HOLLiAS MACS V6.5.2快速入门手册
和利时MACS6.5.2软件组态解析

一 软件的安装
二 新建工程
目
三 控制站I/O组态
录
四 控制逻辑组态
五 图形组态
六 报表组态
七 编译与下装
一、软件安装
软件安装
1.安装角色
功能
工程师站 完成对所有离线功能的组态,包括控制站组态、操作员站组态、图形组态、 报表组态、工程公用信息组态等。
操作员站 监视现场工艺流程的工作情况,查看实时数据的变化、工艺的报警和系 统报警等,还可以对智能仪表进行调试和控制等(需安装HAMS软件)。
工程恢复
1)恢复工程 2)导入工程
注意:恢复或导入的工程不能与 已有工程同名。
只恢复通过工程 备份的文件格式 *.pbp
只导入工程文件夹形 式的文件
新建工程
3.工程相关操作
工程管理 为工程划分项目与域号
注意事项 无论通过“工程管理” 或“管理工程链接”, 设置好可访问的工程 后,需在操作员站勾 选可访问的工程。
3)选择了“主工程师站”组件共享ENG文件,才可以协同组态。 4)选择了“历史站”组件才提示历史数据存储路径选择界面。 5)安装完成后,请按照提示重启计算机,以便安装的相关设置生效。
2.安装方法
安装文件
软件安装
两.4节
1)直接安装:点击autorun.exe直接进行安装。 2)分步安装:先安装平台HOLLIAS_MACS_General.exe,再安装通用版 HOLLIAS_MACS_Universal.exe。
历史站 处理报警功能、记录趋势数据,存储历史数据等功能。
报表打印站 打印报表。
1.安装角色
注意事项
软件安装
1)典型安装时,注意担当不同角色的计算机必须安装相应的组件功能,否则 无法正常工作。
HOLLiAS-MACSⅤ系统培训教程系列——系统概述及结构

服务器、网络、电源、模块
控制器、模块、网络部件 通道、部件、站级、系统 控制器、模块无风扇设计 散热、防尘、模块化 SMT表面贴生产技术
-1_8-
M5A01课程1-系统概述及结构
DCS概念图
返回
-1_9-
M5A01课程1-系统概述及结构 2.DCS的概念
我们可以把上述过程引申如下:
人机界面 监视/控制操作
从应用角度:过程自动化、机械制造自动化、管理自动化、实验室自
动化、家庭自动化等。
-1_3-
M5A01课程1-系统概述及结构 1.自动控制的相关信息
生产过程自动化的组成
返回
自动检测 :对反映生产过程运行状态的物理量、化学量以及表征设备工作状况的参数
自动地检查、测量和监视。
自动调节 :为了保证设备安全经济运行,必须要求某些表征设备正常工作的物理量始
-1_24-
M5A01课程1-系统概述及结构 5.HOLLiAS-MACS系统的硬件体系结构-监控网络
返回
监控网络MNET 1.冗余高速以太网链路 2.使用五类屏蔽双绞线 或光纤将各个通讯节点 连接到中心交换机上 3.节点有工程师站、操 作员站、数据站 4.采用TCP/IP通讯协议
-1_25-
M5A01课程1-系统概述及结构 5.HOLLiAS-MACS系统的硬件体系结构-监控网络
操作员站:运行相应的实时监控程序,对整个系统进行监视和控制。
各种监视信息的显示、查询和打印,主要有工艺流程图显示、趋势显示、参数列表 显示、报警监视、日志查询、系统设备监视等。
通过键盘、鼠标或触摸屏等人机设备,通过命令和参数的修改,实现对系统的人工 干预,如在线参数修改、控制调节等。
HOLLiAS—MACSV系统培训教程系列之基础培训课程-软件组态3

