Triconex手册

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HONEYWELL手册学习指导

HONEYWELL手册学习指导

H O N E Y W E L L学习手册目录第1章概述 01.1系统概述 01.2系统操作环境 0第2章系统结构 (1)第3章硬件构成 (2)3.1电源断路器 (3)3.2C ENTRAL P ART模件 (3)3.2.1 10020/1/1 中央处理器(CPU) (4)3.2.2 10018/2/U DCS通讯模件(SMM) (4)3.2.3 10024/H/F 通讯模件(COM)............................................................................................................. .63.2.4 10005/1/1 Watchdog模件(WD) (6)3.2.5 10001/R/1 垂直总线驱动模件(VBD) (6)3.2.6 10006/2/1 诊断和电池模件(DBM) (6)3.2.7 10300/1/1 电源供应模件(PSU) (8)3.2.8 10100/2/1 水平总线模件(HBD) (8)3.3I/O模件 (8)3.3.1 10101/2/1 数字量输入模件(DI) (8)3.3.2 10201/2/1 数字量输出模件(DO) (8)第4章FSC软件 (9)4.1软件功能 (9)4.1.1 硬件要求 (9)4.1.2 软件要求 (9)4.1.3 FSC Navigator安装 (9)4.1.4 启动FSC Navigator (10)第5章系统组态 (10)5.1创建新工程 (11)5.2工程组态 (11)5.2.1 系统配置 (11)5.2.2 I/O信号定义 (12)5.2.3 I/O硬件设置 (12)5.2.4 写数据库文件 (13)5.2.5 读数据库文件 (13)第6章逻辑功能图(FLD)设计 (14)6.1逻辑块图库说明 (14)6.1.1 常用的逻辑块 (14)6.1.2 常用输入输出块 (16)6.1.3 常用传输球 (16)6.2FLD组态说明 (17)第7章编译应用程序 (18)第8章装载应用程序 (19)8.1程序分类 (19)8.2程序装载步骤 (19)第9章FSC系统启停 (20)9.1系统上电 (20)9.2FSC系统启动 (19)9.3FSC系统停机 (20)第10章在线环境 (21)10.1在线功能 (21)10.2进入在线环境 (21)10.3在线状态说明 (22)第11章SM组态 (23)11.1UCN节点组态 (23)11.2SM BOX点组态 (24)11.2.1 各类点所占的PU数 (24)11.2.2 点分配原则 (26)11.3过程点组态 (26)第12章SM启停 (27)12.1SM启动步骤 (27)12.2SM停机步骤 (27)第13章FSC维护 (28)13.1更换模件 (28)13.1.1 严禁带电插拔的模件 (28)13.1.2 可带电插拔的模件 (28)13.2信号检测 (28)13.2.1 状态指示 (28)13.2.2 信号测量 (29)13.3故障诊断 (29)13.4辅操台操作 (29)定义1. FSC全称FAIL SAFE CONTROL,即故障安全控制,是由美国HONEYWELL公司研制开发的安全控制系统,主要用于装置的联锁自保控制。

