FCS
现场总线控制系统(FCS)
第一章现场总线控制系统(FCS)第一节概述现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)是继基地式气动仪表控制系统、电动单元组合式模拟仪表控制系统、集中式数字控制系统、集散控制系统(DCS)后的新一代控制系统。
由于它适应了工业控制系统向数字化、分散化、网络化、智能化发展的方向,给自动化系统的最终用户带来更大实惠和更多方便,并促使目前生产的自动化仪表、集散控制系统、可编程控制器(PLC)产品面临体系结构、功能等方面的重大变革,导致工业自动化产品的又一次更新换代,因而现场总线技术被誉为跨世纪的自控新技术。
一、现场总线的发展随着控制、计算机、通信、网络等技术的发展,信息交换的领域正在迅速覆盖从工厂的现场设备层到控制、管理的各个层次,从工段、车间、工厂、企业乃至世界各地的市场。
信息技术的飞速发展,引起了自动化系统结构的变革,逐步形成以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。
现场总线(Fieldbus)就是顺应这一形势发展起来的新技术。
1、什么是现场总线现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。
它在制造业、流程工业、交通、楼宇等方面的自动化系统中具有广泛的应用前景。
现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自都具有了数字计算和数字通信能力,采用双绞线等作为总线,把多个测量控制仪表连接成的网络系统,并按公开、规的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间以及现场仪表与远程监控计算机之间,实现数据传输与信息交换,形成各种适应实际需要的自动控制系统。
简而言之,它把单个分散的测量控制设备变成网络节点,以现场总线为纽带,把它们连接成可以相互沟通信息、共同完成自控任务的网络系统与控制系统。
它给自动化领域带来的变化,正如众多分散的计算机被网络连接在一起,使计算机的功能、作用发生的变化。
FCS
目录一.现场总线技术控制系统(FCS)相关简介1.1 FCS的概述1.2 FCS的技术特性及优点1.3 FCS的现况1.4 几种主流的FCS二.现场总线技术控制系统(FCS)发展1.1 FCS的早期发展1.2 FCS的近期发展1.3 FCS的未来发展三.现场总线技术控制系统(FCS)的应用1.1 FCS在工业控制上的应用1.2 FCS在智能建筑上的应用1.3 FCS在其他方面的应用四.现场总线技术控制系统(FCS)的使用障碍1.1 FCS应用缺陷1.2 FCS可能改进方式五.现场总线技术控制系统(FCS)的前景六.附录1.1 参考文献1.1 FCS的概述现场总线控制系统(FCSFieldbus Control System),它是用现场总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各个控制器和仪表及仪表设备互联,构成现场总线控制系统,同时控制功能彻底下放到现场,降低了安装成本和维修费用。
因此,FCS实质上是一种开放的、具有互操作性的、彻底分散的分布式控制系统,有望成为21世纪控制系统的主流产品。
FCS是由DCS与PLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命性的一步。
而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。
新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。
DCS系统的关键是通信。
也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。
由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。
数据公路的媒体可以是:一对绞线、同轴电缆或光纤电缆。
通过数据公路的设计参数,基本上可以了解一个特定DCS系统的相对优点与弱点。
为保证通信的完整,大部分DCS厂家都能提供冗余数据公路。
为了保证系统的安全性,使用了复杂的通信规约和检错技术。
所谓通信规约就是一组规则,用以保证所传输的数据被接收,并且被理解得和发送的数据一样。
FCS
拜访的数量
提高 ECO的方法: (怎样做) 1- 所有的有效覆盖网点目标都应该列入PJP中。 2- 严格地执行 PJP. 3- 确定DSR100%地做“销售”工作—不只是打招呼、清洁产品或收款等。 4- 如果有新增的或减少的覆盖网点,都要及时更新覆盖网点信息(向公司汇报更新)。 5- PJP的设计要遵循RTM的PJP指引。
FCS系统数据从何处而来?
数据的来源为两大方面:
1. PDA 机器(使用PDA DSR) 每天使用PDA在门店下订单,PDA将订单数据同步直接 导入DMS系统中,DMS将审核后的订单数据在第二天导 入FCS系统中,系统根据PJP等信息自动计算。
2. 手工报表(非PDA DSR)
数据流向: 门店订单等数据 每日记录卡 周报表 人工录入进FCS系统
拜访的质量
提高 B.P.的方法: (怎么做) 方向1: 1- 根据指引设计PJP和严格地遵守,不要只是关注重点门店而过于频繁的拜访; 方向1: 2- 根据上周的拜访结果,查阅拜访目标; 方向1: 3- 在店面检查的时候发现卖进的机会; 方向1: 4- 有效地运用促销套餐; 方向2: 5- 下订单的时候遵循安全库存原则(安全库存为1.5倍的正常销售量)– 每次的订单能
小利FCS三项指标的分数呢?答案:
所有的拜访次数: SS1店的拜访频率是F4,共拜访60*4=240次;SS2店的拜访频率是F2,共拜访 30*2=60次;GRO1店的拜访频率是F2,共拜访10*2=20次。 240+60+20=320次。
• ECO=85/100=85% • BP=270/320=84.3% • LPPC=4320/270=16
“翻”做好了,反过来一定能 有助于继续“卖进”更多
