横河cs3000Engineering_D5
日本横河DCS-CS3000培训教材
日本横河DCS CS3000培训教材目录一.横河系统项目的一般创建步骤二.PROJECT的创建三.COMMON ITEMS通用项目的定义四.FCS组态五.HIS组态日本横河DCS CS3000培训教材一.横河系统项目的一般创建步骤依照相关的自控图纸和工艺说明,进行DCS的软硬件选型、相关系统软硬件设计、软件模拟测试、软硬件上电测试、与现场仪表联动调试。
最终提交用户一个硬件安全可靠、软件健壮界面友好操作方便的工艺过程监控平台。
第一步:由自控图纸和工艺说明以及DCS规格需求书,确定系统硬件配置(包括控制器、I/O、通讯、操作站、服务器、以及其它附件),绘制系统配置图、机柜布置图、各种接线图。
第二步:利用SYSTEM VIEW 集成的工具进行硬件组态,包括控制器、I/O节点、I/O卡件、I/O通道、操作站。
第三步:利用SYSTEM VIEW集成的工具进行软件组态,包括回路控制组态、联锁逻辑组态、顺序控制组态、批量控制组态以及操作站各种人机界面的组态。
第四步:利用SYSTEM VIEW集成的虚拟测试功能,对控制器以及操作站组态进行软件功能测试。
通过此项测试可以解决其它系统只有在连接实际硬件时才能发现的问题,为安装调试做好准备。
第五步:系统安装调试,经考核运行后,提交用户。
下面是横河的工程工作流程图二.PROJECT的创建(详细内容参见横河文档IM 33S01B30-01E)1.PROJECT的类型(1)DEFAULT PROJECT当SYSTEM VIEW第一次启动创建的项目,为缺省项目,能够对控制器进行下载。
(2)CURRENT PROJECT一旦DEFAULT PROJECT项目中的一个FCS下载成功时,该项目属性自动变为CURRENT PROJECT,从而能够在线的对项目进行修改。
(3)USER-DEFINED PROJECT除以上两个类型PROJECT以外,创建的项目。
此类型的项目不能对控制器进行下载,只有通过改变PROJECT属性类型为DEFAULT 时,才能下载。
横河CS3000培训讲义-5
1
YCH LCS DCS培训资料
CENTUM CS3000培训
一 控制系统及CENTUM发展介绍 二 CS3000硬件构成 三 CS3000软件安装 四 建立项目 五 CS3000软件组态 六 CS3000系统维护与技术交流
P2
YCH LCS DCS培训资料
控制系统介绍
➢集散控制系统:DCS(Distributed Control system) ➢基于现场总线未来的控制系统:FCS(Fieldbus Control System) ➢ 小型工业控制系统:PLC (Programmable logic Controller)
P5
YCH LCS DCS培训资料
CS1000/CS3000版本发展与升级
R1
Shipment of Ver.1 R1.02
R1.03
Shipment of Ver. 2
Shipment of Ver. 3
Version upgrade
R2
Version upgrade
R2.01
R2.05
R2.06
► CS 3000 is a scalable, flexible system designed to work with your existing systems and grow with your business, reducing total cost of ownership (TCO).
P4
YCH LCS DCS培训资料
横河 DCS系统发展史
CENTUM 已经发展成为真正意义上的开放系统
第二代 CENTUM
CENTUM-XL
CENTUM CS 1000/3000 1998
日本横河DCS CS3000培训教材
日本横河DCS CS3000培训教材目录一.横河系统项目的一般创建步骤二.PROJECT的创建三.COMMON ITEMS通用项目的定义四.FCS组态五.HIS组态日本横河DCS CS3000培训教材一.横河系统项目的一般创建步骤依照相关的自控图纸和工艺说明,进行DCS的软硬件选型、相关系统软硬件设计、软件模拟测试、软硬件上电测试、与现场仪表联动调试。
最终提交用户一个硬件安全可靠、软件健壮界面友好操作方便的工艺过程监控平台。
第一步:由自控图纸和工艺说明以及DCS规格需求书,确定系统硬件配置(包括控制器、I/O、通讯、操作站、服务器、以及其它附件),绘制系统配置图、机柜布置图、各种接线图。
第二步:利用SYSTEM VIEW 集成的工具进行硬件组态,包括控制器、I/O节点、I/O卡件、I/O通道、操作站。
第三步:利用SYSTEM VIEW集成的工具进行软件组态,包括回路控制组态、联锁逻辑组态、顺序控制组态、批量控制组态以及操作站各种人机界面的组态。
第四步:利用SYSTEM VIEW集成的虚拟测试功能,对控制器以及操作站组态进行软件功能测试。
通过此项测试可以解决其它系统只有在连接实际硬件时才能发现的问题,为安装调试做好准备。
第五步:系统安装调试,经考核运行后,提交用户。
下面是横河的工程工作流程图二.PROJECT的创建(详细内容参见横河文档IM 33S01B30-01E)1.PROJECT的类型(1)DEFAULT PROJECT当SYSTEM VIEW第一次启动创建的项目,为缺省项目,能够对控制器进行下载。
(2)CURRENT PROJECT一旦DEFAULT PROJECT项目中的一个FCS下载成功时,该项目属性自动变为CURRENT PROJECT,从而能够在线的对项目进行修改。
(3)USER-DEFINED PROJECT除以上两个类型PROJECT以外,创建的项目。
此类型的项目不能对控制器进行下载,只有通过改变PROJECT属性类型为DEFAULT 时,才能下载。
横河电机中国有限公司工程部CS3000系统操作说明
这个窗口显示在屏幕的最顶部,不可删除、移动,不会被覆盖。
*1
*2
*3 *1:从左至右:
*4 过程报警窗口 系统报警窗口 操作员指导信息窗口 信息设置窗口 用户登录窗口 操作窗口下拉菜单 操作菜单 预设窗口菜单 工具盒 导航器 窗口名键入 操作站与 NT 的切换 清屏 消声 画面硬拷贝
*2:从左至右: 年月日、时间
“*1”在时间轴上移动,将显示在那一时刻 8 个仪表的趋势数值。使用“*2” 可以存储趋势 数据。
量程上限
*1
*2
★ 总貌窗口 总貌窗口是窗口的目录,是窗口的管理器,每一页总貌可以显示 32 个块,这些块可以定义为 显示某一仪表面板、调用一个窗口、显示报警信息等。 报警颜色:
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3、操作员键盘------------------------------------------------------------------------------三、后记---------------------------------------------------------------------------------------------
横河中控系统CS3000介绍
最小配置
HIS
系统规模
最大Domain配置
HIS
HIS
最大系统配置
HIS
HIS
最大位号数 : 100,000 per ICS 最大站数 : 64(HIS最大:16台) 最长V-net总线 : 20 km 最长RIO 总线 : 20km per FCS 最长ESB : 10m 最长RIO总线 : 2km
传输媒体 : 同轴电缆/光纤
YO CS1-7
V net 扩展
V net
T
T
光纤
R
R
R
R
光纤
R
R
R
R
Max. 500m
Max. 15 km
Max. 500m