Triconex功能块中文说明

Triconex功能块中文说明

序号I/O 类型参数名参数类型描述备注1IN RAW_IN DINT PV值AI输入2IN MAX_ENG REAL PV值量程高限3IN MIN_ENG REAL PV值量程低限4IN HH_SP REAL SP高高设定值5IN H_SP REAL SP高设定值6IN L_SP REAL SP低低设定值7IN LL_SP REAL SP低设定值8IN DBREAL 死区9IN STANDBY_EN BOOL 退守使能 1:使能 0:禁用10IN STANDBY_ENG BOOL 退守值11OUT ENG_VALUE REAL PV值12OUT INV BOOL无效报警 当RAW_IN>4299或RAW_IN<768时,INV=013OUT HH BOOL 高高报警14OUT H BOOL 高报警15OUT L BOOL 低报警16OUTLLBOOL 低低报警序号I/O 类型参数名参数类型描述备注1IN RAW_IN DINT PV值AI输入2IN MAX_ENG REAL PV值量程高限3IN MIN_ENG REAL PV值量程低限4IN HH_SP REAL SP高高设定值5IN H_SP REAL SP高设定值6IN L_SP REAL SP低低设定值7IN LL_SP REAL SP低设定值8IN DBREAL 死区9IN STANDBY_EN BOOL 退守使能 1:使能 0:禁用10IN STANDBY_ENG BOOL 退守值11OUT ENG_VALUE REAL PV值12OUT INV BOOL无效报警 当RAW_IN>4299或RAW_IN<768时,INV=013OUT HH BOOL 高高报警14OUT H BOOL 高报警15OUT L BOOL 低报警16OUTLLBOOL 低低报警AI_PROC(模拟量输入处理模块_带开方)0:报警0:报警23AI_PROC(模拟量输入处理模块)序号I/O类型参数名参数类型描述备注1IN CI BOOL 模块使能 1:使能,模块正常使用 0:模块被禁用,CO=0,除CO外的所有输出保持当前值2IN FAILSPD REAL转速测量最低有效值3IN ENPUFL BOOL 转速故障使能 1:所有使能的转速信号且大于FAILSPD值的转速信号参与转速信号计算 0:所有使能的转速信号都参与计算且输出最大转速值4IN PU1REAL转速测量信号1输入5IN PU2REAL转速测量信号2输入6IN PU3REAL转速测量信号3输入7IN PU4REAL转速测量信号4输入8IN PUDIS1BOOL转速测量信号1使能 1:禁用 0:使能9IN PUDIS2BOOL转速测量信号2使能 1:禁用 0:使能10IN PUDIS3BOOL转速测量信号3使能 1:禁用 0:使能11IN PUDIS4BOOL转速测量信号4使能 1:禁用 0:使能12OUT CO BOOL 模块使能 1:使能,模块正常使用 0:模块被禁用,CO=0,除CO外的所有输出保持当前值13OUT PUFL1BOOL转速测量信号1故障报警14OUT PUFL2BOOL转速测量信号2故障报警15OUT PUFL3BOOL转速测量信号3故障报警16OUT PUFL4BOOL转速测量信号4故障报警17OUT LOSTSPD BOOL 转速丢失报警 当所有转速都为故障或所有转速都被禁用时LOSTSPD=118OUT SELSPD REAL转速选择输出19OUT SELINDEX DINT 转速信号选择指示 当所有转速丢失或都被禁用时SELINDEX=020OUT SPDDIF REAL最大转速与最小转速之差序号I/O类型参数名参数类型描述备注1IN G BOOL 选择输入使能 G=0时 输出为IN0;G=1时 输出为IN12IN IN0ANY输入IN0 3IN IN1ANY输入IN1当转速信号低于FAILSPD时为1SPD_SELECT03(转速选择处理模块)45SEL(选择处理模块)序号I/O 类型参数名参数类型描述备注1INCONST_MAR REAL 操作员安全边界裕度常数2INPROP_MAR REAL 操作员安全边界裕度比例3INrSULIN REAL 喘振线序号I/O 类型参数名参数类型描述备注1IN/OUT CV DINT 防喘振PID输出2IN SPREAL 设定点(操作员安全边界)3IN PVREAL PV测量值(实际运行边界)4IN GAIN REAL 比例调节5IN RESET REAL 积分调节(每分钟的积分次数)6IN DERREAL 微分调节7IN DIR_ACTION REAL PID作用方式 0:反向PID8OUTCOBOOLPID_SRG03(防喘振PID模块)SAFETY_MAR(操作员安全边界模块)98序号I/O 类型参数名参数类型描述备注1INTOTAL_SAFETY REAL 总安全边界2IN MARGIN REAL 实际运行边界3IN kHOVERREAL盘旋线与运行点之间的距离(盘旋跟踪的使能距离)4IN kHOV_INC REAL 运行点向左靠时盘旋线往回跟踪的速度5INFEEDBACKREAL 输出反馈序号I/O 类型参数名参数类型描述备注1IN TOTAL_SAFETY REAL 总安全边界2IN MARGINREAL 实际运行边界3IN kSO_ENBREAL 喘振超驰控制使能线4IN Kso_MAX REAL 喘振超驰控制最大输出5INTest_MarREAL 测试Srg_Ovrd03(喘振超驰控制模块)SP_Hover02(喘振盘旋线处理模块)1011序号I/O 类型参数名参数类型描述备注1IN NORMAL REAL 正常调整值2IN SETPOINT REAL 设定点3IN MARGIN REAL 实际运行边界4IN BRKPT1REAL 断点15IN RISE1REAL 斜坡16IN BRKPT2REAL 断点27IN RISE2REAL 斜坡28IN ENABLEBOOL 模块控制使能9IN Limit1REAL 限值110INLimit2REAL 限值2ADPTV_TUN03(自适应调整模块)12序号I/O类型参数名参数类型描述备注1IN/OUT SRG_PID REAL防喘振PID防喘振控制策略2IN/OUT SRG_OVRD REAL防喘振超驰3IN/OUT PROC_OVRD REAL过程超驰4IN/OUT MAN_DMD REAL防喘振手操5IN/OUT AUTO BOOL防喘振自动6IN FULL_AUTH BOOL防喘振手动7IN SRG_ENB BOOL防喘振使能8IN MAX_OUT REAL防喘振最大输出9IN SLEW_OPEN REAL防喘振开阀输出斜坡10IN SLEW_CLSD REAL防喘振关阀输出斜坡11IN SLEW_DB REAL防喘振输出死区12IN STRT_RMP REAL防喘振启动斜坡13IN VALVE_FB REAL防喘振输出反馈14IN FAIL BOOL防喘振错误报警使能15IN Fail_Safe REAL防喘振错误输出的安全值16IN Windup_DB REAL防积分饱和17OUT VLV_DMD REAL防喘振输出18OUT VLV_DER REAL防喘振输出与上一个扫描时间输出的偏差19OUT fSRG_PID BOOL输出为防喘振PID20OUT fSRG_OVRD BOOL输出为防喘振超驰控制21OUT fPROC_OVD BOOL输出为过程超驰控制22OUT fMAN_OVD BOOL输出为防喘振手动输出AUTO=1为全自动,输出为除手操的高;AUTO=0且FULL_AUTH=1,输出为手操;AUTO=0且FULL_AUTH=0,输出为全部输入的高值。