FCS的重要性
FCS系统
什么是FCS(Fieldbus Control System)在现代测控领域,“开放系统”、“现场总线”这2个词频繁出现。
在自控界讨论的仍然是DCS(distribut e control system ),FCS(fieldbus control system)谁将最终成为主流控制系统,这场争论的实质是利益和市场的竞争,一些既得利益者一方面要维护DCS/PLC的市场份额,另一方面又怕赶不上FCS的潮流,因而在自己的DCS/PLC系统中加入自己的现场总线;而另外一些硬、软件生产商由于没有历史包袱,追求的是全新的控制系统模式,包括统一的现场总线标准及软、硬件平台,以引导和占领未来的市场。
这些控制系统的区别有多大,有无共同的特征,未来控制系统的发展方向是什么,本文试图在这些方面做一些探讨。
1、我国控制系统结构的发展一个控制系统由I/O设备(传感器和执行器)、控制硬件、控制软件、人机接口及与信息系统的连接等组成,如图l所示。
设备级现场总线使I/O模件和控制箱得以分开,以太网使得现场采集的数据集成到企业应用中。
1.1早期的集中式控制系统80年代初期,当微机控制系统用于电站自动化领域时,多使用以单板机组成的微机控制装置,与上位机系统连接多采用串行通信方式,所有模件集中布置在一个或几个机柜中。
由这些装置构成的系统多为集中式控制系统或分层控制系统。
这种系统为我国电站自动化控制系统发挥了重要作用,其开拓性的实践是今天控制系统丰富多彩的基础。
但是,这类系统技术上已经落后,不符合控制系统分布、开放的发展趋势。
1.2DCS控制系统DCS在我国电力行业特别是火电厂机组控制系统中得到了广泛的应用。
传统的DCS主要有4层结构:第1层是I/O层;第2层是控制器层;第3层是人机接口层;第4层是企业信息系统层。
这种结构与图l相近,但除在第3层、第4层之间采用以太网外,其他都是专用网络,控制设备及软件也是专用的,开放程度不够,给系统维护及升级带来不便。
FCS系统详解
FCS摘要FCS(Fidlebus Control System)即现场总线控制系统,它是用现场总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各个控制器和仪表及仪表设备互联,构成现场总线控制系统,同时控制功能彻底下放到现场,降低了安装成本和维修费用。
因此,FCS实质上是一种开放的、具有互操作性的、彻底分散的分布式控制系统,有望成为21世纪控制系统的主流产品。
基本介绍FCS的前身是DCS与PLC,FCS不仅具备两者的特点,而且跨出了革命性的一步。
而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。
新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。
DCS系统的关键是通信。
也可以说数据公路是分散控制系统DCS 的脊柱。
由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。
数据公路的媒体可以是:一对绞线、同轴电缆或光纤电缆。
通过数据公路的设计参数,基本上可以了解一个特定DCS系统的相对优点与弱点。
为保证通信的完整,大部分DCS厂家都能提供冗余数据公路。
为了保证系统的安全性,使用了复杂的通信规约和检错技术。
所谓通信规约就是一组规则,用以保证所传输的数据被接收,并且被理解得和发送的数据一样。
目前在DCS系统中一般使用两类通信手段,即同步的和异步的,同步通信依靠一个时钟信号来调节数据的传输和接收,异步网络采用没有时钟的报告系统。
关键要点FCS的关键要点有三点:1、FCS系统的核心是总线协议,即总线标准2、FCS系统的基础是数字智能现场装置3、FCS系统的本质是信息处理现场化实现方式通过使用现场总线,用户可以大量减少现场接线,用单个现场仪表可实现多变量通信,不同制造厂生产的装置间可以完全互操作,增加现场一级的控制功能,系统集成大大简化,并且维护十分简便。
传统的过程控制仪表系统每个现场装置到控制室都需使用一对专用的双绞线,以传送4~20mA信号,现场总线系统中,每个现场装置到接线盒的双绞线仍然可以使用,但是从现场接线盒到中央控制室仅用一根双绞线完成数字通信。
fcs介绍
1.现场总线的定义:连接智能现场设备和自动化系统的数字式,双向传输,多分支结构的通信网络。
2.FCS(fieldbus control system):基于现场总线的控制系统称为现场总线控制系统。
3.现场总线的产生一种新技术和系统的产生总是针对以往技术和系统中存在的缺陷而提出的,最终在用户和市场竞争两大外因推动下占领市场的主导地位。
现场总线和FCS的产生也不例外,它们与工业控制技术和系统的发展有关。
3.1模拟仪表控制系统模拟仪表控制系统于20世纪60~70年代占主导地位。
体系结构是基于4~20mA的模拟标准信号。
其显著特点是模拟信号精度低,易受干扰。
3.2.集中式数字控制系统集中式控制系统于20世纪70~80年代占主导地位。
采用单片机,PLC,计算机作为控制器,控制其内部传输的是数字信号,因此克服了模拟仪表控制系统中模拟信号精度低的缺点,提高了系统的抗干扰能力。
集中式数字控制系统的优点是易于根据全局情况进行控制计算和判断,在控制方式,控制时机的选择少可以统一调度和安排;缺点是,对控制器本身的要求很高,必须具有足够的处理能力和极高的可靠性,当系统任务增加时,控制器的效率和可靠性急剧下降。
3.4. 集散控制系统集散控制系统(Distributed control system ,DCS)于20世纪80~90年代占主导地位。
其核心思想是集中管理,分散控制,即管理与控制相分离,上位机用于集中监视管理功能,若干台下位机分散到现场实现分布式控制,各上,下位机之间通过控制网络互连以实现互相之间的信息传递。
因此,这种分布式的控制系统体系结构克服了集中式数字控制系统中对控制器处理能力和可靠性要求高的缺陷。
在DCS中,分布式控制思想的实现正是得益于网络技术的发展和应用。