第三讲 设备组态
第二节 设备组态操作
IO设备组态
选择每个IO模块点击右键选择属性 设置模块属性。选择编译按钮进行 编译。并察看编译结果
第三讲 设备组态
第二节 设备组态操作
将设备组态生成的图形信息转换为图形: 点击『开始』『程序』『MACSⅤ组态软件』『 MACSⅤ图形组态工具』,弹出如 下窗口:
完成操作站在线的有关配置
第一讲 MACSⅤ系统软件介绍
第二节 MACSⅤ系统组态软件的一般使用步骤
新建工程(数据库总控) 硬件配置(设备组态) 数据库定义(数据库总控) 工程基本编译(数据库总控) 服务器控制算法组态 (服务器算法组态) 工程完全编译 (数据库总控) 控制器控制算法组态 (控制器算法组态) 绘制图形(图形组态) 制作报表(报表组态) 工程完全编译 (数据库总控) 登录控制器,将工程下装到主控单元(控制器算法组态) 下装服务器、操作员站(工程师在线下装) 运行程序并在线调试
选择在文此件窗菜口单中中选的择引要入组文态件的中工的程设,然 备组后态点,击系选统择将按通钮过,向此导窗生口成关系闭统。 设备状态图
第三讲 设备组态
第二节 设备组态操作
转换为图形:
在此窗在口此中窗选口择中生选成择系生统成状IO态站图所的用的图 模 在板 此文 窗形件 口模后 中板点 选文击 择件下 生后一 成点I步击O设。下备一状步态。图 在此所窗用口的中图确形认模所板有文选件项后后点点击击下开一步。 始,系在统此将窗自口动中生选成择系工统程设域备号状后态点击下 图sysd一ev步ic。e.hsg和 iodevice10.hsg等图形。
通信链路:指有相同通信介质、通信参数和通信端口的物理线路。 通信参数:指完成链路通信所需要的参数及设备配置信息。 设备:指挂接在通信链路上,可以独立寻址的IO设备,如各种类型的
HOLLiAS MACS V6.5.X使用培训

5
2.1 新建工程
-部门内部公开
2.2 导入测点清单
2.3 编译
编译完成后,生成控制站,此时双击总控中德 控制站可以打开相应站进行控制器算法组态
2.4 下装
下装操作员站
执行编译、下装操作
下装历史站A、B
下装历史站后,需要下装 0号站,双击高级计算
内容简介
1. 如何快速组态一个工程 2. 图形组态详细介绍
修改POU的任务调度周期 变量需要加项名 通过复制POU来实现POU在工 程内或不同工程之间的拷贝
在库管理器中直接搜索功能块
3.4 AT—下装、在线
提供输出端强制
在线时,支持查找功能
修改硬件配置,测点后,不需要 联编,支持直接调试 关闭AT重新登陆,上 次强制的点项保持
所有对工程修改均增量下装
提供在线强制列表
谢谢!
21
-部门内部公开
2.3 组合对象属性定义
对组合对象进行动态特性和交互特 性的定义 定义组合对象的配方名
对每一个配方进行定义
最后在组合对象属性定义中将动态特 性与交互特性的点名、域号等填入 将该组合对象的填充颜色 特性进行定义 选择组合对象属性定义并根据需 求添加定义,之后选择下一步
-部门内部公开
2.4 管道的绘制
3. 算法组态详细介绍
10
2.1 流程图模板
创建流程图模板
流程图画面属性中选择创建好的 流程图模板,保存画面即可
2.2 操作面板
对流程图中的符号设置交互特性, 弹出窗口选择之前创建的操作面板
通过页面属性中德模板参数定义点名和域 号,可以将建好的功能块与该模板对应
对操作面板中的图形及文字设置动态特性及 交互特性,相应的参数设置为引用画面参数
HOLLiAS—MACSV-硬件产品2 共61页