TRICONEX控制系统

TRICONEX控制系统

Triconex系统的典型应用a)ESD系统Triconex为精炼厂、石化/化工厂,以及其他工业过程中需要高安全级别的地方提供连续的保护。

例如,在反应堆和压缩机单元,厂级的跳闸信号—压力,产品进料,膨胀机压力平衡和温度等进行监视,并在预设的条件出现后产生跳闸动作。

传统的跳闸系统执行时多采用机械或电子继电器,但是这往往造成危险的误跳闸。

Triconex提高了系统的安全性,提供自动检测和确认现场传感器的完整性,完全的跳闸和控制功能,与管理数据高速公路直接连接,以达到安全回路功能的连续监控。

b)锅炉火焰安全在大多数的精炼厂中,过程蒸汽锅炉起一个循环回路部件的功能。

为了保护锅炉,正常启动和停机的安全内锁系统以及锅炉火焰安全系统由Triconex系统整合为一体。

传统应用中,这些功能由独立的,非整合的部件提供。

但是在容错的失效-安全的Triconex控制器中,锅炉操作员可以在更有效地使用循环资源的同时保证锅炉的安全性在(或高于)一个机电保护系统级别上。

c)汽轮机控制系统对于燃气/蒸汽轮机的控制和保护需要高度的完整性和安全性。

Triconex的容错控制器的连续运行可以在保证汽轮机最高安全性的同时提供最高的工作性能。

速度控制,和启动及停机一样,由一个单独的系统执行。

热备模件的使用,减少了意料之外的损耗。

如果模件发生了错误,系统自动更换为备用模件,并不对操作过程造成中断。

d)海上火/气保护海上平台的火/气保护需要连续的可靠性及稳定性。

Triconex 通过在线更换错误模件的功能提供了该功能。

模件错误,现场接线或传感器故障均自动地由内置诊断功能管理。

模拟量的火/气传感器直接接至Triconex系统,消除了跳闸需要的安培。

操作员界面监视火/气系统,诊断Triconex控制器和传感器。

传统的火/气仪表均可用一个集成的控制系统来替换,节约宝贵的地面空间,并保持高安全性及可靠性。

系统配置Triconex系统共包括Tricon和Trident两套系统。

Triconex软件维护经验

Triconex软件维护经验

软件部分:一; Tristation软件使用和维护:(一)编程软件1131的应用1)启动1131软件:单击“开始”菜单——>找到Triconex菜单——>打开1131应用程序2)打开1131程序,a.选择FILE——>OPEN PROJECT按照图示打开一已建立的程序b.找到PROJECT文件存放目录,选择“打开”c.输入登录名view,密码;单击LOG ON打开1131程序对用户管理的一般规定:不同的登录名对应一定的用户权限3)将应用程序连接到Tricon控制器上单击选择左下角Controller.点击OK。

a),图中A处,单击图示箭头处选择Controller Panelb), 图中B处,单击图示箭头处,将控制程序连接到TRICON控制器上不能正确连接的原因:如果所打开的应用程序和控制器当前运行的版本不匹配,将不能正确连接,会有下面的窗口提示;此时的程序不能监控。

另外:如果计算机的IP地址与控制器结点IP地址不一致则不能连接。

如果程序中设置的节点地址与控制器的节点不一致将不能连接。

c), 图中C处,选中要打开的程序,如下面图示箭头所指出d),图中D处,单击图示箭头所指处,打开一个程序注意:要打开的程序不可以处于编辑状态,否则会有如下图示;解决办法是:在编辑状态下关闭处于编辑状态的程序另外:如果计算机的IP地址与控制器结点IP地址不一致则不能连接。