Max. 15 km
最长20 km
同轴电缆
T T
Max. 500m
YO CS1-8
V net
FCU
ESB总线(FIO)
介质: 专用内部总线(YCB301) 距离: max:10m 速度: 128Mb/s(RIO 2Mbps)
FCU
安装在现场设备附近
用于快速反应控制
Local node Local node
Remote node
<现场>
Remote node
<控制室>
YO CS1-18
特点(2)
高密度安装
紧凑节点 每台FCS最多连接10台 节点
开放式结构
FIO远程I/O总线基于 Ethernet, 有助于减少安装费用
YO
V net 通讯
通信规程 : IEEE 802.4 存取控制 : 令牌传递
V net
传输速度 : 10 Mbps
Yokogawa的CS3000介绍中文
Yokogawa的CS3000介绍中文系统概述1、系统结构横河电机CENTUM CS 3000 R3集散控制系统(DCS)是一个结构真正开放的系统,它是由以下元件所组成的系统结构图Human Interface Station(HIS)操作站用于运行操作和监视。
采用了微软公司的Windows 2000或Windows XP作为操作系统和横河公司指定的工业用高性能计算机。
因此系统工作站具有很强的安全性和可靠性。
Field ControlStation(FCS)现场控制器用于过程I/O信号处理,完成模拟量调节、顺序控制、逻辑运算、批量控制等实时控制运算功能。
Engineering Station(EWS)工程师站用于设计组态、仿真调试及操作监视。
采用Windows2000或最新的Windows XP作为操作系统的横河指定的高性能计算机。
ESB总线(Extended Serial Backboard Bus)用于控制站内,中央主控制器FCU同本地I/O节点之间进行数据传输的双重化实时通讯总线,网络拓扑构成:总线型,通讯速率:128Mbps,每台控制站可连接14个I/O节点,最大通讯距离20m。
ER总线(Enhenced Remote Bus)用于控制站内本地I/O节点与远程I/O节点之间进行数据传输的双重化实时通讯总线,网络拓扑构成:总线型,通讯速率:10Mbps,每台控制站可从本地节点连接8个远程I/O节点,最大通讯距离20km。
Communication Gateway(ACG)通讯网关作为用于将系统的控制总线和DCS上位机的以太网相连接的网关。
System Integration OPC Station(SIOS)OPC系统集成网关用于将系统控制总线V net/IP与用于与子系统以太网相连接的网关。
V net/IP控制总线用于进行操作监视及信息交换的双重化实时控制网络。
整个网络采用心型结构,兼容V-net和TCP/IP协议。
横河CS3000中文培训从讲解到组态最全资料
远程 I/O 总线
LFCS
( Standard type Field Control Station for RIO)
SFCS
( Compact Field Control Station)
标准现场控制站
FCU -现场控制单元 (Field Control Unit) 现场控制单元电源 配电板 分配单元
IOU1
IOU2 IOU2
IOU3 IOU3
IOU4 IOU4
IOU5 IOU5
Node 1 Node 2
输入/输出点序号-KFCS
%Z 0 1 1 1 0 1
Terminal number = 01 (1 - 64)
Slot number = 1. (Fixed) (For a Fieldbus communication
Page D-7
开关位置标签
1~64开关位置能够在一个项目中使用,1~2不能改变或删 除,3~13为系统预定义默认值。
Page D-8
项目通用设置
操作标记(挂牌操作)
在工厂操作过程中,贴上操作标记可以临时改变写存取权限。
安全级别1表明在功能块上的写存取权限不能改变。
Page D-5 ~ D-6
Page B-1
测试功能
目标测试 (Target Test) 目标测试使用真实的 FCS。在没有输入/输出模块和输入/输出测试设备时,FCS 的 输入和输出能通过输入/输出的断开和连接功能模拟。
Page B-2
协作工程
利用文件共享,在网络中几个人能共享工程数据库,协作工程是可行的。
Page B-2
站的组态
项目的站组态总貌
横河DCSCS3000中文资料
横河DCS3000中文资料CENTUM CS3000/CS1000中文资料主要对CS3000、CS1000的硬件(包括各卡件的目录如下:第一章:CS1000/CS3000系统硬件介绍1.1:CS1000/CS3000系统构成及其设备1.1.1:CS3000系统构成规格1.1.2:CS1000系统构成规格1.2:系统硬件介绍 1.2.1:人机界面站(HIS)的种类及其硬件要求1.2.1.1:集成类人机界面站1.2.1.2:通用PC类人机界面站1.2.1.3:操作员键盘1.2.2:通用PC机做工程师站1.2.2.1:通用PC机作为工程师站的硬件要求1.2.2.2:网卡“VF701”的作用极其相应设置1.2.3:现场控制站(FCS)的种类极其硬件规格1.2.3.1:CS3000系统FIO总线型现场控制站(KFCS2/KFCS)1.2.3.2:RIO总线型现场控制站(LFCS2/LFCS)1.2.3.3:FIO总线型紧凑型现场控制站(FFCS)1.2.3.4:RIO总线型紧凑型现场控制单元(SFCS/PFCS)1.2.4:CS3000/CS1000的网络介绍1.2.4.1:V—net/VL—net1.2.4.2:Ethernet1.3:I/O模块简介 1.3.1:LFCS2/LFCS/SFCS/PFCS卡件简介1.3.1.1:I/O模块与插件箱的选择1.3.1.2:I/O模块详细列表1.3.1.3:I/O模块与输入/输出信号电缆的连接说明1.3.2:KFCS2/KFCS/FFCS卡件简介1.3.2.1:I/O模块接线方式的选择1.3.2.2:I/O模块详细列表1.3.2.3:I/O模块与输入/输出信号电缆的连接说明第二章:系统软件构成及安装2.1:系统软件构成2.1.1:装载媒体2.1.2:常用软件包2.2:软件安装环境2.2.1:系统软件运行的硬件环境2.2.2:系统软件运行的软件环境2.3:软件安装 2.3.1:Windows相关设置项目2.3.2:虚拟内存指定2.3.3:网络设置2.3.4:系统软件安装2.3.5:安装电子文档阅读器第三章:项目制作流程3.1:工程作业流程介绍3.1.1:作业过程概述3.1.2:项目制作的具体步骤3.1.3:项目制作流程图3.2:项目实例的提出与分析3.2.1:工程实例3.2.2:方案一:应用CS1000系统3.2.2.1:系统配置图3.2.2.2:机柜布置图3.2.3:方案二:应用CS3000系统(RIO型)3.2.3.1:系统配置图3.2.3.2:机柜布置图3.2.4:方案二:应用CS3000系统(FIO型)3.2.4.1:系统配置图3.2.4.2:机柜布置图第四章:项目整体构造4.1:项目的建立 4.1.1:进入CS1000/CS3000系统组态界面4.1.2:项目的建立4.1.2.1:生成TESTPJT项目4.1.2.2:生成全部的控制站和操作站4.2.1:控制站数据库的选择4.2.1.1:CS1000系统标准控制站(PFCD)数据库类型4.2.1.2:CS3000(RIO型)标准型控制站数据库类型4.2.1.3:CS3000(FIO型)标准型控制站数据库类型第五章:项目公共部分定义5.1:Seclltity——用户安全级别的定义5.1.1:Security的相关介绍5.1.1.1:用户名称5.1.1.2:用户组的定义5.1.2:安全策略总结5.2:Operation