遗憾的是,不同的DCS厂家为了达到垄断经营的目的而对其控制通信网络采用各自专用的封闭形式,不同厂家的DCS之间以及DCS与上层信息网之间难以实现网络互连和信息共享,且DCS造价较昂贵,在这种情况下,用户对网络控制系统提出了开放性和降低成本的迫切要求。
现场总线控制系统(FCS)发展前景展望
现场总线控制系统(FCS)发展前景展望现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)是工业自动化领域中的一种重要技术,其发展前景广阔,正日益受到人们的关注。
以下是对FCS发展前景的展望。
一、背景介绍现场总线控制系统是一种用于工业过程控制的开放型、全数字化网络通信系统。
它将位于现场的各种自动化设备、仪器仪表、传感器等通过一根总线连接起来,实现设备间的信息交互和数据共享。
它具有现场设备分散、信息传输速度快、可扩展性强、可靠性高等优点,因此在石油、化工、电力、制药等许多行业得到了广泛应用。
二、概览随着科学技术的不断进步和工业自动化需求的不断增长,FCS在功能和性能上也不断得到提升。
未来的FCS将朝着更加高效、可靠、安全和智能化的方向发展。
同时,随着工业互联网的普及和发展,FCS将更好地与云计算、大数据、人工智能等先进技术进行融合,实现更加精准、高效、智能的工业过程控制。
三、价值分析FCS的价值不仅在于其技术优势,更在于其能够带来的经济效益和社会效益。
首先,FCS能够提高工业过程控制的精度和效率,减少能源浪费,降低生产成本。
其次,FCS能够提高产品质量和生产效率,增强企业的竞争力。
此外,FCS还能减少人员劳动强度,提高生产安全性和可靠性,改善企业的工作环境。
四、发展趋势1.技术创新未来,FCS将继续在技术创新方面进行探索和实践。
例如,采用更加先进的信号处理技术、通信协议和网络安全技术等,提高FCS的性能和可靠性;同时,探索适应不同工业过程的FCS解决方案,满足个性化的需求。
2.与工业互联网的融合工业互联网的普及和发展为FCS提供了更广阔的发展空间。
未来,FCS将更好地与工业互联网融合,实现各种数据的无缝集成和共享,优化生产流程,提高生产效率和质量。
同时,借助工业互联网平台,FCS可以实现远程监控和维护,提高系统的安全性和可靠性。
3.人工智能的应用人工智能技术的不断进步为FCS带来了新的发展机遇。
fcs格式流式细胞
fcs格式流式细胞
FCS文件标准创建于1984年,用于标准化流式细胞术列表模式数据文件。
所有流式细胞术数据文件都有“.fcs”文件扩展名,以被任何的流式细胞术分析程序读取。
目前,FCS文件标准是FCS 。
流式细胞术是一种可对溶液中的单个细胞进行快速筛选和分析的技术。
流式细胞仪利用激光作为光源产生散射光和荧光信号,这些信号由光电二极管或光电倍增管等检测器读取。
这些信号被转换成电子信号,标准化格式 (.fcs) 数据文件输出。
特定的细胞亚群可以基于它们的荧光或光散射特性进行分析并进行分离纯化。
在流式细胞术中可使用多种荧光试剂。
这些包括荧光偶联抗体、DNA结合染料、活力染料、离子指示剂染料和荧光蛋白。
以上信息仅供参考,如果您还想了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。
全解PLC、DCS、FCS的定义与区别
全解PLC、DCS、FCS的定义与区别2020.2.9PLC、DCS、FCS都是什么控制类产品名目繁多,各家叫法不一。
通常使用的控制类产品包括DCS、PLC两大类。
我们又将DCS的概念拓展到FCS。
DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统,是相对于集中式控制系统而言的一种计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。
FCS(FieldBus Contorl Syestem),现场总线控制系统。
它是用现场总线这一开放的、具有互操作性的网络将现场各个控制器和仪表及仪表设备互联,构成现场总线控制系统,同时控制功能彻底下放到现场,降低了安装成本和维修费用。
PLC(Program Logic Control ),可编程逻辑控制器。
FCS和DCS的详细对比FCS是由DCS与PLC发展而来,不仅具备DCS与PLC 的特点,而且跨出了革命性的一步。
目前新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。
新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。
DCS系统的关键是通信。
也可以说数据总线是分散控制系统DCS的脊柱。
由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据总线自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。
数据总线的媒体可以是:一对绞线、同轴电缆或光纤电缆。
通过数据总线的设计参数,基本上可以了解一个特定DCS系统的相对优点与弱点。
为保证通信的完整,大部分DCS厂家都能提供冗余数据总线。
为了保证系统的安全性,使用了复杂的通信规约和检错技术。
所谓通信规约就是一组规则,用以保证所传输的数据被接收,并且被理解得和发送的数据一样。
目前在DCS系统中一般使用两类通信手段,即同步的和异步的,同步通信依靠一个时钟信号来调节数据的传输和接收,异步网络采用没有时钟的报告系统。
fcs的名词解释
fcs的名词解释FCS(Fiber Channel over Ethernet,光纤通道以太网)是一种网络协议,用于在以太网上传输光纤通道帧。
它的出现可以追溯到当时企业内部大规模数据中心的需求。
在传统的数据中心中,存储和计算设备都是独立的,并通过专用的光纤通道网络互连。
然而,这种架构存在一些问题,比如成本高、复杂性高、维护难度大等。
因此,人们开始寻找一种更经济、更简化的解决方案。
FCS通过将光纤通道协议封装在以太网帧中,实现了在以太网上传输光纤通道帧的能力。
这样一来,存储和计算设备可以共享以太网基础设施,简化了网络架构,降低了成本。
此外,在传统光纤通道中,为了支持存储和计算的高速互连,需要使用专用的光纤介质和交换机。
