赋给一个ID。这些ID是在IM616代理中一次性设置 的,并通过连接传递给FUM硬件代理:
?

ID_RACK0 是赋给 Profibus 总线主模块(CPU 417H)中 Rack0 的 ID。 ID_RACK1 是赋给 Profibus 总线主模块(CPU 417H)中 Rack1 的 ID。对于一 个非冗余配置的 Profibus 总线系统必须输入值-1。

?

?

SLAVENO 是 Profibus 总线从模块(IM 616)的 ID。

在进行硬件配置时, 输入中的DIAGADD、 PIADDRESS和POADDRESS是从S7硬件管理 器中传递过来的。 连接 输入IM616必须与相关的IM616代理的输出003~147中的一个相连。 信号类型 代理输入点AO01_PV~AO04PV的信息传给了FUM280模块的4个模拟量输出点。 CCTRL自动控制功能的输出OUT可以和这些输入点直接连接。 代理输入点AO01_UL~AO04_UL和AO01_LL~AO04_LL代理了信号的物理上限和下 限。这些值用来将代理输入点AO01_PV~AO04PV变为模拟量信号。 代理输入点 AO01_RANGE~AO04_RANGE 根据模拟量输出信号类型进行了设置。 冗余转换
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当发出模块故障信号时,冗余模块自动成为主模块。 模块的模拟量输出由模块处理器获取并监控。如果输出偏差高于 1mA,输出就被复位, 冗余模块成为主模块。 监控模块 输出 STATUS_FUM、STATUS_BUS1、STATUS_BUS2 和 STATUS_DP 显示诊断视图中 FUM280 模块、I/O 总线 1 和 2 以及 Profibus DP 总线的状态。 如果输出 STATUS_FUM、STATUS_BUS1、STATUS_BUS2 和 STATUS_DP 中的任何一 个状态不为“0” ,就会设定输出报警。 图元

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图元被放大了 200%。面板和图元是一样的。 属性 O_报警 O_MLFB 描述 指示,报警(画面) 指示, MLFB (标签)

1.2 IC_MONIT 代理
IC_MONIT ID:760033 IC_MONIT 代理获取 4 个可自由配置的开关量输入点(INx)和 IM616(IN_IMx)的 4 个 输入点的信息,并提供发信号的输出点。 输入端口描述 名称 IN_IM1 描述 数据 可连 可编 类型 接性 辑性 × × × × × × × × × × × × × × 上限值
2147483647

下限值
0

当前值
FUM210SYS

I&C_V HMI

来 自 IM616 的 系 bytes 统连接 bool

× × × × × × × × × × × × ×

A_ACK_IM1 自动报警确认 EN_IM_LMP1 IN_IM2

true

false

true

给行指示灯的使 bool 能信号 来 自 IM616 的 系 bytes 统连接 bool

true

false

false

2147483647

0

FUM210SYS

A_ACK_IM2 自动报警确认 EN_IM_LMP2 IN_IM3

true

false

true

给行指示灯的使 bool 能信号 来 自 IM616 的 系 bytes 统连接 bool

true

false

false

2147483647

0

FUM210SYS

A_ACK_IM3 自动报警确认 EN_IM_LMP3 IN_IM4

true

false

true

给行指示灯的使 bool 能信号 来 自 IM616 的 系 bytes 统连接 bool 给行指示灯的使 bool 能信号 信号 bool

true

false

false

2147483647 true true true

0 false false false

FUM210SYS true false false

A_ACK_IM4 自动报警确认 EN_IM_LMP4 IN1

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名称 INV_IN1 EN_LMP1

描述 转换信号

数据 可连 可编 类型 接性 辑性 bool × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

上限值
true

下限值
false

当前值
false

I&C_V HMI

× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

给行指示灯的使 bool 能信号 bool bool bool

true

false

false

A_ACK_IN1 自动报警确认 IN2 INV_IN2 EN_LMP2 信号 转换信号

true

false

true

true

false

false

true

false

false

给行指示灯的使 bool 能信号 bool bool bool

true

false

false

A_ACK_IN2 自动报警确认 IN3 INV_IN3 EN_LMP3 信号 转换信号

true

false

true

true

false

false

true

false

false

给行指示灯的使 bool 能信号 bool bool bool

true

false

false

A_ACK_IN3 自动报警确认 IN4 INV_IN4 EN_LMP4 信号 转换信号

true

false

true

true

false

false

true

false

false

给行指示灯的使 bool 能信号 bool bool

true

false

false

A_ACK_IN4 自动报警确认 ACKN M_ACKN
CAB_CHAIN_IN

true

false

true

确认按钮

true

false

false

来自面板的确认 bool 来 自 IC_MONIT int 的输入 来 自 IC_MONIT int 的输入 × × × ×

true

false

false

2

0

0

ROW_CHAIN_IN

2

0

0

输出端口描述

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名称 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 CABLMP ROWLMP CHAIN_OUT

描述 信号输出 信号输出 信号输出 信号输出 指示灯 机柜行灯 到下一个 IC MONIT的输出

数据 类型 bool bool bool bool bool bool int

报警

可连 接性 × × × × × × ×

报警 产生 类型 产生 产生 产生 产生 产生 产生 产生

解除 I&C_V HMI DIA 解除 解除 解除 解除 解除 解除 解除 × × × × × × × × × × × ×

功能描述与操作规则 IC_MONIT 代理获取 4 个可自由配置的开关量输入点(INx)和 IM616(IN_IMx)的 4 个 输入点的信息,并提供发信号的输出点。 IC_MONIT 代理和 FUM210IO 代理(或任何其他开关量 IO 模块代理)联合工作,对机 柜故障进行监控并发出信号。下图显示了用 IC_MONIT 代理的一个工程示例:

在这一示例中,IC_MONIT 代理对机柜 1 中的信号进行监控。信号被输入系统,系统使 用了为 IO 配置的 FUM210 模块, 然后信号被传入 IC_MONIT 代理。 IC_MONIT 代理也对来
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自 IM616 代理的信息进行处理。机柜 1 中的 IC_MONIT 代理反过来通过 FUM210 模块提供 机柜指示灯输出信号。 机柜上的确认按钮作为 FUM210 的线路输入。系统中,确认信号连接到 IC_MONIT 代 理来进一步处理指示灯信号。 机柜 1 中的 IC_MONIT 代理也向机柜 2 中的 IC_MONIT 代理 提供一个机柜行灯信号。

开关量输入信息的处理

在输出 OUTx 处提供了输入 INx(一个布尔值) 。当输入 INV_INx 设置为 TURE 时,输 入 INx 在输出 OUTx 处被转化。另外,在指示灯信号中也使用了 INx。 对 于 指 示 灯 信 号 , IC_MONIT 代 理 处 理 输 入 点 INx ,

INV_INx,EN_LMPx,ACKN,A_ACK_INx 和 M_ACK,以决定输入点的电流状态。

INx 可能的状态有:
?

状态 0:无信号出现 状态 1:信号出现但没有确认 状态 2:信号出现且被确认

?

?

IM616 连接输入的处理

IC_MONIT 代理处理与 IM616 进行通信(通过 IM616 输出端口 LINK_SYS)的输入点
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IN_IMx。输入点 EN_IM_LMPx、M_ACK 和 A_ACK_IMx 也用来决定 IM616 报警的电流状 态。 IN_IMx 可能的状态有:
?

状态 0:无 IM616 报警出现 状态 1:IM616 报警出现但没有确认 状态 2:IM616 报警出现且被确认 任何触发 IM616 上或者与 IM616 相连接的 FUM 模块上 LED“模 块故障”的事件都会激活输入点 IN_IMx。

?

?