Mark——操作标签的定义5.2.1:Operation Mark的定义5.2.1.1:Tag Label——工位标签5.2.1.2:color——颜色5.2.1.3:Tag Level——工位权限5.2.1.4:Install or Remove——挂牌货摘牌5.2.1.5:操作标签的操作第六章:FCS卡件组态6.1:CS1000系统的卡件定义6.1.1:模拟量单点卡件的定义6.1.2:模拟量多点卡件的定义6.1.3:数字量卡件的定义6.1.4:卡件地址的命名规则6.2:CS3000系统(RIO)卡件定义6.2.1:节点的建立(NODE)6.2.1.1:模拟量单点卡件的建立6.2.1.2:模拟量多点卡件的建立6.2.1.3:数量卡件的建立6.2.2:卡件地址的命名规则6.3:CS3000系统(FIO)卡件的定义6.3.1:节点(NODE)的定义6.3.1.1:本地NODE的建立6.3.1.2:远程NODE的建立6.3.2:卡件的定义6.3.2.1:数字量卡件的定义6.3.2.2:模拟量卡件的定义6.3.3:卡件地址的定义第七章:FCS反馈部分组态7.1:仪表公共内容介绍7.1.1:输入过程的处理7.1.1.1:NO Conversion——不进行转换7.1.1.2:Analog Input square Root Extraction——开平房根7.1.1.3:Pulse train input conversion——脉冲输入转换7.1.1.4:通讯输入转换7.1.2:输出信号处理过程7.1.2.1:No conversion ouput——不进行转换输出7.1.2.2:Pulse width ouput conversion——脉宽输出转换7.1.2.3:Communication ouput conversion——通讯输出转换7.1.3:报警过程7.1.4:仪表的模式7.1.5:仪表的安全级别7.1.6:I/O的连接方式7.1.6.1:I/O连接的目标段和方法7.1.7:仪表的工位标记7.2:输入指示仪表7.2.1:PVI仪表的介绍7.2.2:仪表的建立7.3:常规调节仪表的介绍7.3.1:单回路的PID仪表的建立7.3.1.1:工艺应用实例7.3.1.2:PID的建立7.3.2:串级回路的创建7.3.2.1:工艺应用实例7.3.2.2:串级回路的创建7.4:手操器的介绍7.4.1:MLD的介绍7.4.1.1:MLD仪表的建立7.4.2:MLD—SW仪表介绍7.4.2.1:MLD—SW仪表应用介绍7.4.2.2:MLD—SW仪表的建立7.5:信号设定模块7.5.1:比值设定仪表RATIO的介绍7.5.2:RATIO应用举例7.5.2.1:工艺应用实例7.5.2.2:RATIO仪表的建立7.6:信号选择模块7.6.1:SS_H仪表的应用7.6.1.1:工艺应用实例7.7:信号分配仪表7.7.1:FOUT功能块介绍7.7.2:FOUT功能块应用7.7.2.1:工艺应用实例7.7.2.2:FOUT仪表的建立7.7.3:SPLIT功能块的介绍7.7.4:SPLIT的应用7.7.4.1:工艺应用实例7.7.4.2:SPLIT功能块的建立7.8:辅助仪表介绍7.8.1:SW-33功能块的介绍7.8.2:SW-33功能快的应用7.8.2.1:工艺应用介绍7.8.2.2:SW-33的建立第八章:CS3000/CS1000顺序控制功能8.1:CS3000/CS1000控制站(FCS)实现顺序控制的方法8.1.1:顺序控制的概念8.1.2:CS3000/CS1000控制站实现顺序控制的功能块8.2:顺控表块8.2.1:顺控表块的概念8.2.2:顺控表快的构成8.2.2.1:顺控表块的概括说明8.2.2.2:顺控表构成元素说明8.2.3:顺控表的处理时序8.2.4:顺控表块处理流程8.2.5:顺控表的执行方式8.2.5.1:规则栏方式8.2.5.2:步号方式8.2.6:顺控表的生成8.2.7:顺控表块条件信号的描述语法8.2.7.1:参照开关仪表块8.2.7.2:参照计时器块8.2.7.3:参照软件计数器块8.2.7.4:参照脉冲串输入技术快8.2.7.5:参照关系表达式块8.2.7.6:参照反馈控制表块8.2.7.7:参照运算表块8.2.7.8:参照过程I/O8.2.7.9:参照全域开关8.2.7.10:参照公用开关8.2.7.11:参照报警器信息8.2.7.12:参照顺控表块8.2.7.13:参照罗技图块8.2.8:顺控表块操作信号的描述语法8.2.8.1:操作软件技术快8.2.8.2:操作开关仪表块8.2.8.3:操作计时器块8.2.8.4:操作脉冲串输入计数器块 8.2.8.5:操作运算表块8.2.8.6:操作反馈控制仪表块8.2.8.7:操作过程I/O8.2.8.8:操作全域开关8.2.8.9:操作公用开关8.2.8.10:操作报警器信息8.2.8.11:操作顺控输出信息8.2.8.12:操作顺控表块8.2.8.13:操作逻辑图块8.2.9:完成两个顺序控制例子8.2.9.1:规则栏方式例8.2.9.2:步号方式例8.3:逻辑图块8.3.1:逻辑图的概念8.3.2:逻辑图的构成8.3.3:逻辑图块处理时序8.3.4:逻辑图块的处理流程8.3.5:逻辑图块的逻辑操作元素8.3.6:逻辑块的生成8.3.7:逻辑块的生成8.3.8:顺控表块操作信号的描述语法8.3.9:逻辑图例8.4:开关仪表块8.5:计时器块8.6:软计数器块8.7:关系表达式第九章:HIS组态9.1:HIS组态概述9.2:HIS中构成的相关介绍9.2.1:功能键介绍9.2.1.1:功能键概述9.2.1.2:功能键定义9.2.2:顺控请求信息介绍9.2.2.1:顺控请求信息概述9.2.2.2:顺控请求信息定义9.2.3:HIS常数的介绍第十章:报表功能10.1:报表的软件环境10.2:报表的流程10.3:报表的制作流程10.3.1:统计数据、趋势数据的定义10.3.1.1:统计过程介绍10.3.1.2:统计过程中数据的获取10.3.1.3:统计数据的定义10.3.2:报表的定义10.3.2.1:报表文件的进入方法10.3.2.2:报表类型的分类10.3.2.3:报表文件的数据采集10.3.2.4:报表文件的格式定义10.3.2.5:报表文件的题目时间和日期的定义10.3.2.6:报表历史管理文件的数量、类型定义10.3.2.7:报表文件的存储10.3.2.8:报表文件的关闭10.3.3:报表下载10.3.4:报表的打印10.3.4.1:报表的打印命令介绍10.3.4.2:报表的打印命令举例10.3.5:报表文件的历史管理第十一章:虚拟测试功能11.1:测试功能的类型11.2:测试的操作环境11.2.1:硬件环境11.2.2:软件环境11.2.2.1:CS1000系统测试的软件环境11.2.2.2:CS3000系统(带有简洁型控制站SFCS)测试的软件环境 11.2.2.3:CS3000系统(带有RIO控制站LFCS)测试的软件环境11.2.2.4:CS3000系统(带有FIO控制站LFCS)测试的软件环境11.3:测试功能的进程11.4:测试功能与实际操作的不同方式第十二章:HIS的操作和维护12.1:系统信息条的介绍12.1.1:过程报警窗口12.1.2:系统报警信息窗口12.1.3:操作指导信息窗口12.1.4:信息监视窗口12.1.5:用户进入窗口12.1.6:窗口切换菜单12.1.7:操作菜单12.1.8:预设菜单12.1.9:工具栏12.1.10:导航窗口12.1.11:名字进入窗口12.1.12:循环切换按钮12.1.13:清屏按钮12.1.14:消音按钮12.1.15:硬拷贝按钮12.2:操作和监视的各类图形窗口界面12.2.1:仪表面板的介绍12.2.1.1:模拟量仪表面板12.2.1.2:开关仪表12.2.1.3:SW-33仪表12.2.1.4:数字量接点面板12.2.2:操作和监视的图形界面12.2.2.1:工具栏的介绍12.2.2.2:流程图操作界面的介绍12.2.2.3:分组控制12.2.2.4:总貌窗口12.2.2.5:趋势窗口12.2.2.6:调整画面12.3:系统维护12.3.1:软件备份12.3.2:HIS系统维护12.3.2.1:软件维护12.3.2.2:硬件维护12.4:项目下载12.4.1:下装前的硬件准备工作12.4.2:确认项目属性12.4.2.1:进入项目属性界面12.4.2.2:具体操作方法和界面12.4. 3:项目下装具体操作12.4.3.1:下装公共部分12.4.3.2:下装FCS部分12.4.3.3:下装HIS部分。