而在FCS中,存储和计算设备可以直接使用现有的以太网设备,无需额外的投资。
FCS的关键特性之一就是低延迟。
对于存储和计算应用来说,低延迟非常重要,因为它直接影响到数据的响应时间和吞吐量。
FCS通过优化传输协议、减少协议的层次以及使用专门的硬件加速技术,实现了低延迟的性能。
另一个重要特性是可扩展性。
现代的数据中心需要支持大规模的存储和计算设备,因此网络架构必须具备良好的可扩展性。
FCS通过在以太网上实现光纤通道帧的传输,可以利用以太网的高带宽和灵活性,轻松实现横向扩展。
此外,FCS还支持多路径技术,可以提高网络的容错能力和带宽利用率。
此外,FCS还具备安全性和可靠性。
由于存储和计算设备之间的通信可能涉及敏感数据,因此安全性是一个重要考虑因素。
FCS通过支持安全传输协议和身份验证机制,保护了数据的机密性和完整性。
同时,FCS还提供了错误检测和纠正机制,确保数据的可靠传输。
总的来说,FCS作为一种网络协议,提供了一种经济、简化、低延迟、可扩展、安全和可靠的解决方案,适用于大规模数据中心的存储和计算需求。
随着云计算和大数据时代的到来,FCS将继续发挥重要作用,推动数据中心架构的演进和创新。
现场总线控制系统(FCS)
现场总线控制系统(FCS)第一章现场总线控制系统(FCS)第一节概述现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)是继基地式气动仪表控制系统、电动单元组合式模拟仪表控制系统、集中式数字控制系统、集散控制系统(DCS)后的新一代控制系统。
由于它适应了工业控制系统向数字化、分散化、网络化、智能化发展的方向,给自动化系统的最终用户带来更大实惠和更多方便,并促使目前生产的自动化仪表、集散控制系统、可编程控制器(PLC)产品面临体系结构、功能等方面的重大变革,导致工业自动化产品的又一次更新换代,因而现场总线技术被誉为跨世纪的自控新技术。
一、现场总线的发展随着控制、计算机、通信、网络等技术的发展,信息交换的领域正在迅速覆盖从工厂的现场设备层到控制、管理的各个层次,从工段、车间、工厂、企业乃至世界各地的市场。
信息技术的飞速发展,引起了自动化系统结构的变革,逐步形成以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。
现场总线(Fieldbus)就是顺应这一形势发展起来的新技术。
1、什么是现场总线现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。
它在制造业、流程工业、交通、楼宇等方面的自动化系统中具有广泛的应用前景。
现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各1自都具有了数字计算和数字通信能力,采用双绞线等作为总线,把多个测量控制仪表连接成的网络系统,并按公开、规范的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间以及现场仪表与远程监控计算机之间,实现数据传输与信息交换,形成各种适应实际需要的自动控制系统。
简而言之,它把单个分散的测量控制设备变成网络节点,以现场总线为纽带,把它们连接成可以相互沟通信息、共同完成自控任务的网络系统与控制系统。
它给自动化领域带来的变化,正如众多分散的计算机被网络连接在一起,使计算机的功能、作用发生的变化。
FCS-现场总线控制系统
二、FCS系统简介
1. FCS概述
FCS是基于网络、集SCADA/HMI和Soft logic于一体的工业 自动化现场总线控制系统。用现场总线这一开放的、具有互操作 性的网络将现场各个控制器和仪表及仪表设备互联,构成现场总 线控制系统,同时控制功能彻底下放到现场,降低了安装成本和 维修费用。已经成为21丐纪控制系统的主流产品。
大 型系统 …………..32,000 通道
特大型系统 …………..64,000 通道
3. FCS系统结构
行政管理层
操作管理层
控制层
4. FCS体系结构
TM的用户
DCOM
数据控 制系统
SQL/ODBC OPC
即时监控显示器
T-COM, OPC, DDE DCOM, OPC, DDE/NetDDE
设备 连接 器
3入了信息网络的行列,为其应用开 拓了更为广阔的领域;
(2)一对双绞线上可挂接多个控制设备, 便于节省安装费用; (3)节省维护开销; (4)提高了系统的可靠性; (5)为用户提供了更为灵活的系统集成主动权。 (6)现场总线技术的发展趋势 (7)从现场总线技术本身来分析,它有两个明显的发展趋势:
附件 ActiveX
FCS组件与 控制器、单独的 附件、资料库之 间,通过标准的 DCOM、OPC、 DDE、 SQL/ODBC 接 口实施连接。
系统组件与组件之间容易耦合,因此建立在 FCS 基础 上的工艺流程自动化控制系统,容易支持、开发行业信息系 统,并使其整体化
FCS是什么意思?(FCS概念)
1)基本任务是:本质(本征)安全、危险区域、易变过程、难于对付的非常环境。 (2)全数字化、智能、多功能取代模拟式单功能仪器、仪表、控制装置。 (3)用两根线联接分散的现场仪表、控制装置、PID与控制中心,取代每台仪器两根线。 (4)在总线上PID与仪器、仪表、控制装置都是平等的。 (5)多变量、多节点、串行、数字通信系统取代单变量、单点、并行、模拟系统。 (6)是互联的、双向的、开放的取代单向的、封闭的。 (7)用分散的虚拟控制站取代集中的控制站。 (8)由现场电脑操纵,还可挂到上位机,接同一总线的上一级计算机。 (9)局域网,再可与internet相通。 (10)改变传统的信号标准、通信标准和系统标准入企业管理网。 (11)制造商:美Honeywell 、Smar 、Fisher— Rosemount、 AB/Rockwell、Elsag— Bailey 、Foxboro 、Yamatake 、日Yokogawa、欧 Siemens、 GEC—Alsthom 、Schneider、 proces—Data、 ABB等。
PLC、DCS、FCS三大控制系统是什么英文全称是什么