输出信号

与输入点 CAB_CHAIN_IN 和 ROW_CHAIN_IN 相关联, 和 INx_IMx 的状态用来决 INx 定输出点 CABLMP、ROWLMP 和 CHAIN_OUT:

根据输入点的最大值(MAX) ,可能的输出有: 最大值 0 1 2 输出点 CHAIN_OUT 0 1 2 输出点 CABLMP False True 以 2Hz 频率反复 输出点 ROWLMP False True 以 2Hz 频率反复

1.3 FUM 自动控制功能
FUM 模块用以下自动控制功能进行了组态: FUM_ASMON FUM_BSMON 用于 FUM230 和 FUM280 模块。 用于 FUM210 和 FUM280 模块。
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FUM_TTMON FUM_MOTOR FUM_SOV FUM_ACTUATOR FUM_SERVO FUM_MOTOR2SR

用于 FUM232 模块。 用于 FUM210 模块。 用于 FUM210 模块。 用于 FUM210 模块。 用于 FUM210 模块。 用于 FUM210 模块。

1.3.1

FUM_ASMON
FUM_ASMON

ID:760018

FUM_ASMON 功能监控并处理 FUM230 或 FUM280 模块的模拟量信号。 输入端口描述 名称 描述 数据 可连 可编 类型 接性 辑性 float × × × × × 上限值
6.5535 2147483647

下限值
0.0 0

当前值
0.0 ASMONLINK

I&C_V HMI

COR_FACT 修正系数
LINK_FUM23x

× × × × ×

来 自 FUM23x bytes 的连接 来 自 FUM23x bytes 的连接 float

LINK_RED23x

2147483647

0

ASMONLINK 99.0

SIMU_VAL 仿真值
模拟量输入范 围

3.4028235E38 -3.4028235E38

默认=1 0=未连接 int AI_RANGE 1=0 ~ 20mA 电流 2=4 ~ 20mA 电流

×

2

0

1

×

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模拟量输入 范围监控 默认=4 0=lo:off,hi:off 1=lo:off,hi:on 2= off,hi:on带 延迟 3=lo:on, hi:off 4=lo:on,hi:on RANGEMON int 5=lo:on,hi:on 带延迟 6=lo:on 带 延 迟,hi:off 7= lo:on 带 延 迟,hi:on 8= lo:on 带 延 迟,hi:on带延 迟 模拟量输入 修正 默认=0 0=无修正 1= 平 方 根 0-110% 2= 平 方 根 5-110% 3= 平 方 根 10-110% 4= 修 正 系 数 开 int 5= 修 正 系 数 开,平方根 0-110% 6= 修 正 系数 开,平方根 5-110% 7= 修 正 系 数 开,平方根 10-110% 8=mul 之 前 , 修正系数先 开方。

×

8

0

4

×

MODIFY

×

8

0

0

×

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最小值/最大 值选择 bool MINMAX 默认=True True=最大值 False=最小值 T1 LV1 LV2 LV3 LV4 DB DEV_DB T_MON SUB_V UL LL EU 以秒记的平 float 滑滤波时间 限值1 限值2 限值3 限值4 死区以%记 死区偏差 float float float float float float

×

true

false

true

×

× × × × × × × × × × × × × ×

10.0

0.0

0.0 99.0 95.0 5.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 100.0 0.0 %

× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38 20.0 3.4028235E38 30000.0 0.1 0.0 0.0

监控延迟时 float 间偏差(sec) 代替值 上限 下限 工程单元
产生限位信号1

float float float

3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38 3.4028235E38 -3.4028235E38

string ×

20

0

LSG1

默认=true false=NO true=YES

bool

×

true

false

true

×

上限/下限1 默认=true HI_LOW1 true=High false=Low
产生限位信号2

bool

×

true

false

true

×

LSG2

默认=true false=NO true=YES

bool

×

true

false

true

×

上限/下限1 默认=true HI_LOW2 true=High false=Low
产生限位信号3

bool

×

true

false

true

×

LSG3

默认=true false=NO true=YES

bool

×

true

false

true

×

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总 18 册 第 10 分册

上限/下限1 默认=true HI_LOW3 true=High false=Low
产生限位信号4

bool

×

true

false

true

×

LSG4

默认=true false=NO true=YES

bool

×

true

false

true

×

上限/下限1 默认=true HI_LOW4 true=High false=Low

bool

×

true

false

true

×

SUB_VS

代替值选择 默认=0 0=无 int 1= 最 后 一 个 有效值 2=代替值
限位信号高品 质

×

2

0

0

×

LS_GQ

默认=false false=NO true=YES

bool

×

×

true

false

false

×

报警抑制输 出Q1 bool AL_SUPQ1 默认=false false=NO true=YES 报警抑制输 出Q2 bool AL_SUPQ2 默认=false false=NO true=YES 报警抑制输 出Q3 bool AL_SUPQ3 默认=false false=NO true=YES 报警抑制输 出Q4 bool AL_SUPQ4 默认=false false=NO true=YES

×

×

true

false

false

×

×

×

true

false

false

×

×

×

true

false

false

×

×

×

true

false

false

×

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总 18 册 第 10 分册

T_DELAY

超出范围延 float 迟时间

×

60.0

0.0

0.0

×

突变监控限 值 默认=0 -3=突变3% -2=突变2% -1=突变1% 0= 无 突 变 监 控 103= 突 变 103% BREAK_MO 104= 突 变 int 104% N 105= 突 变 105% 106= 突 变 106% 107= 突 变 107% 108= 突 变 108% 109= 突 变 109% ZERO_SUP 0 附近的 死区 int (1=0.01%)

×

109

-3

0

×

×

250

0

0

×

输出端口描述 名称 OUT Q1 Q2 Q3 Q4 描述 输出值 限位信号1 限位信号2 限位信号3 限位信号4 数据 类型 float bool bool bool bool float bool bool bool × 报警 可连 接性 × × × × × × × × × I&C 当前的 清除的 报警 报警 类型 产生 解除 I&C_V HMI × × × × × × × × × × × × × × ×
57

DIA

× × × × ×

OUT_GQ 高品质输出值 TRBL_AL OUT_AL DEV_AL 故障报警 输出品质报警 偏差报警

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Q_AL1 Q_AL2 OUT_IN1

品质报警1 品质报警2 与LINK_FUM1 相等的输出 与LINK_FUM2 相等的输出

bool bool bool

× × × ×

× × × ×

× ×

× ×

OUT_IN2

bool

功能描述与操作规则 FUM_ASMON 功能监控并处理 FUM230 和 FUM280 模块的模拟量信号。当只与一个 FUM 代理(如“用于单个模式配置的 FUM_ASMON”中所述)相连时,FUM_ASMON 就 相当于一个 ASMON 自动控制功能一样工作。当与两个 FUM 代理(如“用于冗余模式配置 的 FUM_ASMON” 中所述)它就相当于一个 ASMON-R 自动控制功能一样工作。 ASMON , 在 或 ASMON-R 之外,FUM_ASMON 还有其他端口。

1.3.1.1 单个模式配置中的 FUM_ASMON
FUM_ASMON 像 ASMON 功能一样工作,但有些不同:
?

FUM_ASMON 只有 4 个限位信号(而不是 6 个) ,不像输入端口那样,这些限 位信号是不可连接的。

?

FUM_ASMON 有另外的用于 FUM 的功能。 相似功能的端口名称可能不同

?

功能描述与操作规则 FUM 模拟量监控功能执行以下任务:
?

产生高/低限信号 信号滤波和修正 代替值处理 报警抑制

?

?

?

连接 FUM_ASMON 功能的输入 LINK_FUM23x 可以连接到:
?

FUM230AT 代理的输出点 AI01~AI16 中的一个 FUM280IO 代理的输出点 AI01~AI06 中的一个

?