如果程序中设置的节点地址与控制器的节点不一致将不能连接。

c), 图中C处,选中要打开的程序,如下面图示箭头所指出d),图中D处,单击图示箭头所指处,打开一个程序注意:要打开的程序不可以处于编辑状态,否则会有如下图示;解决办法是:在编辑状态下关闭处于编辑状态的程序4),单击图示箭头处打开已选定的要打开的程序连接到控制器的程序如下图示2.1 在线运行时信号的应急处理:康吉森公司强烈建议执行此操作时严格按照相关的安全仪表系统管理规范;1),正常生产时有特殊情况发生需要强制操作,如现场一次仪表需处理,应履行相关手续,填写联锁摘除申请单,对此次操作进行相关记录;2),具有相关资质的工程师进入工程师站,用具有相关级别权限的登录名打开1131程序3),分析此信号产生的相关联锁都用在那些逻辑中,可使用“全部搜索功能”找出程序中所有使用该变量的逻辑一一检查核实!4),为方便处理完故障后恢复此信号的联锁功能,建议对AI信号强制实型的变量,这样可以在解除强制信号前看到现场进入系统的实际值;对PID调节器的最终输出不允许强制!2),输入想得到数值(输入模拟信号为整形数,布尔量为1或0),再单击Confirm;注意:信号强制后该信号的值及内存地址为红色,如下图示!!!2.2 解除强制信号:1),双击被强制的信号,在出现的小窗口上选择Enable,再点击OK如下图3.部分下装(Download Changes):康吉森建议“部分下装”前将相关程序备份,做好程序版本记录(见附件)下面为执行部分下装的步骤1),修改完程序后先进行小编译,单击下图示鼠标箭头处2),下图为编译通过后显示结果3),单击下图“Download Change”按钮进行部分下装4)出现下图提示“Are you sure you want to download configuration changes”,选择“YES”5),出现“进行下装前备份程序”提示,选择”YES”下面为“部分下装”进行中部分下装完成后画面显示如下:4. 1131程序中强制信号的检查:当1131程序连接到控制器上时,可在线检查强制信号列表,如下图示:Command ——>List Disable Points 将出现所有被强制的信号;5. 暂停功能的严禁使用:1131的暂停功能严禁在装置正常生产的时候使用,否则会带来严重的后果6. HALT的严禁使用:1),在1131程序在线连接到控制器上时严禁使用HALT,否则会造成控制器停止工作所有输出为0,具体位置如下图鼠标箭头所指2),如果误动作点击了HALT键将会弹出如下图示的提示小窗口此时如果点击了YES,控制器将会停止工作,给生产带来不可估量的损失!!!(二). SOE(Sequence Of Event Record)应用1 如何运行SOE软件1),SOE文件的版本要和当前运行的1131版本向匹配,否则不能连接。

TriconexDDE操作说明

TriconexDDE操作说明

DDE操作说明DDE Server软件是HMI(INTOUCH)和TRICON控制器间进行通信的软件,每次启动WindowViewer之前要首先启动DDE Server。