PLC、DCS、FCS三大控制系统是什么英文全称是什么PLC、DCS、FCS控制系统的特点和差异分析2008-01-1722:11计算机和网络技术的飞速发展,引起了自动化控制系统结构的变革,一种世界上最新型的控制系统即现场总线控制系统(FieldbusControlSystem,FCS)在上世纪九十年代走向实用化,并正以迅猛的势头快速发展。
现场总线控制系统是目前自动化技术中的一个热点,正越来越受到国内外自动化设备制造商与用户的关注。
现场总线控制系统的出现,将给自动化领域在过程控制系统上带来又一次革命,其深度和广度将超过历史的任何一次,从而开创自动化的新纪元。
FCS可以说是第五代过程控制系统,是由PLC(ProgrammableController)或DCS(DistributedControlSystem)发展而来的。
FCS与PLC及DCS之间有千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。
本文针对PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点、性能和差异作一分析。
1PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点目前,在连续型流程生产工业过程控制中,有三大控制系统,即PLC、DCS 和FCS。
它们各自的基本特点如下:1.1PLC(1)从开关量控制发展到顺序控制、运算处理,是从下往上的。
(2)逻辑控制、定时控制、计数控制、步进(顺序)控制、连续PID控制、数据控制――PLC具有数据处理能力、通信和联网等多功能。
(3)可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。
(4)也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。
这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。
(5)PLC网络既可作为独立DCS/TDCS,也可作为DCS/TDCS的子系统。
(6)主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环控制功能。
1.2DCS(1)分散控制系统DCS与集散控制系统TDCS是集4C(Communication,Computer,Control、CRT)技术于一身的监控技术,是第四代过程控制系统。
DCS和FCS的联系与区别
DCS和FCS的联系与区别DCS集散控制系统(Distributed Control System)又称计算机分布式控制系统,它是20世纪70年代中期迅速发展起来的,它把控制技术、计算机技术、图像显示技术以及通信技术结合起来,实现对生产过程的监视、控制和管理。
它既打破了常规控制仪表功能的局限,又较好的解决了早期计算机系统对于信息、管理和控制作用过于集中带来的危险性。
它主要用于大规模的连续过程控制系统中,如石化、电力等。
其核心是通信,即数据公路。
它的基本要点是:(1) 从上到下的树状系统,其中通信是关键。
(2) PID在中断站中,中断站联结计算机与现场仪器仪表与控制装。
;(3) 是树状拓扑和并行连续的链路结构,有大量电缆从中继站并行到现场仪器仪表。
(4) 信号系统包括开关量信号和模拟信号。
(5) DCS是控制(工程师站)、操作(操作员站)、现场仪表(现场测控站)的3级结构。
FCS现场总线控制系统的核心是总线协议,基础是数字智能现场设备,本质是信息处理现场化。
FCS的要点是:(1) FCS是3C技术(Communication,Computer,Contro1)的融合。
它适用于本质(本征)安全、危险区域、易变过程、难于对付的非常环境。
(2) 现场设备高度智能化,提供全数字信号;一条总线连接所有的设备。
(3) 从控制室到现场设备的双向数字通信总线,是互联的、双向的、串行多节点、开放的数字通信系统取代单向的、单点、并行、封闭的模拟系统。
(4)控制功能彻底分散。
DCS和FCS的区别。
1) FCS是全开放的系统,其技术标准也是全开放的,FCS的现场设备具有互操作性,装置互相兼容,因此用户可以选择不同厂商、不同品牌的产品,达到最佳的系统集成;DCS系统是封闭的,各厂家的产品互不兼容。
2) FCS的信号传输实现了全数字化,其通信可以从最底层的传感器和执行器直到最高层,为企业的MES和ERP提供强有力的支持,更重要的是它还可以对现场装置进行远程诊断、维护和组态;DCS的通信功能受到很大限制,虽然它也可以连接到Internet,但它连不到底层,它提的信息量也是有限的,它不能对现场设备进行远程操作。
FCS的基本意思
什么叫FCS一.FCS在化学水系统的应用FCS技术作为第三代DCS的发展方向,其以全数字化,全分散化,全开放性的技术特点将逐步取代DCS成为发展企业主要控制方式,其控制领域将覆盖到电厂的各个系统。
1.现场总线及FCS简介1.1 现场总线(Fieldbus)是用于现场仪表与控制系统及与控制室之间的全分散,全数字化,智能,双向,多变量,多点多站的互连通讯网络,也被称为开放式,数字式多点通信的底层控制网络。
现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表或在传统的控制仪表上加挂智能模块,使它们各自具有了数字通信能力,用数字信号取代4—20mA的模拟信号。
采用可进行简单连接的双绞线等作为总线,把多个测量仪表连接成网络系统,并按公开规范的通讯协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间及现场仪表与远程监控计算机之间,实现数据传输与信息交换,形成各种适应实际需要的自动控制系统。
其具体含义体现在以下几个方面:(1).现场通信网络:即用于过程自动化和制造自动化,现场仪表或现场设备互连的通信网络。
(2).现场设备互连:即现场的传感器、变送器、执行器等设备可以通过一对传输线实现互连。
(3).功能块分散:即将构成控制同路的功能块分散在多台现场设备中,使现场设备不仅具有I/O功能,还具有控制功能,实现彻底的分散控制。