输入范围和监控 输入 AI_RANGE 是根据输入信号的类型进行设置的。 输入 UL 和 LL 代理信号的物理上限和下限。输入 EU 是输入值的工程单位。这些参数 用来将输入 LINK_FUM23x 译码,使其变为测量的物理值。 输入信号可能对使用输入 RANGEMON 的范围偏差进行监控。RANGEMON 激活后,
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输入范围的 10%的偏差(对上偏差和/或下偏差参数化)就会触发一个通道报警。 输入 RANGEMON 可能被参数化,在激活范围偏差之前,包含一个延迟时间。延迟时 间使用 T_DELAY 进行设置。 输入 BREAK_MON 为传输断线监控定义了响应开端。为激活断线监控,BREAK_MON 和 SUB_VS 都需要设置为 0。

信号滤波 滤波功能是用来衰减模拟量信号 LINK_FUM23x 的。 滤波功能作为一个一阶时间延迟要 素。时间 T1=0.0 秒使滤波功能无效。 滤波之后,模拟量信号进一步得到处理(信号修正)或直接提供到输出点 OUT(无进 一步参数化处理) 。 另外,输出 OUT_GQ 处的质量状态始终设置为好,模拟量信号也在此处提供。 信号修正 输入 MODIFY 可以被选择为对输入信号进行算术上的处理。如果选择了,那么输入 COR_FACT 就会在每次选择开平方根之前进行乘法操作。对于开平方根,需要选择一个最 小范围(0%、5%或 10%) 。低于所选最小范围的信号将被作为 0 值处理。 输入 ZERO_SUP 被用来定义一个 0 附近的死区,以抑制失真。死区之内的信号被设置 为 0。

高/低限信号的产生 限位信号功能用来监控输入信号 LINK_FUM23x 是否超出限值 LVn。 它指示在相应开关 量输出 Qn 处的限值超出。它由参数 LSGn 激活。 触发方向 (高限或低限) 随着参数 HI_LOWn 是可调整的。 TRUE 用来触发高限, FALSE 用来触发低限。

高限信号的处理(HI_LOWn=High)

触发条件: 如果输入值 LINK_FUM23x 高于 LVn 或与其相等,也就是说,LINK_FUM23x>=LVn, 那么相应的输出 Qn 就设置为 TRUE。 重启条件: 如果输入值 LINK_FUM23x 低于 LVn 减去死区 DB 后的值, 也就是说, LINK_FUM23x< (LVn-DB) ,那么相应的输出 Qn 就设置为 FALSE。 图示:

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低限信号的处理(HI_LOWn=LOW) :

触发条件: 如果输入值 LINK_FUM23x 低于 LVn 或与其相等,也就是说,LINK_FUM23x<=LVn, 那么相应的输出 Qn 就设置为 TRUE。 重启条件: 如果输入值 LINK_FUM23x 高于 LVn 加上死区 DB 后的值, 也就是说, LINK_FUM23x> (LVn+DB) ,那么相应的输出 Qn 就设置为 FALSE。 图示:

代替值处理
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在 LINK_FUM23x 的质量状态是差或不确定时 (例: 由于 RANGEMON, BREAK_MON, 内部误差) ,模拟量信号就作如下考虑:
?

不变(SUB_VS=0) 被最后一个质量状态为好的输入值取代(SUB_VS=1) 被代替值 SUB_V 取代(SUB_VS=2) 滤波功能只有在没有选择代替值的情况下才可以应用 (SUB_VS=0) 。

?

?

报警抑制 通过设置输入点 AL_SUPQ1 至 AL_SUPQ4,对限位信号 Q1 至 Q4,报警的产生可以得 到抑制。 报警抑制不影响 Q1 至 Q4 自身的限位信号的处理。 超驰质量状态 设置输入 LS_GQ 为 TRUE,以越过所有限位输出 Q1 至 Q4 的质量状态都为好。 仿真 SIMU_VAL 用来强制 OUT 值并根据此值建立限位信号。直接强制 OUT 不会影响限位 信号。 异常处理 如果 T1 小于 Ts/2 (除 T1=0.0 之外) 那么 T1 就被内设为 Ts/2, , 也就是说, 没有滤波 (Ts 作为配置的运行时间周期) 。 OUT_GQ 的质量状态始终设置为好。 普通情况下,OUT 的质量状态为好。 如果 LINK_FUM23x 的质量状态为差或不确定,当 SUB_VS=0 时,质量状态仅在输出 OUT 处传输。如果 SUB_VS=1 或 2,OUT 的质量状态就被代替为不确定。 如果 LS_GQ 为 FALSE,输出 Q1 至 Q4 的质量状态就与 OUT 的质量状态相同。 如果 LS_GQ 为 TRUE,输出 Q1 至 Q4 的质量状态就始终设置为好。 如果 LINK_FUM23x 的质量状态为差或不确定,输出 Q_AL 就设置为 TRUE。 在仿真的情况下(强制端口) ,OUT 的质量状态变为 GFO(好/强制) 。 下表显示了误差处理的触发条件和对进一步处理影响: 误差处理条件 T1< Ts/2 SUB_VS=0 SUB_VS=1 SUB_VS=2 图元示例 见 ASMON 的示例。
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对进一步处理的影响 T1 被内设为 Ts/2 OUT=LINK_FUM23x OUT= OUTold OUT=SUB_V

对质量代码的影响 OUT=不确定 OUT=不确定

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1.3.1.2 冗余配置中的 FUM_ASMON
FUM_ASMON 像 ASMON-R 功能一样工作,但有些不同:
?

FUM_ASMON 只有 4 个限位信号(而不是 6 个) ,不像输入端口那样,这些限 位信号是不可连接的。

?

FUM_ASMON 有另外的用于 FUM 的功能。 相似功能的端口名称可能不同

?

冗余模拟量监控功能 FUM_ASMON 对冗余模拟量(传输)输入的质量状态和它们之间 的一个特定偏差进行监控。运算法则的输出可以是最大输入值(MAX)或是最小输入值 (MIN) 。 功能描述与操作规则 冗余模拟量信号监控 FUM_ASMON 功能执行以下任务:
?

检测并指示输入的质量状态 最小值/最大值选择 处理并指示输入偏差(用绝对值偏差死区 DEV_DB) 信号滤波 产生高/低限信号(用绝对值限值死区 DB) 代替值处理 报警抑制

?

?

?

?

?

?

连接 FUM_ASMON 功能的输入 LINK_FUM23x 可以连接到:
?

第一个模块 FUM230AT 代理的输出点 AI01~AI16 中的一个。

此外,FUM_ASMON 功能的输入 LINK_RED23x 可以连接到:
?

第二个模块 FUM230AT 代理的输出点 AI01~AI16 中的一个。

输入范围和监控 输入 AI_RANGE 是根据输入信号的类型进行设置的。 输入 UL 和 LL 代理信号的物理上限和下限。输入 EU 是输入值的工程单位。这些参数 用来将输入 LINK_FUM23x 译码,使其变为测量的物理值。 输入信号可能对使用输入 RANGEMON 的范围偏差进行监控。RANGEMON 激活后, 输入范围的 10%的偏差(对上偏差和/或下偏差参数化)就会触发一个通道报警。 输入 RANGEMON 可能被参数化,在激活范围偏差之前,包含一个延迟时间。延迟时 间使用 T_DELAY 进行设置。 输入 BREAK_MON 为传输断线监控定义了响应开端。为激活断线监控,BREAK_MON 和 SUB_VS 都需要设置为 0。 检测并指示输入点的质量状态 FUM_ASMON 根据所选的输出模式(最大/最小值)和输入点的质量状态对输出进行运
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算处理。一个输入值(LINK_FUM23x 或 LINK_RED23x)被正常考虑了,输入就是有效的, 当输入的质量状态是有效的,输入的质量状态就是好的。如果质量状态是不好的(差或不确 定) ,运算就会忽略受影响的输入点。一个无效的输入状态每次都由受影响点的专门的输出 端口 Q_ALn 指示。另外,如果两个输入点的质量状态都不好,报警输出 OUT_AL 就会设置 为 TRUE。

最小值/最大值选择 如果两个输入都是有效的,也就是说,质量状态都是好的,那么输出值 OUT 就由以下 规则建立:
?