横河DCS操作界面操作 CS3000说明
b.在弹出的对话框中,选择存储趋势数据的文件类型c.选择相应的趋势文件d.点击“OPEN”键在当前趋势窗口就显示出存储在文件中历史数据c.通过改变各曲线参数的高低限值(高低限也可以采用默认值),来改变曲线趋势d.对需在趋势窗口显示的曲线数据,在[Display]下相应曲线的图框中打(√)e.点击“OK”确认(二)趋势图重组a.在趋势窗口中,点击“2.5.2改变趋势图中趋势笔(一)趋势图分配操作a.在趋势图窗口中点击“2.5历史趋势图的读取利用趋势图可以读取或保存历史、当前数据2.5.1在趋势窗口中获取数据a.调用一幅趋势图(参考前面的调用方法)b.趋势图显示历史曲线图和当前参数实时数值b.在工具栏中的窗口调用菜单或工具块点击“过程报警”按钮c.弹出过程报警趋势窗口,其中显示与该点相关的过程报警信息(二)从功能键查找信息a.在趋势图画面中选择一点b.弹出过滤器窗口c.在过滤器对话框中,确定需要查找报警的范围、类型d.报警窗口就会显示查找到的报警2.4.2信息查找(一)从“过滤器对话框”信息查找a.点击过程报警窗口中“Filter”(过滤器)按钮(二)从“导航器”确认a.当听到报警声,点击系统信息窗口工具栏上的“Navigator”(导航器)按钮b.弹出导航器窗口c.双击导航器窗口中闪亮信息d.弹出相应的信息窗口,确认步骤同上d.点击“√”(确认按钮)注:此操作确认窗口中所有的信息;也可先选择某一信息,再点击“√”,逐个确认“AUTO”(自动)或“CAS”(串级)按钮d.确认弹出“确认”对话框2.4报警处理当产生过程报警或系统报警时,DCS会声音报警,同时系统信息窗口工具栏上相应按钮会闪亮2.4.1确认报警(一)从“系统信息窗口”确认a.当听到报警声,查看工具栏上闪亮按钮,确认报警类型b.点击工具栏上闪亮按钮c.弹出相应的信息窗口e.再次确认数值2.3.2改变仪表操作模式调用仪表面板方式参见a.点击仪表面板模式显示区(显示MAN、AUTO、CAS 区)b.弹出仪表模式改变对话框c.在仪表模式改变对话框中点击“MAN”(手动)或a.用鼠标点击仪表面板上的增减指针,可操作的指针显示红色。
日本横河CS3000系统介绍
CS3000系统在保留原有功能的前提下,不断采用领先的技术来 提升DCS的功能.
R3.02: •新型的FCS •PRM (Asset Management) for HART •支持FDA •大容量 •更高级的报警管理 •长距离的远程 I/O
R3.02
R3.03
2nd half 02
R2: •现场总线解决方案 •现场总线设备管理 •更大的系统容量
鼠标器 :1个
键盘 :106键盘,PS2
操作员键盘(可选)
串口 : 一个以上(RS232C操作键盘,9针) 并口 : 一个(打印机)
总线槽路:1个PCI总线
横河推荐PC厂家:
DELL、HP、CIBOMMPAQ、
Ethernet 网卡:10M/100M自适应网卡
操作系统:WINDOWS NT4.0(WS)(R2) /WINDOWS 2000(R3)
CS3000 系统规模
最小配置
域内最大配置
系统最大规模
V net
SFCS
●●●
●●●
LFCS KFCS
最大工位数 : 200,000 per ICS 最大站数 : 64 V-net 总线(Max): 20 km RIO 总线(max) : 20 km per FCS ESB 总线(max) : 10 M ER 总线(max) : 2 km per FCS
跟踪球 通信接口: Ethernet,RS232C,V-net,USB
YOKOGAWA XIYI 13
HIS 基本配置要求
CPU :奔腾Ⅲ,866MHz
内存 : 128MB及以上
PC/AT 兼容品牌机 HDD : 10GB及以上 软驱 : 1个(3.5“)
CD-ROM : 1个
YOKOGAWA CS3000操作手册
4、典型的操作监视窗口: ★ 系统信息窗口 这个窗口显示在屏幕的最顶部,不可删除、移动,不会被覆盖。
*1
*2
*3 *1:从左至右:
*4 过程报警窗口 系统报警窗口 操作员指导信息窗口 信息设置窗口 用户登录窗口 操作窗口下拉菜单 操作菜单 预设窗口菜单 工具盒 导航器 窗口名键入 操作站与 NT 的切换 清屏 消声 画面硬拷贝
-3-4-4-4-4 -5-5 -16-16-19 -19-19-21-
2 /21
横河西仪有限公司系统部
CENTUM-CS3000 系统操作说明
前言
CENTUM-CS3000 系统是日本横河公司推出的基于 WINDOWS2000/XP 的大型 DCS 系 统。该机型继承了以往横河系统的优点 ,并增强了网络及信息处理功能。操作站采用通用 PC 机,控制站采用全冗余热备份结构,使其性能价格比最优,是目前世界上最先进的大型 DCS 系统之一。其有以下优点:
3、操作员键盘------------------------------------------------------------------------------三、后记---------------------------------------------------------------------------------------------
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横河西仪有限公司系统部
CENTUM-CS3000 系统操作说明
★ 操作站 HIS 维护画面 操作站的维护画面主要有以下的几个内容:站的类型、打印机的指定、报警声音的定义、窗口 显示的类型、报警、画面预设菜单、数据库等值化、32 个一触式功能键、操作标记、长时趋势、 外设记录等。通过改变一些参数,可以改变 HIS 的性能及更方便的进行操作。
日本横河(YOKOGAWA)横河CS3000DCS高级资料
日本横河(YOKOGAWA)横河CS3000DCS高级资料CS3000高级资料学习2006-3-6参考资料:CS3000西安培训资料CS3000培训教程CS3000系统介绍资料一、系统概述1、CS3000系统构成及设备1.1CS3000系统构成及设备甲乙酮控制站:安全栅柜开关信号柜:域的概念:由一条控制总线连接的站的集合。
域的最小配置:1个FCS、1个HIS(控制站,操作站)域的最大配置:一个域中有以下设备HIS、FCS、BCV(总线转换器)总共最多64个站,其中HIS最多有16个,8个操作站以上需服务器,用于存放项目的数据。
系统最大配置,通过BCV可将域互连,互连的域最多16个,在整个多域系统中最多256个站。
域的层次最多三层,由两个总线转换器连接系统最大工位数1000,000。
一个回路算一个工位数。
1.2CS3000的网络介绍CS3000使用Vnet,Ethernet,RIO bus,ESB bus,ER bus构成站间通讯。
1.2.1Vnet用于连接系统内各个部件的实时控制网。