(4).互操作性:即不同厂家的现场设备可以互相通信并能统一组态。
(5).通信线供电:即现场设备采用通信线供电,并可以提供本质安全。
(6).互连网络控制系统:即现场总线网络互连,网络数据共享,构成网络控制系统。
1.2 现场总线的类型1.2.1 目前国际上是多种现场总线并存,IEC于2000年1月4日公布IEC61 158采用以下8种现场总线类型1:IEC61158技术报告 (即FF H1)类型2:Control Net (美国Roc kwell)�类型3:Profibus (德国Siemens)�类型4:P�NET (丹麦P rocess Data)�类型5:FF HSE (美国Fisher�Rosemount)类型6:Swift N et (美国Boyin)�类型7:World FIP (美国A1ston)�类型8:Inter bus (德国Phoenix Contact)1.2.2 其余现场总线类型1:HART (美国Fisher�Rosemount)类型2:CAN (德国Bosch,IS011898,P hilips)类型3:LON (Lon Works)(美国Echelon)类型4:Dupline (瑞士Carlo Gavazzi) 1.3 现场总线控制系统(Fieldbus Control System简称FCS)将测控任务分散到现场设备中,上位机只负责监控一些复杂的优化和先进控制功能,FCS用现场总线这一开放的,可操作的网络成为智能设备或智能模块的联系纽带,把挂接在总线上,作为网络节点的智能设备或模块接为网络系统,并进一步构成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、监控、优化及控管一体化的综合自动化能力。
fcs标准
FCS标准
FCS标准是指现场总线控制系统(Fieldbus Control System)的标准,是一种基于现场总线技术的分布式控制系统,将现场设备高度智能化,并通过一条总线连接所有的设备,实现控制功能的下放和集成1。
FCS标准的目的是为了提高控制系统的性能、可靠性、灵活性和可维护性,降低控制系统的成本和复杂度,以及满足不同工业领域的控制需求和规范。
FCS标准的制定和实施涉及多个国际组织和机构,其中最主要的是国际电工委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)、仪器仪表协会(ISA)和现场总线基金会(FF)等2。
这些组织和机构分别负责不同类型和层次的FCS标准的标准化工作,同时也与其他相关的组织和机构进行协调和合作,以保证标准的一致性和兼容性。
FCS标准的内容和范围非常广泛,涵盖了从基础的现场总线技术、协议、接口、网络、设备等方面,到高级的现场总线控制系统的设计、评价、应用、管理等方面。
FCS标准不仅反映了现场总线技术的科技进步和创新,也体现了现场总线控制系统的社会责任和环境友好性。
FCS标准的应用和推广对于提升现场总线控制系统的国际竞争力,促进现场总线控制系统的国际贸易,保障现场总线控制系统的质量和安全,提高现场总线控制系统的可持续性和循环利用性,以及满足不
同工业领域的控制需求和规范,都具有重要的意义。
FCS标准也为现场总线控制系统的生产者、消费者、监管者、研究者、教育者等提供了一个共同的语言和平台,有利于现场总线控制系统的交流和合作。
FCS标准的制定和实施也需要各方的参与和支持,以保证标准的科学性、公正性、适用性和有效性。
fcs课程设计
fcs课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能掌握fcs(食物、营养与科学)课程的基本概念,理解食物营养成分的作用和均衡饮食的重要性。
2. 学生能描述不同食物来源对健康的影响,掌握食物选择和搭配的原则。
技能目标:1. 学生能运用所学知识,分析自己的饮食习惯,并提出合理的改进措施。
2. 学生能设计一份符合个人需求的健康饮食计划,提高生活品质。
情感态度价值观目标:1. 学生通过本课程的学习,培养对食物、营养和健康的关注,树立科学的饮食观念。
2. 学生在小组合作和分享中,学会尊重他人,培养团队协作精神。
3. 学生能认识到饮食与健康的关系,养成良好的饮食习惯,为自己和家人的健康负责。
课程性质:本课程为理论与实践相结合的课程,强调学生在实际生活中的应用。
学生特点:考虑到学生所在年级,已具备一定的独立思考和分析问题的能力,但生活经验和实践能力尚需提高。
教学要求:教师应注重启发式教学,引导学生主动探究,将理论知识与实际生活相结合,提高学生的实践操作能力。
同时,关注学生的个体差异,给予个性化指导,确保课程目标的实现。
通过多元化的教学评估,检验学生的学习成果。
二、教学内容本章节教学内容主要包括以下三个方面:1. 食物营养成分及作用- 深入学习蛋白质、脂肪、碳水化合物等主要营养素的生理功能、食物来源及推荐摄入量。
- 探讨维生素、矿物质等微量营养素对人体的作用及食物来源。
2. 均衡饮食与食物搭配- 分析中国居民膳食指南,了解各类食物的摄入比例和推荐摄入量。
- 学习食物搭配原则,提高营养素的吸收利用率。
3. 饮食习惯与健康管理- 评估个人饮食习惯,分析存在的问题,并提出改进措施。
- 设计符合个人需求的健康饮食计划,学会如何在生活中实施。
教学内容安排和进度:1. 第1课时:食物营养成分及作用2. 第2课时:均衡饮食与食物搭配3. 第3课时:饮食习惯与健康管理(含小组讨论和实践操作)教材章节及内容:1. 教材第3章:食物营养成分及其生理功能2. 教材第4章:均衡饮食与食物搭配原则3. 教材第5章:饮食习惯与健康管理教学内容确保科学性和系统性,结合课程目标,注重理论与实践相结合,使学生在掌握知识的同时,提高生活品质。
fcs标准
fcs标准FCS(Functional Clear Space)标准,也被称为功能性清晰空间标准,是一种被广泛应用于建筑和室内设计中的设计原则和指南。
这一标准的主要目的是确保建筑或室内设计具有良好的空间布局和功能性,并能够满足人们的需求和期望。
下面将详细介绍FCS标准及其在设计中的应用。