如果 MINMAX 是 FALSE,就是说选择了 MIN,那么 OUT 就等于输入的最小 值

?

如果 MINMAX 是 TRUE,就是说选择了 MAX,那么 OUT 就等于输入的最大 值

另外,所选的输出每次都在相应的输出 OUT_INn 处指示。 下表显示了触发条件和对相应输出点的影响: MINMAX FALSE(MIN) FALSE(MIN) TRUE(MAX) TRUE(MAX) 条件 LINK_FUM23x<= LINK_RED23x LINK_FUM23x> LINK_RED23x LINK_FUM23x >= LINK_RED23x LINK_FUM23x< LINK_RED23x 输出值 LINK_FUM23x LINK_RED23x LINK_FUM23x LINK_RED23x OUT_IN1 的值 OUT_IN2 的值 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE

处理和指示输入点偏差 FUM_ASMON 功能的运算法则监控模拟量输入之间的偏差:
?

如果输入 LINK_FUM23x 与 LINK_RED23x 的偏差超过了 DEV_DB,偏差监控 延迟时间 T_MON 就启动了。当时间结束后,输出 DEV_AL 就设置为 TRUE。 如果偏差死区 DEV_DB 设置为 0,偏差监控功能就关闭了,并且所 有的专用输出点就设置为 FALSE。

下图显示了输入偏差处理的规则:

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下表显示了设置和复位 DEV_AL 的触发条件,RESP.下图: 端口 DEV_AL 设置条件(TRUE 状态) |LINK_FUM23x-LINK_RED23x| >=DEV_DB 且 T_MON 时间结束 复位条件(FASLE 状态) |LINK_FUM23x-LINK_RED23x| <DEV_DB

信号滤波 滤波功能是用来衰减模拟量信号 LINK_FUM23x/LINK_RED23x 的。滤波功能作为一个 一阶时间延迟要素并且以与 PT1 自动控制功能相同的方式执行。时间 T1=0.0 秒使滤波功能 无效。 滤波之后,模拟量信号(基于 MIN/MAX 参数)进一步得到处理(信号修正)或直接提 供到输出点 OUT(无进一步参数化处理) 。 另外,输出 OUT_GQ 处提供的模拟量信号的质量状态始终设置为好。 信号修正 输入 MODIFY 可以被选择为对输入信号进行算术上的处理。如果选择了,那么输入 COR_FACT 就会在每次选择开平方根之前进行乘法操作。对于开平方根,需要选择一个最 小范围(0%、5%或 10%) 。低于所选最小范围的信号将被作为 0 值处理。 输入 ZERO_SUP 被用来定义一个 0 附近的死区,以抑制失真。死区之内的信号被设置 为 0。 高/低限信号的产生 限位信号功能用来监控输入信号 LINK_FUM23x 是否超出参数化了的限值 LVn, 它还指 示在相应开关量输出 Qn 处的限值超出。它由参数 LSGn 激活。 高限由 HI_LOW=High 来进行调整。 低限 HI_LOW=Low 来进行调整。 限位信号的触发和复位同样由死区 DB 决定。
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高限信号的处理(HI_LOWn=High) 触发条件: 如果输出值 OUT 高于 LVn 或与其相等,那么相应的开关量输出 Qn 就设置为 TRUE。 重启条件: 如果输出信号 OUT 低于 LVn 减去死区 DB 后的值,那么相应开关量输出 Qn 就设置为 FALSE。 图示:

低限信号的处理(HI_LOWn=LOW) : 触发条件: 如果输出值 OUT 低于 LVn 或与其相等,那么相应的开关量输出 Qn 就设置为 TRUE。 重启条件: 如果输出值 OUT 高于 LVn 加上死区 DB 后的值,那么相应的开关量输出 Qn 就设置为 FALSE。 图示:

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如果没有选择限位信号产生(LSGn=NO) ,相应输出 Qn 就设置为 FALSE。 代替值处理 如果两个模拟量输入 LINK_FUM23x 和 LINK_RED23x 的质量状态都是差或不确定时 (例:由于 RANGEMON,BREAK_MON,内部误差) ,模拟量信号 OUT 就:
?

不变(SUB_VS=0) 被最后一个有效值取代(SUB_VS=1) 被代替值 SUB_V 取代(SUB_VS=2) 滤波功能只有在没有选择代替值的情况下才可以应用 (SUB_VS=0) 。

?

?

报警抑制 通过设置输入点 AL_SUPQ1 至 AL_SUPQ4,对限位信号 Q1 至 Q4,报警的产生可以得 到抑制。 报警抑制不影响 Q1 至 Q4 处的限位信号的处理。 报警处理 故障报警输出 TRBL_AL 是作为 ASMON_R 功能的组报警指示器。如果产生了一个输 入质量报警,或是一个偏差报警,亦或是一个计算故障,输出 TRBL_AL 就设置为 TRUE。 下表显示了故障报警的执行:

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超驰质量状态 设置输入 LS_GQ 为 YES,以越过所有限位输出 Q1 至 Q4 的质量状态都为好。 仿真 SIMU_VAL 用来强制 OUT 值并根据此值建立限位信号。直接强制 OUT 不会影响限位 信号。 异常处理 如果 T1 小于 Ts/2 (除 T1=0.0 之外) 那么 T1 就被内设为 Ts/2, , 也就是说, 没有滤波 (Ts 作为配置的运行时间周期) 。 OUT_GQ 的质量状态始终设置为好。 普通情况下,OUT 的质量状态为好。 如果 LINK_FUM23x 和 LINK_RED23x 的质量状态为差或不确定,质量状态就取决于 SUB_VS:
?

如果 SUB_VS=0,最后所选输入点的值和质量状态就在输出 OUT 处传输。 如果 SUB_VS=1 或 2,OUT 的质量状态就被代替为不确定。

?

如果 LS_GQ 为 FALSE,输出 Q1 至 Q4 的质量状态就与 OUT 的质量状态相同。 如果 LS_GQ 为 TRUE,输出 Q1 至 Q4 的质量状态就始终设置为好。 在仿真的情况下(强制端口) ,OUT 的质量状态变为 GFO(好/强制) 。 下表显示了误差处理的触发条件和对进一步处理影响: 误差处理条件 T1< Ts/2 SUB_VS=0 SUB_VS=1 SUB_VS=2 图元示例 见 ASMON-R 的示例。 对进一步处理的影响 T1 被内设为 Ts/2 OUT=LINK_FUM23x/ LINK_RED23x OUT= OUTold OUT=SUB_V 对质量代码的影响 OUT=LINK_FUM23x/ LINK_RED23x OUT=不确定 OUT=不确定

1.3.2

FUM_BSMON
FUM_BSMON

ID:760019
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FUM_BSMON 功能提供了一个开关量信号, FUM210 或 FUM280 模块的一个开关量 由 输入通道进行处理。 FUM_BSMON 必须与 FUM210BT、 FUM210BT、 FUM210IO 或 FUM280IO 代理相连。 输入端口描述 名称 LINK_FUM1 LINK_FUM2 描述 数据 可连 可编 上限值 类型 接性 辑性 × ×
214748364 7 214748364 7 0

下限值
0

当前值
BSMONLINK

I&C_V HMI × ×

来 自 FUM210/280 bytes 的连接 来 自 FUM210/280 bytes 的连接 传感器类型 默认=0 0=失效 1=带47k桥阻的转 换触点或被激活 (FUM280IO) 2=不带47k桥阻的 转换触点 3=带47k桥阻的单 int 个触点 4=不带47k桥阻的 单个触点 5= 标 准 开 关 量 信 号, 单个信号 (例: 三线制接近开关) 6= 标 准 开 关 量 信 号, 转换信号 (例: 四线制接近开关) 串线监控时间[S] int