#10站设置
#11站设置
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HOLLiAS-MACSⅤ系统硬件产品 返回
HOLLiAS—MACS系统的硬件介绍 FM300、FM301机笼单元
电源模块的接线端:两个3 针系统电源插 座与1#2#电源模块相连,提供第一路系统 电源输出;四个3 针插座与3#4#电源模 块相连,提供第二路系统电源;三个3 针 现场电源插座与5 #6#电源模块相连,提供 48VDC/24VDC 查询电源输出。第一路、第 二路220VAC 输入插座外接现场220V 交流 电源,“L1” 、“L2” 为火线输入端, “N1”、“N2”为零线输入端,“E1”、 “E2”为交流接地保护端。接线时, “E1”、“E2”应与左下角的机壳接地保 护螺钉连接。风机电源输出和备用电源输 出都是220VAC 电源输出端口,可为现场其 他设备供电。
HOLLiAS—MACS系统的硬件介绍
FM143 8路热电阻输入模块
FM143 与FM131A 底座之间依靠64 针欧 式连接器连接,从而构成完整的I/O 单 元。现场热电阻信号采用三线制的方法 直接连接到FM131A 侧边的双层端子上. 即热电阻的一端与一根导线相连,接到 FM131A 某一通道的“En” 端子, 热电 阻的另一端同时接两根导线, 这两根导 线分别接到FM131A 上的同一通道的“Sn” 和“Cn” 端子(n=0~7)导线要求用屏 蔽导线,现场热电阻阻值应该大于50 欧 姆。如现场信号接入模块的第一通道则 接1及2、3;接入模块的第二通道则接5 及6、7 注:En、Sn 表示电阻式温度传感器的两 端引线的接入端(n=0 ~ 7); Cn 表 示电阻式温度传感器的一端引线的公共 线的接入端(n=0 ~ 7);
11
HOLLiAS-MACSⅤ系统硬件产品 返回
和利时HOLLiASMACSV6平台系统介绍资料

8、完备的自诊断功能。
• 系统级诊断 – 操作站 – 控制器 – 网线
• 模块级诊断 – 故障 – 冗余状态
• 通道级诊断 – 短路 – 断线 – 过载
在线系统自诊断画面
MACS V6.0系统软件优势
9、面向对象的面板功能:运行人员通 过操作界面的测点可以快速定位到逻辑。 集成相应点的所有功能:操作,状态监 测,相关逻辑,相关图形,趋势及帮助 信息。
控制逻辑
输入 虚拟工厂
输出 自动软连线
在PC内存中运行
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MACS V6.0系统软件概览
工程总控(离线组态软件)
操作员在线(操作站运行软件)
HOLLiAS_MACS
HSRTS Tool
MACS V6.5.2
OPC客户端
版本查看工具
工具 操作员在线配置
仿真启动管理
授权信息查看
离线查询工具
离线组态界面
6
完备的在线帮助功能
7
火电行业特点:查询功能
模糊查询:可同时增加30条,方便增加测 点。用于趋势、日志、报警等功能
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MACS V6.0系统软件优势
1、全面支持WIN7。 全生命周期提供操作系统及 软件升级。
XP->WIN7…
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MACS V6.0系统软件优势
2、平台软件,WINDOW资源管理器结构,易学易用。
离线组态(工程管理) 图形 算法 数据库 其他子功能
在线运行(操作站)
控制器 版本查看 语言切换
用自主开发的算法组态软件 AutoThink 替代集成的第三方软件,极大提 高了系统各软件间的配合性和系统稳定性; 主控单元操作系统采用了自主开发的HEROS,极大提高了软硬件的兼容性; 系统结构更加灵活和可靠,支持 P-P 结构、C/S 结构和混合结构; 支持多个工程师站协同组态; 改进、完善了组态软件的友好性和易用性。降低了入门难度,提高了用户 组态的效率。
海洛斯操作手册(说明书)