DDE Server软件安装之后,我们可按如下路径运行软件。

点击“开始”“所有程序”“Triconex”“DDE Server4.1”。

如下图所示一.配置DDE Server。

首次安装DDE Server,运行后如下图所示可以看到,此时信息栏中没有任何信息,说明DDE Server没有配置。

点击“File”“Configure…”。

如下图所示点击“Configure…”,弹出“Configuring Host Information”对话框。

如下图所示1.组态方法一点击“Add…”,然后在“Host Name Configuration”对话框中直接输入当前Tricon系统的相关信息。

打开1131程序,“Controller”“Configuration”“TriStation Configuration”然后按下图填入相关信息。

“Poll”中填写扫描时间,范围0~1000毫秒,值越小,通信速度越快。

“Redundant”勾选后可实现冗余通信(ITCC的IP分别为192.168.1.1和192.168.2.1)。

“Time Sync”勾选后,可实现操作站同步PLC,由于该项目是DCS同步ITCC,所以该选项不能勾选。

“Device Type”中选择“Tricon”。

最后点击“OK”完成设定。

2.组态方法二点击“Default”,“Host Name Configuration”会显示Tricon的31个通信节点的默认组态。

留下当前系统节点的组态,删除其余的。

然后点击“Modify…”,在“Host Name Configuration”对话框中完成“Poll”,“Redundant”和“Time Sync”的设定。

二.启动DDE Server。

TRICON SIS系统软件维护和操作手册0版

TRICON SIS系统软件维护和操作手册0版

目录一Tristation 软件使用和维护---------------------------------------------------------------------------1(一).编程软件1131 的应用---------------------------------------------------------------------------31.1131软件的基本操作---------------------------------------------------------------------------32.1131软件无法连接控制器的故障排除方法-----------------------------------------------73.1131 程序中对点的强制与解除方法-------------------------------------------------------174.1131 程序中点的建立与删除----------------------------------------------------------------185.1131 程序如何部分下装(Download Changes)----------------------------------------296.1131 程序中强制信号点的检查-------------------------------------------------------------347.暂停功能的严禁使用---------------------------------------------------------------------------358.HALT 的严禁使用-------------------------------------------------------------------------------35(二). SOE(Sequence Of Event Record)应用----------------------------------------------361.如何运行SOE 软件----------------------------------------------------------------------------362.SOE 的过滤功能-------------------------------------------------------------------------------42(三).诊断程序的应用-------------------------------------------------------------------------451.组态结点信息-----------------------------------------------------------------------------------452.收集诊断信息的步骤--------------------------------------------------------------------------483.清除FAULT 报警信息的操作----------------------------------------------------------------49(四).MODOUBUS及HART通讯-----------------------------------------------------------------------551. MODOUBUS的硬件接线及软件设置---------------------------------------------------------562. HART通讯的硬件接线------------------------------------------------------------------------57二上位监控软件维护和操作-------------------------------------------------------------59(一). 如何打开Triview应用程序------------------------------------------------------------59 (二). 如何运行Triview 监控画面-----------------------------------------------------------62 (三).如何在Triview 开发程序中新建点举例----------------------------------64三全厂SIS系统网络架构-------------------------------------------------------------68(一).全厂网络拓扑图------------------------------------------------------------68 (二).全厂SIS系统各工作站IP地址分配表--------------------------------------------------69(三).实例M TO装置C CR远程柜与本地柜连接方式-------------------------70四全厂SIS系统时钟同步设置-------------------------------------------------------------72ITEMEditor:YuQan一. Tristation 软件使用和维护:(一)编程软件1131 的应用1.1131软件的基本操作1)启动1131 软件:单击“开始”菜单——>找到Triconex 菜单——>打开1131 应用程序.ITEMEditor:YuQan2)打开1131 程序,a.选择FILE——>OPEN PROJECT 按照图示打开一已建立的程序b.找到PROJECT 文件存放目录,选择“打开”ITEM Editor:YuQanc.输入登录名MANAGER,密码PASSWORD;(此处的登陆名和密码是初始设置,具体项目有可能修改为新的号码)单击LOG ON 打开1131 程序ITEMEditor:YuQan3)关闭程序的步骤ITEM Editor:YuQan注意关闭程序时不要直接点击标题栏右侧的叉子直接退出,这样操作是非法的。

tricon 中文资料

tricon 中文资料

型号
8310 8311 8312
3007 3008
3501E 3502E 3503E 3504E1 3505E 35612 35622
1-3
24VDC
第一章
单个,公共的
64
3564
注:1. #3504E 型必须用 TRISTATION 配置为 24 或者 28VDC
2. 关于其应用请与 Triconex 联系。
器。三个主处理器通过一个适配的高速总线系统,被称作为TRIBUS
的系统相互通讯。
表1-2 TRICON系统的一般环境规范
Tricon
第1章 概述
本章介绍9型TRICON系统并就其配置、工作和安全保证等提供信息。
1.1 什么是TRICON? TRICON是一种现代化的可编程逻辑与过程控制器,可以提供高 水 平的系统容错能力的控制器。下面说明容错是怎么一回事并列出 TRICON系统的主要特性。
1.1.1 什么是容错? 容 错 是 TRICON系 统 的 最 为 重 要 的 能 力 ,它 是 指 对 瞬 态 的 和 稳 态 的 出错情况的探查发现的能力以及采取适当的相应的在线措施的能 力。具有容错能力时,控制器及其控制的过程的安全性得以增强, 利用率得以提高。 TRICON通过三重组合式冗余结构(TMR)而给出其容错能力。此系 统由三个完全相同的系统支路组成(电源模件除外,该模件是双重冗 余的)。每个系统支路独立地执行控制程序,并与其它两个支路并行 工作。硬件表决机制则对所有来自区域场的数字式输入和输出进行 考核和验定。模拟输入则经受中值选择处理过程。 因为每一个支路都是和其它两个隔离的,任一支路内的任何一 个 单点失效都不会传递给其它两支。如果在一支内有硬件故障发生, 该失效的一支就能被其它两支所补偿。所以修理工作,包括拆卸和 更换失效的支路内的失效模件都可以在TRICON在线情况下进行,不 使过程中断。系统能自行重新配置而进行充分的TMR运作。 对于各个支路、各模件和各功能电路的广泛的诊断工作能够及 时 地探查到运行中的故障,并用指示器或警报作出报告。诊断还可以 把有关故障的信息存储在系统变量内。在发现有故障时,操作者可 以利用诊断信息以修改控制动作,或者指导其维护过程。 从 用 户 的 观 点 看 ,使 用 是 简 单 的 ,因 为 此 三 重 系 统 工 作 起 来 和 一 个控制系统一样。用户连接感应器和作动器于单一的接线端上,并 且用一组应用逻辑为TRICON编程。其余的事都由TRICON自行经管。