FCS标准最早由美国建筑师劳伦斯·拉斯姆森于20世纪50年代提出,其核心理念是通过提供充足的清晰空间,来实现人们的工作、生活和启发创造力的需求。
这一标准不仅适用于各种不同类型的建筑和室内设计项目,还可以应用到不同规模和功能的空间中。
首先,FCS标准将重点放在了功能性的设计上。
它强调了建筑或室内设计的主要功能和活动,通过减少不必要的设计元素和杂乱的布局,创造清晰、简洁、有序的空间。
这种功能性的设计可以使人们更好地进行工作、学习、休息和娱乐。
其次,FCS标准注重空间布局的合理性。
通过考虑人们在空间中的活动和移动方式,设计师可以优化空间布局,提供便利的使用体验。
例如,在办公室中,设计师可以根据员工的工作需求将工作区域、休息区域和会议区域合理布置,以提高工作效率和员工的舒适度。
此外,FCS标准还强调了空间的灵活性和可变性。
建筑和室内设计应该能够适应不同的需求和活动,并能够随着时间的推移进行调整和改变。
例如,在一个多功能的会议室中,可以使用可移动的家具和可调节的照明系统,以满足不同类型的会议需求。
除了功能性的要求,FCS标准还强调舒适性和人体工程学。
舒适的设计可以提高人们的幸福感和工作效率。
通过考虑人们的体验和需求,设计师可以选择合适的材料、家具和照明等,以创造一个舒适和宜人的环境。
人体工程学的设计原则可以确保人们的身体姿势和活动能够保持良好,并避免不必要的劳损和伤害。
最后,FCS标准还注重可持续性和环保。
在设计中,应该尽量使用环保材料和技术,以减少对环境的负面影响。
设计师可以考虑使用可再生能源、节能设备和水资源回收系统等,以降低能源消耗和环境污染。
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1.集散控制系统DCS与现场总线控制系统FCS的比较1.1 概述FCS、DCSFCS是在DCS的基础上发展起来的,FCS顺应了自动控制系统的发展潮流,它必将替代DCS。
这已是业内人士的基本共识。
然而,任何新事物的发生,发展都是在对旧事物的扬弃中进行的,FCS与DCS的关系必然也不例外。
FCS代表潮流与发展方向,而DCS则代表传统与成熟,也是独具优势的事物。
特别是现阶段,FCS尚没有统一的国际标准而呈群雄逐鹿之势,DCS则以其成熟的发展,完备的功能及广泛的应用而占居着一个尚不可完全替代的地位。
本人认为:现场总线控制系统FCS应该与集散式控制系统DCS相互兼容。
无论是FCS或者是DCS,它们最终是为了满足整个生产过程而进行的系统控制(PCS)。
首先以工程成本与效益看,现场总线的根本优势是良好的互操作性;结构简单,从而布线费用低;控制功能分散,灵活可靠,以及现场信息丰富。
然而这些优势是建立在 FCS系统初装的前提下,倘诺企业建立有完善的DCS,现在要向FCS过渡,则必须仔细考虑现有投资对已有投资的回报率。
充分利用已有的DCS设施,现有DCS的布线以及成熟的DCS控制管理方式来实现FCS是我们应选之途。
虽然现场总线对已有的数字现场协议有优势可言,但向其过渡的代价与风险是必须分析清楚的。
再者,从技术的继承及控制手段上,也要求FCS与DCS应相兼容。
FCS实现控制功能下移至现场层,使DCS的多层网络被扁平化,各个现场设备节点的独立功能得以加强,因此,在FCS中有必要增加和完善现场子层设备间的数据通讯功能。
由于历史的原因,DCS通常拥有大型控制柜用以协调各个设备,同时更强调层与层的数据传输。
可见,两种控制在策略上各具优势。
DCS适用于较慢的数据传输速率;FCS则更适用于较快的数据传输速率,以及更灵活的处理数据。
然而,当数据量超过一定值过于偏大时,如果同层的设备过于独立,则很容易导致数据网络的堵塞。
要解决这个问题,拟设立一个适当的监控层用以协调相互通讯的设备,必然是有益的,DCS就能轻松地胜任这一工作。
可见,为使FCS的控制方式和手段完善化,是有必要借鉴DCS的一些控制思想的。
要把握新世纪工业过程控制的发展趋势,无论在学术研究或是工程应用方面都有必要使F CS综合与继承DCS的成熟控制策略;与此同时,DCS的发展也应追寻FCS控制策略的新思想,使其具有新的生命力。
DCS应能动地将底层控制权交付给FCS系统,将较高层的系统协调管理功能发扬光大,完成对新时代,新形势的工业控制系统的智能设备集成。
1.2现场总线传输特点现场总线控制系统(FCS)是顺应智能现场仪表而发展起来的。
它的初衷是用数字通讯代替4-20mA模拟传输技术,但随着现场总线技术与智能仪表管控一体化(仪表调校、控制组态、诊断、报警、记录)的发展,在控制领域内引起了一场前所未有的革命。
控制专家们纷纷预言:FCS将成为21世纪控制系统的主流。
然而就在人们沸沸扬扬的对FCS进行概念炒作的时候,却没有注意到它的发展在某些方面的不协调,其主要表现在迄今为止现场总线的通讯标准尚未统一,这使得各厂商的仪表设备难以在不同的FCS中兼容。
此外,FCS的传输速率也不尽人意,以基金会现场总线(FF)正在制定的国际标准为例,它采用了ISO的参考模型中的3层(物理层、数据链路层和应用层)和极具特色的用户层,其低速总线H1的传输速度为31.25kbps,高速总线H2的传输速度为1Mbps或2.5Mbps,就针对西门子推出的PROFIBUS总线而言:其市场站有率相对较大,但由于受通讯线路长度的影响,在100M线路长度下最高通讯速率为12Mbps,这在有些场合下仍无法满足实时控制的要求。
由于上述原因,使FCS在工业控制中的推广应用受到了一定的限制。
当人们冷静下来对这些问题进行思考时,不禁想起了在商业网络中广泛应用的以太网。
以太网具有传输速度高、低耗、易于安装和兼容性好等方面的优势,由于它支持几乎所有流行的网络协议,所以在商业系统中被广泛采用。
但是传统以太网采用总线式拓朴结构和多路存取载波侦听碰撞检测(CSMA/CD)通讯方式,在实时性要求较高的场合下,重要数据的传输过程会产生传输延滞,这被称为以太网的―不确定性‖。
研究表明:商业以太网在工业应用中的传输延滞在2~30ms之间,这是影响以太网长期无法进入过程控制领域的重要原因之一。
因此对以太网的研究具有工程实用价值,从而产生了一种新型以太网。