HIROSS恒温恒湿机房精密空调操作手册HIMOD系列北京****科技有限公司技术部2009年01月01日目录第一章HIMOD系列海洛斯空调概述 (2)型号多 (3)控制技术先进 (3)制冷系统 (3)送风系统 (3)加湿系统 (3)加热系统 (4)1.7其它 (4)第二章HIMOD系列海洛斯空调型号含义 (4)第三章有关空调的一些资料 (5)气流组织方式(详见下图) (5)盖板纽开启方式(详见下图) (5)空调重量(单位:Kg) (5)机组尺寸及维护空间 (6)第四章制冷循环管路示意图 (7)风冷却(A型) (7)水冷却(W型) (8)双冷源(D型) (9)单系统(C型) (10)双系统(C型) (10)第五章调速风机调速接线示意图 (11)第六章MICROF ACE概述 (12)概述 (12)面板简介液晶显示屏 (13)液晶显示屏介绍 (13)第七章MICROF ACE面板的操作 (13)第八章控制器的使用 (14)控制器(HIROMATIC)概述 (14)控制器的操作 (15)菜单结构 (17)第九章日常维护及特殊维护 (18)日常维护 (18)特殊维护 (19)第十章常见报警及处理 (20)低压报警 (20)高压报警 (21)加湿报警 (21)失风报警 (21)电加热过热报警 (22)显示器发黑 (22)空调不制冷 (22)附录1:参数列表 (22)附录2:报警内容列表 (26)附录3:各菜单项含义: (28)第一章HIMOD系列海洛斯空调概述HIMOD系列海洛斯空调(HIMOD空调)是当今世界上最先进的机房专用恒温恒湿机房专用精密空调。
随着IT业的突飞猛进的发展,各种布局、面积差别很大的机房如雨后春笋般纷纷出现了,使用环境也不一而同。
为适应各种不同要求的机房,新开发的海洛斯HIMOD系列空调应运而生。
她是在保留她的前一代产品HIRANGE系列机房空调的优点,又应用了当今世界上提高了的制冷技术及制冷部件制造工艺,使用当今最先进的模块化设计理念生产出来的高科技机房空调产品。
谈公用系统DCS升级的方式与措施

谈公用系统 DCS 升级的方式与措施摘要:随着现代控制结束的逐步发展,火力发电厂 DCS 系统控制也在不断更新,一些旧 DCS 系统由于硬件老化,需要进行软硬件改造。
本文介绍了大唐韩城第二发电有限责任公司二期脱硫控制系统由和利时 MACSV1. 1.0 系统升级至MACSV6.5.2 版本,针对公用系统无法长时间停运情况下对系统软、硬件进行逐一升级的新方法与措施。
关键词:可靠性、DCS 升级大唐韩城第二发电有限责任公司二期为 2*600MW 燃煤发电机组,脱硫 DCS 系统采用杭州和利时公司生产的 HOLLIAS MACS V1.1.0 分散控制系统,DPU 硬件型号为 SM201 ,IO 卡件为 SM 系列。
二期脱硫 DCS 控制系统分为两个工程,由#3 脱硫以及公用系统工程,#4 脱硫系统工程两部分组成。
这两个工程通过管理级网络进行合域,实现数据互访。
由于该控制系统运行时间超过 10 年,硬件故障率高以及网络结构的特殊性造成 DCS 控制系统可靠性差。
公司于2016 年超低排放改造期间对#4 脱硫 DCS 系统进行软硬件升级工作,升级为和利时 HOLLIAS MACS 6.5.2 分散控制系统。
#3 脱硫系统以及公用系统为一个工程,二期机组运行方式难以满足升级需要,升级工作无法正常开展。
但由于新升级后两种不同版本的控制系统无法解决数据通讯问题,公用设备的操作完全由 #3 单元机组完成,造成#3 机组运行人员工作量加大,人为故障因素加大,所以升级工作势在必行。
众所周知,DCS 系统升级工作一般包括控制器以及控制站等硬件的更换以及控制系统软件版本的更换。
这就意味着需要对控制系统断电停运,公用系统设备无法长时间停运导致#3 号机组脱硫工程无法正常升级。
本文主要介绍在MACSV1.1.0 系统正常运行,同时构建 MACSV6.5.2 系统,让两个系统在原交换机上并行。
然后对各个控制器逐一进行升级,降低系统升级对运行机组的影响。
HOLLiASMACSV6应用实例及问题分析