BSMONLINK

STYPE

×

6

0

0

×

T_CHAT

× × ×

100 10.0 30.0

0 0.0 0.0

0 0.0 0.0

× × ×

T_DELAY 输入时间延迟[S] float T_MON 偏差监控延迟时 float 间[S] 代替值选择 默认=0 0=失效 1= 进 一 步 处 理 最 int 后一个有效值 2= 默 认 开 关 量 信 号“false” 3= 默 认 开 关 量 信 号“true”

SUB_VS

×

3

0

0

×

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AL_SUP MONIT

报警抑制 输入信号监控

bool bool

×

× ×

true true

false false

false false

× ×

输出端口描述 名称 OUT OUTN 描述 开关量输出 取消输出 数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI DIA 类型 接性 类型 bool bool bool × × × × × × × × × × × I&C 当前 清除 报警 的 的 产生 解除 产生 解除 产生 解除 产生 解除 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

OUT_GQ 好品质开关量输出 OUT_IN1 OUT_IN2

与 LINK_FUM1 相 等 的 bool 输出 与 LINK_FUM2 相 等 的 bool 输出 bool bool bool bool bool

TRBL_AL 故障报警 OUT_ AL 输出品质报警 DEV_AL 偏差报警 Q_AL1 Q_AL2 品质报警IN1 品质报警IN2

在冗余配置中:

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当在转换触点信号处理(STYPE=1 或 2)中使用时,只有硬件代理的奇通道输出端口 与 FUM_BSMON 功能相连。偶通道的数据,在为转换触点配置 FUM_BSMON 时,包括在 了偶通道输出端口连接中。 这在两种单个模式中都可以应用:

在冗余配置中:

1.3.2.1 单个模式配置中的 FUM_BSMON
功能描述与操作规则 当与一个单个 FUM 硬件代理连接时,FUM 开关量信号监控功能执行以下任务:
?

转换触点处理 转换触点监控 单个触点处理 代替值处理 报警抑制

?

?

?

?

输入 LINK_FUM1 处的信号在输出 OUT 处提供,另外,也在质量状态始终设置为好的 输出 OUT_GQ 处提供。
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连接 FUM_BSMON 功能的输入 LINK_FUM1 可以连接到:
?

FUM210BT 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。 FUM210BTI 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。 FUM210IO 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。 FUM280IO 代理的输出点 DI01~DI13 中的一个。

?

?

?

信号类型选择 输入 STYPE 使来自硬件代理的输入信号的类型参数化。六种可用的信号类型是: STYPE 1 2 3 4 5 6 描述 带47k桥阻的转换触点或被激活的转换触点 不带电阻的转换触点 带47k桥阻的单个触点 不带电阻的单个触点 标准开关量信号,单个信号(例:三线制接近开关) 标准开关量信号,转换信号(例:四线制接近开关)

FUM210BT的信号类型 所有以上所述的六种信号类型都可以与FUM210BT代理使用。 FUM210BTI的信号类型 只有类型5,标准开关量信号,单个信号(例:三线制接近开关)可以与FUM210BTI 代理使用。 另外,输入T_DELAY和MONIT不可使用。这些端口的参数化将不会进行。 FUM210IO的信号类型 所有以上所述的六种信号类型都可以与FUM210IO代理使用。 另外,输入MONIT不可使用。这个端口的参数化将不会进行。 FUM280IO的信号类型 只有类型1,激活的,可以与FUM280IO代理使用。 另外,输入MONIT可使用。这个端口的参数化将不会进行。 信号处理 输入T_DELAY使输入信号LINK_FUM1发生延迟。 延迟时间过去之后,当前信号就得到 进一步处理。如果在延迟时间结束之前,信号状态再次改变,此信号就会受到抑制。 信号监控 输入T_CHAT设置了传感器串线监控时间。 在监控时间之内, 第一个信号发生改变之后, 有多于三个的信号发生改变,就会对FUM210BT、FUM210BTI、FUM210IO和FUM280IO触 发故障。 输入MONIT使对FUM210BT的相间短路监控生效或失效。
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代替值处理 FUM_BSMON 在输出 OUT 处提供了来自 FUM210/FUM280 的开关量信号。在质量状 态是差的情况下,输出 OUT 可以:
?

继续提供输入信号。 保持最后一个有效值。 设置为 FALSE。 设置为 TRUE。

?

?

?

这一状态可以在输入 SUB_VS 处选择。 报警抑制 通过设置输入点 AL_SUP,可以对输出 OUT 和 OUTN 的值进行报警产生抑制。 报警抑制不影响这些输出点处的信号处理。

异常处理 输出OUT和OUTN的质量状态是根据来自LINK_FUM1的信号状态进行设置的。 如果选择了某个代替值,OUT和OUTN的质量状态就设置为不确定。 如果FUM210/FUM280模块和它的代理发生通信错误,OUT和OUTN的质量状态就设置 为差。 OUT_GQ的质量状态始终设置为好。

1.3.2.2 冗余配置中的 FUM_BSMON
功能描述与操作规则 当与一个冗余 FUM 硬件代理连接时,FUM 开关量信号监控功能执行以下任务:
?

转换触点处理 转换触点监控 单个触点处理 检测并指示输入点的质量状态 处理并指示输入偏差 代替值处理 报警抑制

?

?

?

?

?

?

输入 LINK_FUM1 处的信号在输出 OUT_IN1 处提供。输入 LINK_FUM2 处的信号在输 出 OUT_IN2 处提供。

连接 FUM_BSMON 功能的输入 LINK_FUM1 可以连接到: 第一个模块
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?

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FUM210BT 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。 FUM210BTI 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。 FUM210IO 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。

?

?

另外,FUM_BSMON 功能的输入 LINK_FUM2 可以连接到: 第二个模块
?

FUM210BT 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。 FUM210BTI 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。 FUM210IO 代理的输出点 DI01~DI28 中的一个。

?

?

信号类型选择 输入 STYPE 使来自硬件代理的输入信号的类型参数化。六种可用的信号类型是: STYPE 1 2 3 4 5 6 描述 带 47k 桥阻的转换触点或被激活的转换触点 不带电阻的转换触点 带 47k 桥阻的单个触点 不带电阻的单个触点 标准开关量信号,单个信号(例:三线制接近开关) 标准开关量信号,转换信号(例:四线制接近开关)

FUM210BT的信号类型

所有以上所述的六种信号类型都可以与FUM210BT代理使用。 FUM210BTI的信号类型

只有类型5,标准开关量信号,单个信号(例:三线制接近开关)可以与FUM210BTI 代理使用。 另外,输入T_DELAY和MONIT不可使用。这些端口的参数化将不会进行。 FUM210IO的信号类型

所有以上所述的六种信号类型都可以与FUM210IO代理使用。 另外,输入MONIT不可使用。这个端口的参数化将不会进行。 输入点质量状态检测和指示

FUM_BSMON 根据输入点质量状态对输出点进行处理。一个输入值 LINK_FUMx 被正 常考虑了,LINK_FUMx 就是有效的,当输入的质量状态是有效的,输入的质量状态就是好 的。如果质量状态是不好的(差或不确定) ,运算就会忽略受影响的输入点 LINK_FUMx。 一个无效的输入状态每次都由受影响点的专门的输出端口 Q_ALx 指示。如果两个输入点的
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质量状态都不好,报警输出 OUT_AL 就会设置为 TRUE,这种情况下,对 OUT 的进一步处 理就取决于 SUB_VS 的值。

信号处理 输入T_DELAY使输入信号LINK_FUM1和LINK_FUM2发生延迟。延迟时间过去之后, 信号就得到进一步处理。 如果在延迟时间结束之前, 信号状态再次改变, 信号就会受到抑制。 信号监控 输入T_CHAT设置了传感器串线监控时间。在监控时间之内,第一个信号发生改变之后, 有多于三个的信号发生改变,就会对FUM210BT、FUM210BTI和FUM210IO触发故障。 输入MONIT使对FUM210BT代理的相间短路监控生效或失效。 输出处理 FUM_BSMON 功能对冗余输入信号进行处理并为进一步处理而产生一个合适的开关量 输出信号。如果两个输入点都是有效的,输出 OUT 就始终为 TRUE,直到只有一个输入为 TRUE。如果 OUT_AL 为 TRUE,对 OUT 的进一步处理就取决于 SUB_VS 的值。

输出端口 OUT_GQ 的质量状态始终设置为好,OUT 的实际值也在此处提供。 处理和指示输入点偏差 FUM_BSMON 功 能 监 控 两 个 有 效 输 入 之 间 的 偏 差 。 如 果 LINK_FUM1 不 等 于 LINK_FUM2,偏差监控延迟时间就启动了。当 T_MON 时间结束之后,偏差报警输出 DEV_AL 首先设为 TRUE。偏差监控功能的状态取决于以下条件:
?