Triconex操作手册

Triconex操作手册

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX系统操作手册-------TRICONEX目录1.TriStation 1131操作手册 (2)2.Triconex SOE 操作手册 (8)3.Enhanced Diagnostic 诊断软件操作手册 (11)4.DDE Server 操作手册 (15)5.InTouth 操作手册 (18)6.特殊操作注释 (24)第一章TriStation 1131操作手册1.1 1131编程变量前缀,所有程序均按照此前缀编写逻辑1.2 登录到1131软件,打开软件界面在程序文件夹中双击图标,弹出:输入用户名(MANAGER)和密码(password)打开程序,在左面的菜单栏中如图所示:选择控制器画面,然后选择控制器双击连接,选择单击控制器连接,以使软件与控制器连接。

1.3 进入逻辑程序选择OK,双击右侧打开程序要看其中某一个逻辑可以双击打开需要选择的逻辑,然后选择连接并打开。

每个逻辑的都注有说明用来解释该逻辑功能,如图所示:1.4 进入逻辑块在进入到需要的程序块后,可以通过以下方式进入到每一逻辑块的每一页程序,选择可以直接看该逻辑中的某一页程序选择参数设置A组,然后按进入程序(或双击)。

1.5 在线情况修改报警值,连锁值在这个逻辑中可以修改报警联锁值,a. 双击修改报警值位号b. 选择“Disable”,然后写入新的报警联锁值(555),然后按Confirm, 新联锁值改为,然后选择Enable,修改结束。

1.6 在程序中查找逻辑中位号a. 如果不知道变量在具体哪个程序中,可以在程序文件中进行完全搜索:选择菜单栏上的,选择然后输入位号,然后点Find,搜索后,如下图:发现要找的LT_26121在程序中,然后在右侧边栏中找到相应程序并双击,如图:,就找到了相应变量。

b. 如果知道变量在具体哪个程序中,可以打开该程序,然后快捷键ctrl+F,如下图:然后选择Find First查找到第一个位置,然后选择Find Next向后查找,直到全部搜索结束。