62 | T echniques of A utomation & A pplications收稿日期:2011-09-27HOLLiAS MACS V6应用实例及问题分析饶 宛,郑 欢,陈信仁(中广核工程有限公司,广东 深圳 518124)摘 要:随着DCS技术的发展和引进DCS技术在我国电力行业的多年应用,国产DCS技术及产品也得到了广泛的应用。
在某核电站新建机组调试过程中,搜集整理了国产DCS系统HOLLiAS MACS V6在该核电站控制应用中的几个典型实例,分别从传输差错及检测、系统容错及冗余、工程适应性三方面进行分析探讨,从用户的角度对国产DCS系统HOLLiAS MACS V6在研发和集成方面提出更高的要求,同时,通过工程调试阶段的经验反馈,为后续制定维修策略等工作提供现场经验。
关键词:MACS V6;传输差错;容错;冗余;隔离端子;中图分类号:TP29 文献标识码:B 文章编号:1003-7241(2011)012-0062-05Application and analysis About HOLLiAS MACS V6RAO Wan, ZHENG Huan, CHEN Xin-ren( China Nuclear Power Engineering Co., Ltd., Shenzhen 518124 China )Abstract: With the introduction of DCS technology in the application of Chinese electric power industry for many years, domesticDCS technology and products have been widely used. In a new set of debugging process, a few typical examples that domestic DCS HOLLiAS MACS V6 apply in a nuclear power plant control system are collected, and analysis below three aspects, transmission error detection, system fault tolerance and redundancy engineening adaptability. From the users point of view to HOLLiAS MACS V6 made the development and integration of higher demand. Meanwhile, the experi-ence feedback through the stage of engineering debugging, it provides on-site experience for the follow-up maintenance strategy.Key words: MACS V6; Transmission errors; Fault tolerant; Redundancy; Isolated terminal1 引言DCS是集散式(分布式)控制系统Distributed Con-trol System的英文缩写。
基于HOLLiAS—MACSV6平台多手操器实现方式的研究

基于HOLLiAS—MACSV6平台多手操器实现方式的研究核电厂运行主控室内人机接口系统包括KIC和BUP。
某些设备在KIC上有手操器同时在BUP上也有,不同的控制系统平台有不同的实现方式,论文对HOLLiAS-MACS V6平台上多手操器的实现方式进行分析研究,从而理解DCS 底层信号的流向。
【Abstract】Nuclear power plant′s man-machine interface system including KIC and BUP in main control room. Some equipments have manipulator on BUP also have manipulator on KIC,different control system have different way to realize . In this paper,the implementation method of the multi manipulator on the HOLLiAS-MACS V6 platform is studied,in order to understand the flow direction of DCS underlying signal.标签:和利时系统;手操器;实现方式1 引言核電厂由于其核安全的要求,所有系统和设备都冗余设置,过程信息处理及显示系统(KIC)和后备盘(BUP)是冗余设置的主控室操作员的人机接口系统,这就导致了DCS LEVEL1层信号接口多、流向复杂的现象。
目前国内新建核电机组的非安全级DCS多数采用了该公司生产的HOLLiAS-MACS V6技术。
论文将以比较复杂的有多个模拟量手操器的设备——RCV013VP为对象,对HOLLiAS-MACS V6上多手操器的实现方式进行研究。
RCV013VP在工况运行时有两种工作模式,一是正常调节模式(RCV模式):PZR双相时,接受来自孔板后RCV004MP的压力控制信号,调节下泄孔板后压力,防止汽化;二是特殊调节模式(RCP模式):PZR单相时,接受来自RCP037MP的压力控制信号,调节一回路压力在要求范围[1]。
DEH纯凝机组操作说明书(通用版本)资料