如果 LINK_FUM1 不等于 LINK_FUM2(触发条件) ,时间周期 T_MON 就启 动了。当时间结束后,如果触发条件仍为 TRUE,输出点 DEV_AL 就设置为 TRUE。

?

如果触发条件为 FALSE,相应的输出点 DEV_AL 就设置为 FALSE。

下图显示了输入偏差处理的规则:

下表显示了设置和复位 DEV_AL 的触发条件,RESP.下图:
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端口 DEV_AL

设置条件(TRUE 状态) IN1><IN2 且 T_MON 时间结束

复位条件(FASLE 状态) IN1=IN2

代替值处理 FUM_BSMON 在输出 OUT 处提供了来自 FUM210/FUM280 的开关量信号。在质量状 态是差的情况下,输出 OUT 可以:
?

继续提供输入信号。 保持最后一个有效值。 设置为 FALSE。 设置为 TRUE。

?

?

?

这一状态可以在输入 SUB_VS 处选择。 报警抑制 通过设置输入点 AL_SUP,可以对输出 OUT 和 OUTN 的值进行报警产生抑制。 报警抑制不影响这些输出点处的信号处理。 异常处理 输出OUT和OUTN的质量状态是根据来自LINK_FUMx的信号状态进行设置的。如果选 择了某个代替值,OUT和OUTN的质量状态就设置为不确定。 如果FUM210/FUM280模块和它的代理发生通信错误,OUT和OUTN的质量状态就设置 为差。OUT_GQ的质量状态始终设置为好。

1.3.3

FUM_TTMON
FUM_TTMON

ID:760032 FUM_TTMON 功能处理并监控 FUM232 模块的模拟量温度信号。 输入端口描述 名称 描述 数据 可连 可编 类型 接性 辑性 × × 上限值 2147483647 2147483647 下限值 0 0 当前值
TTMONLINK TTMONLINK I&C_V HMI

LINK_FUM 来 自 FUM232 的 bytes 232 连接 LINK_RED2 来 自 FUM232 的 bytes 32 连接 SIMU_VAL 仿真值

× × ×
75

float

× 3.4028235E38 -3.4028235E38

99.0

×

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传输类型和范围 默认=1 0=未连接
1=Pt100,0~750℃ 2= Pt100,0~450℃

3= Pt100,-100 ~ 100℃
4= Pt100,-20~80℃

5= Pt100,-200 ~ 500℃ 6= 类型J, 0~1000℃ 7=类型J, 0~500℃ 8= 类型J, 0~250℃ 9=类型J, 0~100℃ 10= 类型 TT_TYPE_R J,+/-250℃ ANGE 11=类型J, +/-100℃ 12=类型K, 0~1200℃ 13=类型K, 0~600℃ 14=类型K, 0~300℃ 15=类型K, 0~150℃ 16=类型K, +/-300℃ 17=类型K, +/-150℃ 18=类型L, 0~800℃ 19=类型L, 0~400℃ 20=类型L, 0~200℃

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21=类型L, 0~100℃ 22=类型L, +/-200℃ 23= 类 型 L , +/-100℃ 24=类型E, 0~800℃ 25=类型E, 0~400℃ 26=类型E, 0~200℃ 27=类型E, 0~100℃ 28=类型E, +/-200℃ 29= 类 型 E , +/-100℃ 30=类型N, 0~1200℃ 31=类型N, 0~600℃ 模拟量输入范围 监控 默认=4 0=lo:off,hi:off 1=lo:off,hi:on 2= off,hi:on带延 迟 3=lo:on,hi:off RANGEMO int 4=lo:on,hi:on N 5=lo:on,hi:on带 延迟 6=lo:on带延迟, hi:off 7= lo:on带延迟, hi:on 8= lo:on带延迟, hi:on带延迟
STD_TEMP

×

8

0

4

×

不同测量的标准 float 温度

×

1922.0

100.0

300.0

×

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最小值/最大值选 择 MINMAX 默认=True bool True=最大值 False=最小值
T1 LV1 LV2 LV3 LV4 DB

×

true

false

true

×

以秒记平滑滤波 float 时间 限值1 限值2 限值3 限值4 死区以%记 float float float float float float

×

10.0

0.0

0.0 99.0 95.0 5.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 100.0 0.0 %

× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× 3.4028235E38 -3.4028235E38 × 3.4028235E38 -3.4028235E38 × 3.4028235E38 -3.4028235E38 × 3.4028235E38 -3.4028235E38 ×
20.0 0.1 0.0 0.0

DEV_DB 死区偏差 T_MON SUB_V UL LL EU

× 3.4028235E38 ×
30000.0

监控延迟时间偏 float 差(sec) 代替值 上限 下限 工程单元 产生限位信号1 默认=true false=NO true=YES float float float string × × ×

× 3.4028235E38 -3.4028235E38 × 3.4028235E38 -3.4028235E38 × 3.4028235E38 -3.4028235E38 ×
20 0

LSG1

bool

×

true

false

true

×

上限/下限1 默认=true HI_LOW1 true=High false=Low 产生限位信号2 默认=true false=NO true=YES

bool

×

true

false

true

×

LSG2

bool

×

true

false

true

×

上限/下限1 默认=true HI_LOW2 true=High false=Low 产生限位信号3 默认=true false=NO true=YES

bool

×

true

false

true

×

LSG3

bool

×

true

false

true

×

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上限/下限1 默认=true HI_LOW3 true=High false=Low 产生限位信号4 默认=true false=NO true=YES

bool

×

true

false

true

×

LSG4

bool

×

true

false

true

×

上限/下限1 默认=true HI_LOW4 true=High false=Low

bool

×

true

false

true

×

代替值选择 默认=0 0=无 SUB_VS int 1=最后一个有效 值 2=代替值 限位信号高品质 默认=false bool false=NO true=YES

×

2

0

0

×

LS_GQ

×

×

true

false

false

×

报警抑制输出Q1 默认=false AL_SUPQ1 bool false=NO true=YES 报警抑制输出Q2 默认=false AL_SUPQ2 bool false=NO true=YES 报警抑制输出Q3 默认=false AL_SUPQ3 bool false=NO true=YES 报警抑制输出Q4 默认=false AL_SUPQ4 bool false=NO true=YES
T_DELAY

×

×

true

false

false

×

×

×

true

false

false

×

×

×

true

false

false

×

×

×

true

false

false

×

超出范围延迟时 float 间

×

60.0

0.0

0.0

×

输出端口描述

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名称 OUT Q1 Q2 Q3 Q4

描述 输出值 限位信号1 限位信号2 限位信号3 限位信号4

数据 可连 报警 报警 产生 解除 I&C_V HMI 类型 接性 类型 float bool bool bool bool float bool bool bool bool bool bool × × × × × × × × × × × × × × × I&C 当前 清除 报警 的 的 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

DIA

OUT_GQ 高品质输出值 TRBL_AL 故障报警 OUT_AL DEV_AL Q_AL1 Q_AL2 输出品质报警 偏差报警 品质报警1 品质报警2

× × × × × ×

REF_ERR 参考接点故障 OUT_IN1 OUT_IN2

与 LINK_FUM1 bool 相等的输出 与 LINK_FUM2 bool 相等的输出

功能描述与操作规则 FUM_TTMON 功能监控并处理 FUM232 模块的模拟量温度信号。当只与一个 FUM 代 理(如“用于单个模式配置的 FUM_TTMON”中所述)相连时,FUM_TTMON 就相当于一 个 ASMON 自动控制功能一样工作。当与两个 FUM 代理(如“用于冗余模式配置的 FUM_TTMON”中所述) ,它就相当于一个 ASMON-R 自动控制功能一样工作。在 ASMON 或 ASMON-R 之外,FUM_TTMON 还有其他端口。

1.3.3.1 单个模式配置中的 FUM_TTMON
FUM_TTMON 像 ASMON 功能一样工作,但有些不同:
?