1.3工业以太网的研究现状近年来控制与通讯工程师们致力于新型工业以太网的研究工作,其中有代表性的是FF制定的快速以太网标准,其传输速度为100Mbps。
综观工业以太网的研究现状,出现了两个值得注意的发展方向:以太网集线器和具有实时功能的以太网的协议。
a、以太网集线器FF将以太网技术加入到H2协议中,并以它作为H2的底层协议,其网络采用星型拓朴结构。
集线器(HUB)置于网络中心并通过以太网I/O接口挂接现场设备,其中实时现场仪表和普通现场仪表(通过通道组)分别挂接在不同的以太网I/O接口上。
以太网I/O接口高速(约100 kHz)扫描所有实时现场仪表和通道组,然后传送数据包到上层控制器。
通常普通控制算法在现场控制器中进行(可由上层控制器下载),而高级控制算法则在上层控制器中进行,其控制输出经以太网集线器和以太网I/O接口传输到现场执行仪表。
由于实时现场仪表挂接在专用的以太网入口地址,并用完全分离的线路传输数据,所以保证了实时数据不会产生传输延滞和线路阻塞。
集线器作为网络的仲裁器,除了控制通信双方的传输时间外,还对传输的数据包进行优先级设置,使每条信息都包含传输优先级等实时参数。
此外智能化的集线器还可以动态检测需要通讯的现场设备所在以太网I/O口,并为之提供数据缓冲区,这样可大大缩短现场设备的响应时间和减少数据的重发次数。
集线器与其它集线器相连可实现不同网络之间的数据共享。
经验证这种采用以太网集线器技术的FCS可使实时数据的延迟时间控制在200纳秒的范围之内,这已足以满足多数场合的实时控制要求。
b、在以太网的协议中加入实时功能一些FCS的生产商(如ControlNet、Profibus、Modbus和Java等)在开发自己的工业以太网FCS时,在工业以太网协议中加入实时功能,此项技术被称为―地道‖,它其实仅仅是在设备中加入特殊的协议芯片,这里不做具体介绍。
c、工业以太网的研究课题上述研究工作的进展为以太网进入FCS提供了可行性,但要使以太网能在FCS中发挥其强大的网络优势,以满足现代工业控制中日益增长的数据传输和信息传输种类(如语音、图象和视频等)的需要,还有待于研究工作取得更大的突破性进展。
目前的研究工作应集中解决以下两个方面的问题:1.4尽快推出FCS国际标准当今的FCS领域出现了世界各大厂商各自为战的混乱局面。
其中有影响的为Intel公司的Bitbus、德国的HART和Profibus、丹麦的P-NET、Honeyvell及AB的WorldFIP、Foxboro, ABB和横河的ISP、FF的H1和H2和Echelon的Lonworks、菲利普的CAN等。
这种混乱局面是由于各大厂商为了抢占市场急于推出自己的产品,而FCS的国际标准又迟迟不能出台所造成的。
标准的不统一使各厂家推出的FCS成为一个个―自动化孤岛‖,不同系统和现场设备的兼容性都很差。
FCS的用户强烈呼吁尽快出台FCS的国际标准,以期望实现FCS 的―世界大同‖。
1994年6月WorldFIP和ISP联合成立了FF,它包括了世界上几乎所有的著名控制仪表厂商在内的100多个成员单位,致力于IEC的FCS国际标准化工作。
但由于部分成员为了自身利益,力图阻止FCS的国际标准出台,形成了FF的FCS国际标准难以―一统天下‖的令人担忧的局面。
解决这一问题的途径是:一是要求FF在其国际标准中推出完善的用户层和严格的互操作性的产品认证;二是提高用户抵制非国际标准的FCS的自觉性。
工业以太网向FCS现场级的延伸。
必须指出,工业以太网FCS中,其现场级总线的传输速度并不理想,这是因为工业以太网还只是在上层控制网络中应用,而许多厂商出于安全考虑,在许多技术问题没有解决之前,现场级尚未使用工业以太网,所以FCS总体的传输速度没有什么质的飞跃。
为了实现以太网向现场级的延伸,除了改进以太网的通讯协议之外,还需要解决网络的本安、现场设备的冗余和通过以太网向现场仪表供电等技术问题。
本人认为,在保留FCS特色的基础上解决上述问题才能使工业以太网具有生命力。
工业以太网的介入为FCS的发展注入了新的活力,随着FCS国际标准的推出以及有关技术问题的突破性进展,一个代表21世纪潮流的工业以太网的现场总线控制系统时代就会到来。
2. PLC与DCS、 FCS比较PLC是由早期继电器逻辑控制系统与微机计算机技术相结合而发展起来的,它是以微处理器为主的一种工业控制仪表,它融计算机技术、控制技术和通信技术于一体,集顺序控制、过程控制和数据处理于一身,可靠性高、功能强大、控制灵活、操作维护简单。
近几年来,可编程序控制器及组成系统在我国冶金、电厂、轻工石化、矿业、水处理等行业更是到了广泛的应用,并取得了一定的经济效益。
由于工业生产过程是一个分散系统。
用户往往关心的不只是一个控制系统(例如DEH),因为它只是整个生产过程的一部分。
他需要了解、控制整个控制系统。
例如,电厂生产原料是煤、水,而制成品是电。
因此生产过程控制(PCS)的方式最好是分散进行,而监视、操作和最佳化管理应以集中为好。
随着工业生产规模不断扩大,控制管理的要求不断提高,过程参数日益增多,控制回路越加复杂,在70年代中期产生了集散控制系统DCS,他一经出现就受到工业控制界的青睐。
DCS是集计算机技术、控制技术、网络通信技术和图形显示技术于一体的系统。
与常规的集中式控制系统相比有如下特点:1.实现了分散控制。
它使得系统控制危险性分散、可靠性高、投资减小、维护方便。
2.实现集中监视、操作和管理。
使得管理与现场分离,管理更能综合化和系统化,3.采用网络通信技术,这是DCS的关键技术,它使得控制与管理都具实时性,并解决系统的扩充与升级问题。
目前,由于PLC把专用的数据高速公路(HIG HWAY)改成通用的网络,并逐步将PLC 之间的通信规约靠拢使得PLC 有条件和其它各种计算机系统和设备实现集成,以组成大型的控制系统,这使得PLC 系统具备了DCS的形态,这样,基于PLC的DCS系统目前在国内外都得到了广泛的应用。
应该说,PLC就其现状和发展趋势,更接近PCS系统所要求的FCS控制系统。
不过,由于受传统设计理验的影响,完全由PLC系统来构成传统的DCS系统还较难于让国内保守的设计院大量采用,虽然国外已经有大量的基于PLC构成的DCS系统正在正常的运行。