纯凝机组DEH操作说明书杭州和利时自动化有限公司2015年1月目录1概述 (3)2DEH操作画面介绍 (3)3启动 (4)4设置目标转速 (4)5冲转 (5)63000 r/min定速 (5)7同期 (5)8并网带初负荷 (6)9升负荷 (6)10并网状态下控制方式的投入 (7)11高负荷限制 (8)12主汽压力低限制 (8)13真空低限制 (9)14主汽门活动试验 (9)15阀门严密性试验 (9)16超速试验 (10)1概述该项目机组的DEH系统数字电液调节系统(Digital Electro-Hydraulic Control System, DEH)采用杭州和利时自动化有限公司的HOLLiAS-MACSV系统而完成,软件版本为MACSV 6.5.2正式版。
该控制系统主要包括以下功能:1、转速控制:实现转速的大范围控制功能,从机组启动到3000r/min定转速,到110%超速试验,在并网之前为转速PID回路控制,其目标转速及升速率可在DEH主控画面上设定。
2、功率控制:并网后可实现功率PID回路控制,其目标功率及负荷率可在DEH主控画面上设定。
3、阀位控制:并网后可实现阀位控制,操作员可通过阀位控制的增、减按钮来改变调门开度。
4、高负荷限制:当机组实际负荷大于高负荷限制值时,高负荷限制动作,逐渐关小调门,使实际负荷小于高负荷限制值。
5、主汽压力低限制:若投入“低汽压限制”,当主汽压力低于低汽压限制值时,限制动作,逐渐关小高压调门恢复汽压。
8、OPC超速限制:OPC超速限制的功能是当汽轮发电机组甩负荷以及超速103%时,将OPC电磁阀打开,快速关闭高压调节阀,防止汽轮发电机组超速。
9、超速保护:超速保护的功能是当汽轮发电机组转速超过110%时,发出打闸信号。
10、紧急手动:伺服单元在通讯故障后,转为紧急手动方式。
手动状态下不能对画面进行操作。
2DEH操作画面介绍2.1菜单画面2.1.1 在MACSV系统在线运行画面上,单击“电调主控”按钮,即进入DEH的“主控画面”;2.1.2 DEH的操作画面包括电调主控、电调试验、ETS共3幅。
HOLLiAS-MACS V6.5.2系统闭环控制器在工程应用中的技巧探讨

HOLLiAS-MACS V6.5.2系统闭环控制器在工程应用中的技巧探讨胡昌盛;王嘉毅;陆永卿;李宝兴【摘要】By introducing several typical application problems of the closed loop controller of HollySys HOLLiAS-MACS V6.5.2 distributed control system (DCS), this paper analyzes the operation principle of the analog hand HSVMAN, PID controller HSVPID, integrator HSINTG, and expounds the typical application notice of algorithm module and the related solution. It provides the reference for other engineering application and the improvement of the domestic DCS development.%通过介绍和利时HOLLiAS-MACS V6.5.2分散控制系统(DCS)闭环控制器在几种典型应用过程中遇到的问题,分析了其模拟量手操器HSVMAN、PID控制器HSVPID、积分器HSINTG的运算原理,阐述了算法块在典型应用中的注意事项与解决方案,为其它工程应用与国产DCS的完善发展提供借鉴.【期刊名称】《自动化博览》【年(卷),期】2015(000)012【总页数】4页(P88-91)【关键词】和利时;分散控制系统;手操器;PID;积分器;对策【作者】胡昌盛;王嘉毅;陆永卿;李宝兴【作者单位】神华福能发电有限责任公司,福州泉州 362712;上海电力建设启动调整试验所,上海 200031;上海电力建设启动调整试验所,上海 200031;上海电力建设启动调整试验所,上海 200031【正文语种】中文【中图分类】TP273近年来,分散控制系统DCS国产化进程飞速发展。
HOLLiAS MACS V6.5.2快速入门手册