FUM_TTMON 只有 4 个限位信号(而不是 6 个) ,不像输入端口那样,这些限 位信号是不可连接的。

?

FUM_TTMON 有另外的用于 FUM 的功能。 相似功能的端口名称可能不同

?

功能描述与操作规则 FUM 热传输监控功能执行以下任务:
?

产生高/低限信号
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?

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信号滤波 代替值处理 报警抑制 用热电偶测量温差

?

?

?

连接 FUM_TTMON 功能的输入 LINK_FUM232 可以连接到:
?

FUM232TT 代理的输出点 AI01~AI28 中的一个

输入范围和监控 输入 TT_TYPE_RANGE 是根据输入信号的类型进行设置的。 输入 UL 和 LL 代理信号的物理上限和下限。输入 EU 是输入值的工程单位。这些参数 用来将输入 LINK_FUM232 译码,使其变为温度测量的物理值。 输入信号可能对使用输入 RANGEMON 的范围偏差进行监控。RANGEMON 激活后, 输入范围的 10%的偏差(对上偏差和/或下偏差参数化)就会触发一个通道报警。 输入 RANGEMON 可能被参数化,在激活范围偏差之前,包含一个延迟时间。延迟时 间使用 T_DELAY 进行设置。 信号滤波 滤波功能是用来衰减模拟量信号 LINK_FUM232 的。 滤波功能作为一个一阶时间延迟要 素。时间 T1=0.0 秒使滤波功能无效。 滤波之后,模拟量信号直接在输出点 OUT 处提供。 另外,输出 OUT_GQ 处的质量状态始终设置为好,模拟量信号也在此处提供。 用热电偶测量温差 输入 STD_TEMP 保证了温差测量的参考温度。它被设置成大约是两个热电偶的绝对温 度值。 输入 TT_TYPE_RANGE 必须设置成合适的热电偶类型的+/-范围。 高/低限信号的产生 限位信号功能用来监控输入信号 LINK_FUM232 是否超出限值 LVn。 它指示在相应开关 量输出 Qn 处的限值超出。它由参数 LSGn 激活。 触发方向 (高限或低限) 随着参数 HI_LOWn 是可调整的。 TRUE 用来触发高限, FALSE 用来触发低限。 高限信号的处理(HI_LOWn=High) 触发条件:
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如果输入值 LINK_FUM232 高于 LVn 或与其相等,也就是说,LINK_FUM232>=LVn, 那么相应的输出 Qn 就设置为 TRUE。 重启条件: 如果输入值 LINK_FUM232 低于 LVn 减去死区 DB 后的值, 也就是说, LINK_FUM232< (LVn-DB) ,那么相应的输出 Qn 就设置为 FALSE。 图示:

低限信号的处理(HI_LOWn=LOW) :

触发条件: 如果输入值 LINK_FUM232 低于 LVn 或与其相等,也就是说,LINK_FUM232<=LVn, 那么相应的输出 Qn 就设置为 TRUE。

重启条件: 如果输入值 LINK_FUM232 高于 LVn 加上死区 DB 后的值, 也就是说, LINK_FUM232> (LVn+DB) ,那么相应的输出 Qn 就设置为 FALSE。

图示:

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代替值处理 在 LINK_FUM232 的质量状态是差或不确定时,模拟量信号就作如下考虑:
?

不变(SUB_VS=0) 被最后一个质量状态为好的输入值取代(SUB_VS=1) 被代替值 SUB_V 取代(SUB_VS=2) 滤波功能只有在没有选择代替值的情况下才可以应用 (SUB_VS=0) 。

?

?

报警抑制 通过设置输入点 AL_SUPQ1 至 AL_SUPQ4,对限位信号 Q1 至 Q4,报警的产生可以得 到抑制。 报警抑制不影响 Q1 至 Q4 自身的限位信号的处理。 超驰质量状态 设置输入 LS_GQ 为 TRUE,以越过所有限位输出 Q1 至 Q4 的质量状态都为好。 仿真 SIMU_VAL 用来强制 OUT 值并根据此值建立限位信号。直接强制 OUT 不会影响限位 信号。 异常处理 如果 T1 小于 Ts/2 (除 T1=0.0 之外) 那么 T1 就被内设为 Ts/2, , 也就是说, 没有滤波 (Ts 作为配置的运行时间周期) 。 OUT_GQ 的质量状态始终设置为好。
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普通情况下,OUT 的质量状态为好。 如果 LINK_FUM232 的质量状态为差或不确定,当 SUB_VS=0 时,质量状态仅在输出 OUT 处传输。如果 SUB_VS=1 或 2,OUT 的质量状态就被代替为不确定。 如果 LS_GQ 为 FALSE,输出 Q1 至 Q4 的质量状态就与 OUT 的质量状态相同。 如果 LS_GQ 为 TRUE,输出 Q1 至 Q4 的质量状态就始终设置为好。 如果 LINK_FUM232 的质量状态为差或不确定,输出 Q_AL 就设置为 TRUE。 在仿真的情况下(强制端口) ,OUT 的质量状态变为 GFO(好/强制) 。 如果参考接点温度故障,输出 REF_ERR 就设置为 TRUE。 下表显示了误差处理的触发条件和对进一步处理影响: 误差处理条件 T1< Ts/2 SUB_VS=0 SUB_VS=1 SUB_VS=2 图元示例 见 ASMON 的示例。 对进一步处理的影响 T1 被内设为 Ts/2 OUT=LINK_FUM232 OUT= OUTold OUT=SUB_V 对质量代码的影响 OUT=不确定 OUT=不确定

1.3.3.2

冗余配置中的 FUM_TTMON

FUM_TTMON 像 ASMON-R 功能一样工作,但有些不同:
?

FUM_TTMON 只有 4 个限位信号(而不是 6 个) ,不像输入端口那样,这些限 位信号是不可连接的。

?

FUM_TTMON 有另外的用于 FUM 的功能。 相似功能的端口名称可能不同

?

冗余模拟量监控功能 FUM_TTMON 对冗余模拟量(传输)输入的质量状态和它们之间 的一个特定偏差进行监控。运算法则的输出可以是最大输入值(MAX)或是最小输入值 (MIN) 。

功能描述与操作规则 冗余热传输监控功能 FUM_TTMON 执行以下任务:
?

检测并指示输入的质量状态 最小值/最大值选择 处理并指示输入偏差(用绝对值偏差死区 DEV_DB) 信号滤波 产生高/低限信号(用绝对值限值死区 DB) 代替值处理
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?

?

?

?

?

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?

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报警抑制

连接 FUM_TTMON 功能的输入 LINK_FUM232 可以连接到:
?

第一个模块 FUM232TT 代理的输出点 AI01~AI28 中的一个。

此外,FUM_TTMON 功能的输入 LINK_RED232 可以连接到:
?