相关数据最大站节点:64域传输速率:10Mb/s连接电缆:YCB111(细缆)/YCB141(同轴电缆)HIS间连接用YCB111,HIS与控制站连接用YCB141通过总线适配器YCB147(单)/YCB149(双),总线中继器YNT521将YCB141与YCB111相连传输距离:YCB111 500MYCB141 185M混合连接:YCB141+0.4*YCB111《185M使用光纤及中继器YNT511和YNT521可以达到4KM和15KM1.2.2Ethernet用于系统内各个HIS间进行数据交换的网络,一个域内最多16个HIS,其中一个用于组态。
1.2.3RIO BUS(用于RIO型)I/O通讯总线,用于FCS处理器与NODE间的连接相关数据:最大连接设备:8NODE/FCU传输速率:2MB/S传输介质:双绞线、光纤传输距离:双绞线,750M。
日本横河cs3000操作技巧说明
表示投串级。
注意:对于手操器,只有自动方式、手动方式两种选择。
警告:请操作工不要改变手操器以外的模拟量仪表的工作方式。
3.4仪表工作方式:
MAN:手动控制方式,仪表输出值MV由操作工直接控制,仪表给定值SV可由操作工设定。
AUT:自动控制方式,仪表输出值MV由仪表本身直接控制,仪表给定值SV可由操作工设定。
前言
计算机分散控制系统采用横河西仪有限公司提供的CENTUM-CS3000控制系统。
CENTUM-CS3000系统是日本横河公司推出的基于WINDOWS-2000的大型DCS系统。该机型继承了以往横河系统的优点 ,并增强了网络及信息处理功能。操作站采用通用PC机,控制站采用全冗余热备份结构,使其性能价格比最优,是目前世界上最先进的大型DCS系统之一。其有以下优点:
1、人机接口 ---------------------------------------------------------------- -8-
1-1 人机接口功能
1-2 窗口类型
1-3 窗口操作
1-4 典型的操作监视窗口
2、系统基本维护 ---------------------------------------------------------- -19-
2-1 系统维护窗口
2-2 过程报告书
2-3 历史报告书
3、操作员键盘---------------------------------------------------------------- -23-
五、后记------------------------------------------------------------------------------ -24-
横河DCSCENTUMCS3000中文资料
横河DCSCENTUMCS3000中文资料横河DCS CENTUM CS3000中文资料发布时间:2011-03-30作者:中国工控网点击:534CENTUM CS3000/CS1000中文资料主要对CS3000、CS1000的硬件(包括各卡件的目录如下:第一章:CS1000/CS3000系统硬件介绍1.1:CS1000/CS3000系统构成及其设备1.1.1:CS3000系统构成规格1.1.2:CS1000系统构成规格1.2:系统硬件介绍 1.2.1:人机界面站(HIS)的种类及其硬件要求1.2.1.1:集成类人机界面站1.2.1.2:通用PC类人机界面站1.2.1.3:操作员键盘1.2.2:通用PC机做工程师站1.2.2.1:通用PC机作为工程师站的硬件要求1.2.2.2:网卡“VF701”的作用极其相应设置1.2.3:现场控制站(FCS)的种类极其硬件规格1.2.3.1:CS3000系统FIO总线型现场控制站(KFCS2/KFCS)1.2.3.2:RIO总线型现场控制站(LFCS2/LFCS)1.2.3.3:FIO总线型紧凑型现场控制站(FFCS)1.2.3.4:RIO总线型紧凑型现场控制单元(SFCS/PFCS)1.2.4:CS3000/CS1000的网络介绍1.2.4.1:V—net/VL—net1.2.4.2:Ethernet1.3:I/O模块简介 1.3.1:LFCS2/LFCS/SFCS/PFCS卡件简介1.3.1.1:I/O模块与插件箱的选择1.3.1.2:I/O模块详细列表1.3.1.3:I/O模块与输入/输出信号电缆的连接说明1.3.2:KFCS2/KFCS/FFCS卡件简介1.3.2.1:I/O模块接线方式的选择1.3.2.2:I/O模块详细列表1.3.2.3:I/O模块与输入/输出信号电缆的连接说明第二章:系统软件构成及安装2.1:系统软件构成2.1.1:装载媒体2.1.2:常用软件包2.2:软件安装环境2.2.1:系统软件运行的硬件环境2.2.2:系统软件运行的软件环境2.3:软件安装 2.3.1:Windows相关设置项目2.3.2:虚拟内存指定2.3.3:网络设置2.3.4:系统软件安装2.3.5:安装电子文档阅读器第三章:项目制作流程3.1:工程作业流程介绍3.1.1:作业过程概述3.1.2:项目制作的具体步骤3.1.3:项目制作流程图3.2:项目实例的提出与分析3.2.1:工程实例3.2.2:方案一:应用CS1000系统3.2.2.1:系统配置图3.2.2.2:机柜布置图3.2.3:方案二:应用CS3000系统(RIO型)3.2.3.1:系统配置图3.2.3.2:机柜布置图3.2.4:方案二:应用CS3000系统(FIO型)3.2.4.1:系统配置图3.2.4.2:机柜布置图第四章:项目整体构造4.1:项目的建立 4.1.1:进入CS1000/CS3000系统组态界面4.1.2:项目的建立4.1.2.1:生成TESTPJT项目4.1.2.2:生成全部的控制站和操作站4.2.1:控制站数据库的选择4.2.1.1:CS1000系统标准控制站(PFCD)数据库类型4.2.1.2:CS3000(RIO型)标准型控制站数据库类型4.2.1.3:CS3000(FIO型)标准型控制站数据库类型第五章:项目公共部分定义5.1:Seclltity——用户安全级别的定义5.1.1:Security的相关介绍5.1.1.1:用户名称5.1.1.2:用户组的定义5.1.2:安全策略总结5.2:Operation Mark——操作标签的定义5.2.1:Operation Mark的定义5.2.1.1:Tag Label——工位标签5.2.1.2:color——颜色5.2.1.3:Tag Level——工位权限5.2.1.4:Install or Remove——挂牌货摘牌5.2.1.5:操作标签的操作第六章:FCS卡件组态6.1:CS1000系统的卡件定义6.1.1:模拟量单点卡件的定义6.1.2:模拟量多点卡件的定义6.1.3:数字量卡件的定义6.1.4:卡件地址的命名规则6.2:CS3000系统(RIO)卡件定义6.2.1:节点的建立(NODE)6.2.1.1:模拟量单点卡件的建立6.2.1.2:模拟量多点卡件的建立6.2.1.3:数量卡件的建立6.2.2:卡件地址的命名规则6.3:CS3000系统(FIO)卡件的定义6.3.1:节点(NODE)的定义6.3.1.1:本地NODE的建立6.3.1.2:远程NODE的建立6.3.2:卡件的定义6.3.2.1:数字量卡件的定义6.3.2.2:模拟量卡件的定义6.3.3:卡件地址的定义第七章:FCS反馈部分组态7.1:仪表公共内容介绍7.1.1:输入过程的处理7.1.1.1:NO Conversion——不进行转换7.1.1.2:Analog Input square Root Extraction——开平房根7.1.1.3:Pulse train input conversion——脉冲输入转换7.1.1.4:通讯输入转换7.1.2:输出信号处理过程7.1.2.1:No conversion ouput——不进行转换输出7.1.2.2:Pulse width ouput conversion——脉宽输出转换7.1.2.3:Communication ouput