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Tricon设计与安装手册用于Tricon控制器部件号. 9720077-001目录第1章概述1.1 Tricon是什么?1.1.1 什么是容错?1.1.2 Tricon系统的特点1.2 系统配置1.2.1 Tricon模件1.2.2 Tricon机架1.2.3 Tricon现场接线1.2.4 编程工作站1.2.5 环境规格1.3 工作原理1.3.1 主处理器模件1.3.2系统总线和电源分配1.3.3 数字式输入模件1.3.3.1 TMR数字输入模件1.3.3.2 简易型数字输入模件1.3.4 数字输出模件1.3.5 模拟输入模件1.3.6 模拟输出模件1.3.7 端子板1.3.8 通讯模件1.3.9 电源模件1.3.10 系统诊断与状态指示1.4 国际认证1.4.1 TUV Rheinland1.4.2 加拿大标准协会1.4.3 工厂互助组织1.4.4 半导体设备及财原料国际组织(SEMI)1.4.5 欧洲联盟CE标志第2章基本部件2.1 主机架与扩展机架2.1.1 主机架电池2.2 I/O扩展2.2.1 RS-485扩展总线口的应用2.3 电源模件—#8310、8311、8312型2.3.1 具体说明2.3.1.1 系统接地选装件的终端2.3.1.2 电源/报警接入用终端2.3.1.3 状态指示灯2.3.1.4 报警用途的终端2.3.2 特殊性能2.3.3 报警说明2.3.3.2 扩展机架的报警性能2.3.4 电源模件规格2.4 主处理器模件2.4.1 适配的通讯模件2.4.2 #3008物理描述2.4.3 事件顺序性能2.4.3.1 多个Tricon的时间标识2.4.4 诊断2.4.5 主处理器的规格第3章可选模件3.1 数字式输入模件3.1.1 TMR数字式输入模件规格3.1.2 简易型数字输入模件规格3.2 数字输出模件3.2.1 TMR数字输出模件规格3.2.2 16点SDO模件规格3.2.3 8点SDO模件规格3.2.4 继电器输出模件3.2.5 双重数字式输出模件3.3 模拟输出模件3.3.1 TMR模拟输入模件规格3.4 模拟输出模件3.4.1 TMR模拟输出模件规格3.5 热电偶输入模件3.5.1 非隔离热电偶输入模件规格3.5.2 TMR隔离热电偶输入模件规格3.6 脉冲输入模件3.6.1 脉冲输入模件规格3.7 脉冲累计输入模件3.7.1 计数器溢出保证性能测试3.7.2 脉冲累计输入模件规格(#3515模件)3.8 增强型智能通讯模件3.8.1 EICM的规格3.9 网络通讯模件3.9.1 Triconex协议的说明和应用3.9.1.1 Peer-to-peer3.9.1.2 时间同步3.9.1.3 TriStation3.9.1.4 TSAA3.9.1.5 TCP/IP3.9.1.6 外部主机应用3.9.2 网络通讯模件的规格3.10 安全管理模件3.10.1 SMM的规格3.11 高速通道接口模件3.10.1 高速通道接口模件的规格3.12 先进通讯模件3.12.1 先进通讯模件的规格第4章安装与检查4.1 推荐的安装过程4.1.1 电源模件的连接4.1.2 报警接线4.1.3 机械安装4.1.3.1 机架背部安装4.1.3.2 机架的架体安装4.1.3.3 对流冷却4.1.3.4 可控的环境特征4.1.4 盲板的使用4.1.5 用户选装部件4.1.5.1 Tricon部件的标准重量4.1.5.2 I/O模件的槽键4.1.5.3 Tricon机架的I/O总线地址4.1.6 不同系统配置下的电源支持4.1.6.1 确定Tricon机架的逻辑功率4.1.6.2 确定冷却要求4.1.7 系统内各模件配置的规则4.1.7.1 允许的模件总数4.1.7.2 每种类型的最大点数4.1.7.3 对于通讯模件的特殊规定4.1.8 机架和I/O总线的连接4.1.9 试运行4.1.10 和TriStation PC的连接4.1.10.1 把EICM接到TriStation上4.1.10.2 把NCM或ACM接到TriStation上4.1.11 主机架的电池4.1.12 数字输出模件的输出表决器诊断4.1.12.1 AC电压数字输出模件4.1.12.2 DC电压数字输出模件4.1.12.3 现场布线的注意事项4.2 正确地将Tricon接地4.2.1 Tricon的接地系统4.2.2 为何必须有安全接地4.2.3 把机架的AC安全接地相4.2.4 连接Tricon的信号地4.2.4.1全数字系统4.2.4.2 全模拟系统或模拟/数字混合系统4.2.4.3 与大型控制系统的集成4.2.5 连接屏蔽地第5章维护5.1 常规维护5.1.1 检查系统电源5.1.2 启用“禁止”输出表决器诊断(OVD)5.1.3 反向置位现场I/O点5.1.4 更换背板上的电池5.2 对报警的反应5.2.1 确认并诊断故障5.2.1.1 检查模件指示器5.2.1.2 利用TriStation的诊断能力5.2.2 电源模件5.2.3 主处理器5.2.4 数字输入模件5.2.5 模拟输入模件5.2.6 脉冲输入模件5.2.7 脉冲累计输入模件5.2.8 热电偶输入模件5.2.9 数字输出模件5.2.10 8点监控数字输出模件5.2.11 16点监控数字输出模件5.2.12 模拟输出模件5.2.13 继电器输出模件5.2.14 增强型智能通讯模件5.2.15 网络通讯模件5.2.16 安全管理模件5.2.17 先进通讯模件5.2.18 远程模件(RXM)5.3 模件更换5.3.1 电源模件更换5.3.2 主处理器更换5.3.3 没有热备的I/O模件的更换5.3.4 有热备的I/O模件的更换5.3.5 EICM的更换5.3.6 有热备的SMM的更换5.3.7 没有热备的SMM的更换5.3.8 NCM的更换5.3.9 有热备的HIM的更换5.3.10 没有热备的HIM的更换5.3.11 有热备的ACM的更换5.3.12 没有热备的ACM的更换第6章远程机架的应用6.1 基本资料6.1.1 远程位置置的设定6.1.2 RXM机架的逻辑配置6.2 RXM机架的描述6.2.1 RXM机架的RXM模件的规格6.3 RXM模件说明6.3.1 多模RXM组件6.3.1.1主光纤RXM组件—#4200-3模件6.3.1.2 远距光纤RXM组件—#4201-3模件6.3.1.3 多模RXM光纤电缆的规格6.3.2 单模RXM组件6.3.1.1主光纤RXM组件—#4210-3模件6.3.1.2 远距光纤RXM组件—#4211-3模件6.3.1.3 单模RXM光纤电缆的规格6.3.3 光缆的应用6.3.3.3多模光纤的选择6.4 典型光纤安装6.4.1 光缆6.4.2接线盒6.4.3尾纤6.4.4 接头附录A 因系统硬件的升级而更换EPROMA.1 升级的可能性A.2 EPROM识别A.3 EPROM的处理A.4 更换EPROMA.5 EPROM的位置A.5.1 数字输入模件A.5.2 数字输出模件A.5.3.1 TMR/双通道数字输出模件A.5.3.2监督型数字输出(SDO)模件A.5.3.3继电器输出模件A.5.3 模拟模件A.5.4 热电偶模件A.5.5 脉冲输入模件A.5.6 脉冲累计输入模件A.5.7 通讯模件A.5.8 远程模件(RXM)附录B 更改I/O总线地址附录C Tricon模件的键的更换C.1 键的识别C.2 安装电源模件的键C.3 安装单键和双键附录D标准电缆的插针D.1 TriStation到EICM的电缆D.2 25针到9针的转换接头D.3 Honeywell DHP电缆D.4 机架间互连用的I/O总缆附录E 更换/用户化用的推荐另件附录F 推推荐布线方法F.1 一般考虑F.2 导线屏蔽F.2.1 电缆间距F.2.2 导轨考虑F.2.3 接地附录G 词汇一览索引第一章概述本章介绍9.6版Tricon控制器及其配置信息,运行原则和安全认证级别。