第二个模块 FUM232TT 代理的输出点 AI01~AI28 中的一个。

输入范围和监控 输入 TT_TYPE_RANGE 是根据输入信号的类型进行设置的。 输入 UL 和 LL 代理信号的物理上限和下限。输入 EU 是输入值的工程单位。这些参数 用来将输入 LINK_FUM232 译码,使其变为温度测量的物理值。 输入信号可能对使用输入 RANGEMON 的范围偏差进行监控。RANGEMON 激活后, 输入范围的 10%的偏差(对上偏差和/或下偏差参数化)就会触发一个通道报警。 输入 RANGEMON 可能被参数化,在激活范围偏差之前,包含一个延迟时间。延迟时 间使用 T_DELAY 进行设置。 输入 BREAK_MON 为传输断线监控定义了响应开端。为激活断线监控,BREAK_MON 和 SUB_VS 都需要设置为 0。

检测并指示输入点的质量状态 FUM_TTMON 根据所选的输出模式(最小/最大值)和输入点的质量状态对输出进行运 算处理。一个输入值(LINK_FUM232 或 LINK_RED232)被正常考虑了,输入就是有效的, 当输入的质量状态是有效的,输入的质量状态就是好的。如果质量状态是不好的(差或不确 定) ,运算就会忽略受影响的输入点。一个无效的输入状态每次都由受影响点的专门的输出 端口 Q_ALn 指示。另外,如果两个输入点的质量状态都不好,报警输出 OUT_AL 就会设置 为 TRUE。

最小值/最大值选择 如果两个输入都是有效的,也就是说,质量状态都是好的,那么输出值 OUT 就由以下 规则建立:
?

如果 MINMAX 是 FALSE,就是说选择了 MIN,那么 OUT 就等于输入的最小
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?

如果 MINMAX 是 TRUE,就是说选择了 MAX,那么 OUT 就等于输入的最大 值

另外,所选的输出每次都在相应的输出 OUT_INn 处指示。 下表显示了触发条件和对相应输出点的影响: MINMAX FALSE(MIN) FALSE(MIN) TRUE(MAX) TRUE(MAX) 条件 LINK_FUM232<= LINK_RED232 LINK_FUM232> LINK_RED232 LINK_FUM232 >= LINK_RED232 LINK_FUM232< LINK_RED232 输出值 LINK_FUM232 LINK_RED232 LINK_FUM232 LINK_RED232 OUT_IN1 的值 TRUE FALSE TRUE FALSE OUT_IN2 的值 FALSE TRUE FALSE TRUE

处理和指示输入点偏差 FUM_TTMON 功能的运算法则监控模拟量输入之间的偏差:
?

如果输入 LINK_FUM232 与 LINK_RED232 的偏差超过了 DEV_DB,偏差监控 延迟时间 T_MON 就启动了。当时间结束后,输出 DEV_AL 就设置为 TRUE。 如果偏差死区 DEV_DB 设置为 0,偏差监控功能就关闭了,并且 所有的专用输出点就设置为 FALSE。

下图显示了输入偏差处理的规则:

下表显示了设置和复位 DEV_AL 的触发条件,RESP.下图: 端口 DEV_AL 设置条件(TRUE 状态) |LINK_FUM232-LINK_RED232| >=DEV_DB 且 T_MON 时间结束 复位条件(FASLE 状态) |LINK_FUM232-LINK_RED232| <DEV_DB

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信号滤波 滤波功能是用来衰减模拟量信号 LINK_FUM232/LINK_RED232 的。滤波功能作为一个 一阶时间延迟要素并且以与 PT1 自动控制功能相同的方式执行。时间 T1=0.0 秒使滤波功能 无效。 滤波之后,模拟量信号(基于 MIN/MAX 参数)进一步得到处理(信号修正)或直接提 供到输出点 OUT(无进一步参数化处理) 。 用热电偶测量温差 输入 STD_TEMP 保证了温差测量的参考温度。它被设置成大约是两个热电偶的绝对温 度值。 输入 TT_TYPE_RANGE 必须设置成合适的热电偶类型的+/-范围。 高/低限信号的产生 限位信号功能用来监控输入信号 LINK_FUM232 是否超出参数化了的限值 LVn, 它还指 示在相应开关量输出 Qn 处的限值超出。它由参数 LSGn 激活。 高限由 HI_LOW=High 来进行调整。 低限 HI_LOW=Low 来进行调整。 限位信号的触发和复位同样由死区 DB 决定。 高限信号的处理(HI_LOWn=High) 触发条件: 如果输出值 OUT 高于 LVn 或与其相等,那么相应的开关量输出 Qn 就设置为 TRUE。 重启条件: 如果输输出信号 OUT 低于 LVn 减去死区 DB 后的值,那么相应开关量输出 Qn 就设置 为 FALSE。 图示:

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低限信号的处理(HI_LOWn=LOW) :

触发条件: 如果输出值 OUT 低于 LVn 或与其相等,那么相应的开关量输出 Qn 就设置为 TRUE。 重启条件: 如果输出值 OUT 高于 LVn 加上死区 DB 后的值,那么相应的开关量输出 Qn 就设置为 FALSE。

图示:

如果没有选择限位信号产生(LSGn=NO) ,相应输出 Qn 就设置为 FALSE。

代替值处理 如果两个模拟量输入 LINK_FUM232 和 LINK_RED232 的质量状态都是差或不确定时 (例:由于 RANGEMON,BREAK_MON,内部误差) ,模拟量信号 OUT 就:
?

不变(SUB_VS=0) 被最后一个有效值取代(SUB_VS=1) 被代替值 SUB_V 取代(SUB_VS=2) 滤波功能只有在没有选择代替值的情况下才可以应用 (SUB_VS=0) 。

?

?

报警抑制 通过设置输入点 AL_SUPQ1 至 AL_SUPQ4,对限位信号 Q1 至 Q4,报警的产生可以得 到抑制。 报警抑制不影响 Q1 至 Q4 处的限位信号的处理。 报警处理 故障报警输出 TRBL_AL 是作为 FUM_TTMON 功能的组报警指示器。如果产生了一个
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输入质量报警, 或是一个偏差报警, 亦或是一个计算故障, 输出 TRBL_AL 就设置为 TRUE。 下表显示了故障报警的执行:

超驰质量状态 设置输入 LS_GQ 为 YES,以越过所有限位输出 Q1 至 Q4 的质量状态都为好。 仿真 SIMU_VAL 用来强制 OUT 值并根据此值建立限位信号。直接强制 OUT 不会影响限位 信号。 异常处理 如果 T1 小于 Ts/2 (除 T1=0.0 之外) 那么 T1 就被内设为 Ts/2, , 也就是说, 没有滤波 (Ts 作为配置的运行时间周期) 。 OUT_GQ 的质量状态始终设置为好。 普通情况下,OUT 的质量状态为好。 如果 LINK_FUM232 和 LINK_RED232 的质量状态为差或不确定,质量状态就取决于 SUB_VS:
?

如果 SUB_VS=0,最后所选输入点的值和质量状态就在输出 OUT 处传输。 如果 SUB_VS=1 或 2,OUT 的质量状态就被代替为不确定。

?

如果 LS_GQ 为 FALSE,输出 Q1 至 Q4 的质量状态就与 OUT 的质量状态相同。 如果 LS_GQ 为 TRUE,输出 Q1 至 Q4 的质量状态就始终设置为好。 在仿真的情况下(强制端口) ,OUT 的质量状态变为 GFO(好/强制) 。 如果参考接点温度故障,输出 REF_ERR 就设置为 TRUE。 下表显示了误差处理的触发条件和对进一步处理影响: 误差处理条件 T1< Ts/2 SUB_VS=0 SUB_VS=1 SUB_VS=2 图元示例 见 ASMON-R 的示例。 对进一步处理的影响 T1 被内设为 Ts/2 OUT=LINK_FUM232/ LINK_RED232 OUT= OUTold OUT=SUB_V 对质量代码的影响 OUT=LINK_FUM232/ LINK_RED232 OUT=不确定 OUT=不确定

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