conversion——通讯输出转换7.1.3:报警过程7.1.4:仪表的模式7.1.5:仪表的安全级别7.1.6:I/O的连接方式7.1.6.1:I/O连接的目标段和方法7.1.7:仪表的工位标记7.2:输入指示仪表7.2.1:PVI仪表的介绍7.2.2:仪表的建立7.3:常规调节仪表的介绍7.3.1:单回路的PID仪表的建立7.3.1.1:工艺应用实例7.3.1.2:PID的建立7.3.2:串级回路的创建7.3.2.1:工艺应用实例7.3.2.2:串级回路的创建7.4:手操器的介绍7.4.1:MLD的介绍7.4.1.1:MLD仪表的建立7.4.2:MLD—SW仪表介绍7.4.2.1:MLD—SW仪表应用介绍7.4.2.2:MLD—SW仪表的建立7.5:信号设定模块7.5.1:比值设定仪表RATIO的介绍7.5.2:RATIO应用举例7.5.2.1:工艺应用实例7.5.2.2:RATIO仪表的建立7.6:信号选择模块7.6.1:SS_H仪表的应用7.6.1.1:工艺应用实例7.7:信号分配仪表7.7.1:FOUT功能块介绍7.7.2:FOUT功能块应用7.7.2.1:工艺应用实例7.7.2.2:FOUT仪表的建立7.7.3:SPLIT功能块的介绍7.7.4:SPLIT的应用7.7.4.1:工艺应用实例7.7.4.2:SPLIT功能块的建立7.8:辅助仪表介绍7.8.1:SW-33功能块的介绍7.8.2:SW-33功能快的应用7.8.2.1:工艺应用介绍7.8.2.2:SW-33的建立第八章:CS3000/CS1000顺序控制功能8.1:CS3000/CS1000控制站(FCS)实现顺序控制的方法8.1.1:顺序控制的概念8.1.2:CS3000/CS1000控制站实现顺序控制的功能块8.2:顺控表块8.2.1:顺控表块的概念8.2.2:顺控表快的构成8.2.2.1:顺控表块的概括说明8.2.2.2:顺控表构成元素说明8.2.3:顺控表的处理时序8.2.4:顺控表块处理流程8.2.5:顺控表的执行方式8.2.5.1:规则栏方式8.2.5.2:步号方式8.2.6:顺控表的生成8.2.7:顺控表块条件信号的描述语法8.2.7.1:参照开关仪表块8.2.7.2:参照计时器块8.2.7.3:参照软件计数器块8.2.7.4:参照脉冲串输入技术快8.2.7.5:参照关系表达式块8.2.7.6:参照反馈控制表块8.2.7.8:参照过程I/O8.2.7.9:参照全域开关8.2.7.10:参照公用开关8.2.7.11:参照报警器信息8.2.7.12:参照顺控表块8.2.7.13:参照罗技图块8.2.8:顺控表块操作信号的描述语法8.2.8.1:操作软件技术快8.2.8.2:操作开关仪表块8.2.8.3:操作计时器块8.2.8.4:操作脉冲串输入计数器块 8.2.8.5:操作运算表块8.2.8.6:操作反馈控制仪表块8.2.8.7:操作过程I/O8.2.8.8:操作全域开关8.2.8.9:操作公用开关8.2.8.10:操作报警器信息8.2.8.11:操作顺控输出信息8.2.8.12:操作顺控表块8.2.8.13:操作逻辑图块8.2.9:完成两个顺序控制例子8.2.9.1:规则栏方式例8.2.9.2:步号方式例8.3:逻辑图块8.3.1:逻辑图的概念8.3.2:逻辑图的构成8.3.3:逻辑图块处理时序8.3.4:逻辑图块的处理流程8.3.5:逻辑图块的逻辑操作元素8.3.6:逻辑块的生成8.3.7:逻辑块的生成8.3.8:顺控表块操作信号的描述语法8.3.9:逻辑图例8.4:开关仪表块8.5:计时器块8.6:软计数器块8.7:关系表达式第九章:HIS组态9.1:HIS组态概述9.2:HIS中构成的相关介绍9.2.1:功能键介绍9.2.1.1:功能键概述9.2.1.2:功能键定义9.2.2.1:顺控请求信息概述9.2.2.2:顺控请求信息定义9.2.3:HIS常数的介绍第十章:报表功能10.1:报表的软件环境10.2:报表的流程10.3:报表的制作流程10.3.1:统计数据、趋势数据的定义10.3.1.1:统计过程介绍10.3.1.2:统计过程中数据的获取10.3.1.3:统计数据的定义10.3.2:报表的定义10.3.2.1:报表文件的进入方法10.3.2.2:报表类型的分类10.3.2.3:报表文件的数据采集10.3.2.4:报表文件的格式定义10.3.2.5:报表文件的题目时间和日期的定义10.3.2.6:报表历史管理文件的数量、类型定义10.3.2.7:报表文件的存储10.3.2.8:报表文件的关闭10.3.3:报表下载10.3.4:报表的打印10.3.4.1:报表的打印命令介绍10.3.4.2:报表的打印命令举例10.3.5:报表文件的历史管理第十一章:虚拟测试功能11.1:测试功能的类型11.2:测试的操作环境11.2.1:硬件环境11.2.2:软件环境11.2.2.1:CS1000系统测试的软件环境11.2.2.2:CS3000系统(带有简洁型控制站SFCS)测试的软件环境11.2.2.3:CS3000系统(带有RIO控制站LFCS)测试的软件环境11.2.2.4:CS3000系统(带有FIO控制站LFCS)测试的软件环境11.3:测试功能的进程11.4:测试功能与实际操作的不同方式第十二章:HIS的操作和维护12.1:系统信息条的介绍12.1.1:过程报警窗口12.1.2:系统报警信息窗口12.1.3:操作指导信息窗口12.1.4:信息监视窗口12.1.5:用户进入窗口12.1.7:操作菜单12.1.8:预设菜单12.1.9:工具栏12.1.10:导航窗口12.1.11:名字进入窗口12.1.12:循环切换按钮12.1.13:清屏按钮12.1.14:消音按钮12.1.15:硬拷贝按钮12.2:操作和监视的各类图形窗口界面12.2.1:仪表面板的介绍12.2.1.1:模拟量仪表面板12.2.1.2:开关仪表12.2.1.3:SW-33仪表12.2.1.4:数字量接点面板12.2.2:操作和监视的图形界面12.2.2.1:工具栏的介绍12.2.2.2:流程图操作界面的介绍12.2.2.3:分组控制12.2.2.4:总貌窗口12.2.2.5:趋势窗口12.2.2.6:调整画面12.3:系统维护12.3.1:软件备份12.3.2:HIS系统维护12.3.2.1:软件维护12.3.2.2:硬件维护12.4:项目下载12.4.1:下装前的硬件准备工作12.4.2:确认项目属性12.4.2.1:进入项目属性界面12.4.2.2:具体操作方法和界面12.4. 3:项目下装具体操作12.4.3.1:下装公共部分12.4.3.2:下装FCS部分12.4.3.3:下装HIS部分。
日本横河CS3000_DCS系统结构及硬件介绍
日本横河CS3000 DCS系统•横河DCS及其发展历程•CS3000系统结构•CS3000硬件组成–HIS–CS–ES–Vnet-IP•CS3000系统特点全球独家推出 全覆盖型省配线解决方案横河DCS系统及其发展历程CENTUM CS 1000/30001975198119881993CS3000的位置横河DCS的主要应用行业•化工•石化•电力•冶金CS3000系统结构CS3000基本构成通用子系统网关PLCExaopcENGLHISOPC Server1000M bpsCS3000系统规格•CENTUM CS3000能够根据控制对象即装置规模,灵活地构建从小规模到大规模的系统。
CS3000硬件组成HIS人机接口站的构成人机接口HIS人机接口包括操作站及工程师站。
主要用来操作和监视过程变量、控制参数及报警信息等。
主要由通用PC机、VF701卡、操作员键盘组成。
HIS命名规则为:HIS域号站号。
其中域号设置与FCS相同。
站号为01-64间的数字。
一般操作站从64号开始递减设置。
如HIS0164表示01域的64号操作站。
域号和站号一经设置就不能改变。