1.1 什么是Tricon?Tricon是一种具有高容错能力的可编程逻辑及过程控制技术。

以下章节介绍Tricon所能提供的容错控制能力和主要特性。

1.1.1什么是容错技术容错是Tricon控制器最重要的特性,它可以在线识别瞬态和稳态的故障并进行适当的修正。

容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制。

Tricon通过三重模件冗余结构(TMR)提供容错能力。

此系统由三个安全相同的系统通道组成(电源模件除外,该模件是双重冗余的)。

每个系统通道独立地执行控制程序,并与其它两个通道并行工作。

硬件表决机制则对所有来自现场的数字式输入和输出进行表决和诊断。

模拟输入则进行取中值的处理。

因为每一个分电路都是和其它两个隔离的,任一分电路内的任何一个故障都不会传递给其它两个分电路。

如果在一个分电路内有硬件故障发生,该故障的分电路就能被其它两个分电路修复。

维修工作,包括拆卸和更换故障有分电路故障的故障模件都可以在Tricon在线情况下进行,而不中断过程控制。

系统能自行重新配置而执行完全的TMR控制。

对于各个分电路、各模件和各功能电路的广泛的诊断工作能够及时地探查到运行中的故障,并进行指示或报警。

诊断还可以把有关故障的信息存储在系统变量内。

在发现有故障时,操作员可以利用诊断信息以修改控制动作,或者指导其维护过程。

从用户的观点看,使用是简单的,因为此三重系统工作起来和一个控制系统一样。

用户将传感器基或执行机构连接到一路接线端上,并且应用一组逻辑为Tricon编程。

其余的事都由Tricon自行管理。

1.1.2 Tricon系统的特点为了保证在任何时候系统都有最高的完整性,Tricon有如下特点:—提供三重模件冗余结构,三个完全相同的分电路各自独立地执行控制程度。

而且备有专用的硬件/软件构,可对输入和输出进行“表决”。

—能耐受严酷的工业环境。

—能够现场安装,可以现场在线地进行模件级的安装和修复工作而不需打乱现场接线。

—能支持多达118个I/O模件(模拟的和数字的)和选装的通讯模件,通讯模件可以与Modbus主机和从属机连接,或者和Foxboro与Honeywell分布控制系统(DCS)、其它在Peer-to-Peer网络内的各个Tricon、以及在TCP/IP网络上的外部主机相连接。

—可以支持位于远离主机架12公里(7.5英里)以内的远程I/O模件。

—利用基于WINDOWS NT系统的编程软件完成控制程序的开发及调试。

—在输入和输出模件内备有智能功能,减轻主处理器的工作负荷。

每个I/O模件都有三个微处理器。

输入模件的微处理器对输入进行过滤和修复,并诊断模件上的硬件故障。

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