压缩CS3000系统共配置了5台操作站HIS0160-HIS0164。
其中HIS0160-HIS0163为操作员站、HIS0164为工程师站。
地址设置:HIS在接入V-NET网前必须事先正确地设置好地址。
其硬件地址是用VF701卡上的DIP开关来设定的。
详见网络介绍部分HIS 基本构成•品牌PC机(推荐DELL、HP、IBM)–显示器:22”CRT/19”LCD–总线槽路:PCI总线–Ethernet 网卡:10M/100M自适应网卡–操作系统:WINDOWS XP–应用软件:Office/XP•横河产品–操作员键盘:AIP827-2–Vnet/IP接口: VI701网卡(PCI)–标准监视/操作软件–可选监视/操作功能扩展软件•工程组态软件操作员键盘(可选)FCS 现场控制站的构成FFCS-L(AFV10)外形8 个FIO插槽1#------8#槽位Vnet/IP接口供电单元ESB BUS 接口卡CPU卡电源分配板Vnet/IP的FFCS-L接口FFCS-L(双重)有4个1000BASE-T I/F CPU(左) 总线1 总线2 CPU(右) 总线1 总线2FFCS-L 配置V net/IP FFCS-LCP451 CP451 PW48X PW48XFFCS-LEC401 EC401 CP451 CP451 PW48X PW48XFIO: Max. 8 最低配置达 6个 模块SB401 SB401 PW48X PW48X PW48XESB 总线达8个 模块正常为3个以下,如果订购了 LFS1530应用能力扩展软件 包,可以扩展到15个。
日本横河cs3000操作说明
CS3000系统应用软件操作说明书横河西仪有限公司系统部出版发行2004/11/04总目录一、前言-------------------------------------------------------------------------- -3-二、软件操作说明--------------------------------------------------------------- -4-1、画面操作----------------------------------------------------------------- -4-1-1 总貌画面1-2 流程图画面1-3 控制分组画面2、仪表操作----------------------------------------------------------------- -6-2-1 开关仪表面板2-2 调节仪表面板3、报表操作----------------------------------------------------------------- -7-三、系统操作说明--------------------------------------------------------------- -8-1、人机接口---------------------------------------------------------------- -8-1-1 人机接口功能1-2 窗口类型1-3 窗口操作1-4 典型的操作监视窗口2、系统基本维护---------------------------------------------------------- -19-2-1 系统维护窗口2-2 过程报告书2-3 历史报告书3、操作员键盘---------------------------------------------------------------- -23-五、后记------------------------------------------------------------------------------ -24-前言计算机分散控制系统采用横河西仪有限公司提供的CENTUM-CS3000控制系统。
日本横河DCS系统-组态软件安装手册(CS3000)
日本横河DCS系统CS3000离线组态软件安装手册编制:XX审核:XX日期:2019目录1.适用版本 (3)2.运行环境 (3)2.1.硬件环境要求 (3)2.2.软件环境要求 (3)3.安装文件 (3)4.安装步骤 (4)4.1.准备工作 (4)4.2.安装虚拟光驱 (4)4.3.安装授权 (5)4.4.安装CS3000 (5)5.应用软件恢复 (9)6.卸载步骤 (10)7.注意事项 (10)1. 适用版本本安装手册适用于如下版本软件安装指导 CENTUM CS3000/CS1000 R2.xx.xx 。
CENTUM CS3000/CS1000 R3.xx.xx 。
2. 运行环境2.1. 硬件环境要求台式机或笔记本电脑,要求:PIV 2.0G 以上;内存1GB 以上;硬盘至少120GB ;显示器分辨率为1024*768以上,刷新频率60Hz 以上; 2.2. 软件环境要求CENTUM CS3000/CS1000 R2.xx.xx: 运行在Windows NT4.0 SP4以上环境。
CENTUM CS3000/CS1000 R3.xx.xx: 运行在Windows 2000 SP1 或Windows XP SP2以上环境。
3. 安装文件安装文件目录结构见图1图1CS3000系统软件 CS3000授权虚拟软驱4.安装步骤安装步骤中如果没有特殊提示,可按照系统默认或点击NEXT、YES按钮继续安装。
4.1.准备工作1.重新启动电脑;2.退出正在运行的病毒保护或其它驻留内存的程序;4.2.安装虚拟光驱1.执行安装软件所在驱动器\centum\ ramdisknt15\目录中的setup.exe文件安装虚拟软件。
2.安装完成后启动虚拟光驱设置程序(见图2),点击Register Later进入虚拟光驱设置界面。
图2 点击启动虚拟光驱设置程序3.按图3所示步骤设置完成后,退出重新启动计算机。
1、此项更改为“1.44MB Floppy”2、此项更改为“A”3、此项选中4、单击启动虚拟软驱5、设置完成后点击退出并保存图34.3.安装授权拷贝安装软件所在驱动器\centum\keycode 3.07\目录中的全部*.KCD授权文件到A盘。
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6
普通表
(General Tab)
设置对象名称 设置显示对象位置 设置对象宽度和高度 设置对象宽度和高度 宽度 从流程图, 从流程图 显示仪表面板 存在/不存在模拟资料设置在调试 存在 不存在模拟资料设置在调试 (debugging) 的时候
7
更改座标表
(Modify Coordinates Tab)
4) 在创造连接零件之后, 从 [File]选项屏 保存 [Save] 在连接零件目录窗口
23
插入连接零件到流程图窗口
Window)
(Insert A Linked Part To A Graphic
1)从 [Insert] 选项屏 接零件目录窗口
连接零件 [Linked Part...] 在流程图建筑, 或选择工具钮打开连
• 改变 [Change] 按钮 表现流程图更改条 按钮件的内容 • 删除 [Delete] 按钮 删除当前显示的流程 按钮图更改条件
11
流程更改表
(Graphic Modify Tab) – Cont’d
• 正常改变的颜色 (Normal Change Color) 显示对象在指定的颜色 • 改变报警 指定颜色(Change Alarm改变报警-指定颜色
CENTUM CS3000工程
培训教师:杨 涓
中国 横河培训中心
1
课程目录
一、 Centum 3000 系统规格 项目创建和项目属性 项目通用定义 二、 KFCS组态 输入/输出模块组态, 软开关组态, 信息定义, 控制图组态 三、 调节控制 顺序控制 四、 HIS组态 窗口组态 五、 流程图组态
21
创建新零件
(Create New Parts)
选择用户 [User] 选择权在零件窗口, 然后选择创建新 [Create New] 在文件 [File]选项屏
拖拉从零件窗口 到流程图建筑 零件再利用
(Part Re-Utilization)
零件登记
(Part Registration) (Select object to be saved as a part from graphic builder and drag it to part image display area on part window)
14
流程更改表
(Graphic Modify Tab) – Cont’d
• 过程值 (Process Data) 过程值能用在有条件的测试公式 (conditional test formula) 适合流程更改 TagName.DataItem • 处方资料单元描述
Name Specification) (Recipe Data Unit
shan4
选择模式
hu2
扇形 Sector 圆形
(Circle) 填充区 椭圆形 域(Fill (Ellipse) area)
点正(Point 笔
Correction) (Pen )
弧形
(Arc)
直线
(Straight Line)
折线
(Polyline) 长方形 (Rectangl e)
4
建筑流程图
Drag and Drop
使用连接零件, 连接零件文件必须存储在下列文件夹
C:\CS3000\eng\BkProject\R3Project\LinkParts\Pumpt1.lpt \Pump2.lpt \COMMON\Valve1.lpt \Valve2.lpt
24
资料绑表
(Data Bind Tab)
10
流程更改表
(Graphic Modify Tab) – Cont’d
显示当前的条件号码 •增加 [Add] 按钮 增加新的流程图更改条 增加 按钮件
jin4 zhi3
禁止当八个流程图更改条件已经存在
(Disabled when 8 conditional formulas) already exist.
(Graphics Builder)
过程值过程值 字符 (Process data – character)
过程值过程值 棒 状图 (Process data - Segment Graph) bar)
用户定义 分段线图 分段线图 (User表(Line 表
defined Line 雷达图 Segment 表 (Radar Graph) chart)
15
流程更改表
(Graphic Modify Tab) – Cont’d
+, -, *, /, & (bitwise AND), | (bitwise OR), % (剩余 (remainder) 剩余) 剩余 =, <> (not equal), >, <, >=, <=, and (AND条件的公式 or (OR条件的公式) 条件的公式), 条件的公式) 条件的公式 条件的公式 比如: 比如 FIC100.PV > 50.0 FIC100.PV + FIC300.PV <= FIC400.PV FIC100.PV > 50.0 AND FIC200.PV < 20.0 FIC100.ALRM = “HI” or “HH”
(Furthermore, the tag name defined may also be treated as a representative tag name for the Graphic window)
13
流程更改表
(Graphic Modify Tab) – Cont’d
只有用在正文对象 (text object) 这个动作改变字符串 (character string) 到另外的字符串 设置字符串反白显示( 设置字符串反白显示 reverse video)
第一天
第二天
第三天
第四天 第五天
2
窗口组态
(Window Configuration)
流程属性流程图窗口
总貌属性流程图窗口
控制属性流程图窗口
Page R-2
3
建筑流程图
ji2
(Graphics Builder)
利用来创建和编辑流程图 最大资料联环数量每一张窗口 : 四百 最大改造条件数量每一个对象 : 八 最大总对象, 流程改造颜色改变和闪光数量每一张窗口: 六十 最大图表数量每一张窗口: 四 最大流程算术表达式数量每一张窗口: 五十 最大接触目标数量每一张窗口: 四百 最大仪表面板数量每一张窗口: 十六
流程图普通名称是别名的位号, 项目或价值限制 (bound) 到流程对象 (object). 表示法 (representation) 的别名是提到象捆绑 (binding) 显示全部的普通名称使用在对象包含连接零件对象
Polymarker 多标记
正文 (Text)
二维图表(2过程值过程值 箭头
过程值过程值
圆形
棒状 图表
步骤图 表(Step
dimensional graph)
Graph) (Process (Process (Bar Graph data – data – ) arrow) circle)
5
建筑流程图
(Graphics Builder)
仪表图
(Instrument diagram)
信息
(Message )
趋势
(Trend)
接触
(Touch)
控制 按钮
(Pushbutto n)
窗口
(Window)
总貌
(Overview)
(Control )
面板
(Faceplate)
对话名称
(Dialog name)
一直执行(Always Execute) : 如果有条件 公式 (conditional formula) 是正确 (TRUE), 转变动作是在任何指定时间 转变动作是在任何指定时间 执行 (performed at any given time)
只有在第一次执行 (Execution First Time Only) :如果有条件公式 (conditional 如果有条件公式 formula) 是正确(TRUE), 转变动作只是执 转变动作只是执 行一次 (performed only once)
显示的名称在按钮 设置是否加颜色到标签 设置是否贴上安全防护标签到按钮 按钮有安全防护变成两次的按钮
18
软键表- 软键表-软键
(Soft Key Tab - Soft Keys) )
• 转变 转变[Change] 按钮 : 改变当前设置 软键的内容
• 删除 删除[Delete]按钮 删除当前显示的 按钮: 按钮 软键 显示名称在按钮 显示名称在按钮 设置是否加颜色到标签 设置是否贴上安全防护标签到按钮 按钮有安全防护变成两次的按钮
monBlockName.Data Item[X,Y] ( X, Y 是排列资料 (array data.) ) • 处方资料批量身份描述(Recipe Data 处方资料批量身份描述 Batch ID Specification) monBlockName.Data Item[X,Y] ( X, Y 是排列资料 (array data.) )
specific Color)
显示对象在报警功能块的颜色 • 总貌颜色 (Overview Color) 显示对象的报警颜色就是在指定监 视条件下通过位号或窗口名称
(Displays an object in the alarm color that is subject to monitoring specified by the tag name or window name)
Window display position can be specified with a monitor number instead of coordinates