第 1 章 快速入门
图 1.1.2.3“新建工程向导”窗口 “新建工程向导”首先引导组态人员设置工程的基本信息:项目名称、工程名称、工程描述和 基础工程。 创建工程的名称,只能是英文字母、数字和下划线“_”的组合,第一个字符必须是字母或者数 字,最多不超过 32 个字节,且名称不得与已存在的工程名重复。 单击“下一步”按钮进入新建工程向导第 2 步-“添加操作站”。 第3步 添加操作站 进入“新建工程向导-添加操作站”步骤,显示的操作窗口如图 1.1.2.4 所示:
有关 MACS 系统的整体介绍请参见第一章的内容,各个软件组件的详细介绍,可以相应地参见 第二章和第三章的内容。
本手册以一个简单的工程为例,按照组态的基本步序逐步描述如何建立一个简单完整的工程, 并在各个步序中详细介绍组态步骤,配以插图和说明事项以便实施人员更好的理解和掌握。
1.1 工程组态流程
简单来讲,组态工程主要需要经过以下的基本组态流程得以实现,如图 1.1.1 所示:
已核对本手册中的内容、图表与所述硬件设备相符,但误差难以避免,并不能保证完全一致。同时, 会定期对手册的内容、图表进行检查、修改和维护,恕不另行通知。
HOLLiAS MACS、HollySys、和利时
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运行 图 1.1.1 系统组态流程
2
第 1 章 快速入门 在下面的简单示例中,对上图显示的组态流程进行一一说明。
1.1.1 前期准备工作
工程组态是在工程师站进行操作的,在进行工程组态之前,首先要具备必要的工具和资料,具 体是指:
工具:是指工程组态使用的硬件环境和软件环境,通常是指工程师站的硬件和软件的配置 情况。下面示例中将以工程师站的环境要求为例进行说明。
HOLLiAS-MACS硬件选型FM和SM

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SM 系列是在 FM 系列硬件基础上的继承式发展: 优化安装结构,适应恶劣环境:SM 系列采用 4U 一体化机笼结构,将电源、控制 器和 IO 紧凑地安装 到同一个机笼中,每个模块通过上下两个固定勾牢牢紧固在机笼上。在抗振性上满足更恶劣环境的使用要 求。 采用分布式电源设计,进一步提供电源系统的可靠性:每个 SM 机笼自带 2 块冗余的电源模块,并且 采用负荷均流的冗余方式,将可能的电源故障影响限制到单一机笼。 DP 总线双网冗余:SM 机笼之间可直接远程分布,不再需要重复器和冗余控制器。 信号精度更高更灵敏:模拟量信号精度,采用更先进、更高精度的设计。 所有 I/O 模块功耗进一步降低:I/O 模块的自身功耗一般都降低到 3W 以下,功耗的降低不仅有利于提 高模块的工作环境温度,而且还提高了模块的可靠性。 多重隔离保护,确保硬件系统可靠与安全:通道与通道隔离,现场与系统隔离,机笼与机笼隔离(得 益于上述的分布式电源系统),通讯网络隔离,四大隔离措施层层设防,确保硬件系统的可靠与安全。 将端子接线统一到机柜后部,而功能模块统一安装到机柜正面:这样不仅使得系统硬件布置整齐划一, 而且提高了系统维护时的方便性和安全性。 端子板也设计成模块封装型式:以往的端子板,元器件裸露,防护性考虑较少。 SM 系列端子全部设计成模块封装型式,每个端子模块增加了外盖,并且外盖无需工具就可方便取下, 这样,既起到了防护作用,又方便更换继电器或保险等日常维护操作。
冗余主控制器 FM801 冗余系统电源 FM910 冗余现场电源 FM910或FM920
控制机笼 (主控制器、电源模块 )
I /O 模块及 端子底座
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
用来明确使用系统的相关限制行为或安全注意事项。
目录
第 1 章 快速入门 ......................................................................................................................... 1 1.1 工程组态流程.................................................................................................................. 1 1.1.1 前期准备工作 ..............................................................................................................3 1.1.2 建立目标工程 ..............................................................................................................4 1.1.3 算法组态 .................................................................................................................. 15 1.1.4 图形组态 .................................................................................................................. 19 1.1.5 报表组态 .................................................................................................................. 30 1.1.6 操作站用户组态........................................................................................................ 36 1.1.7 操作组态 .................................................................................................................. 38 1.1.8 下装、仿真以及运行 ................................................................................................ 43
由于本手册中所描述的设备有多种使用方法,用户以及设备使用责任人必须保证每种方法的可容许 性。对由使用或错误使用这些设备造成的任何直接或间接损失,和利时公司将不负法律责任。
由于实际应用时的不确定因素,和利时公司不承担直接使用本手册中提供的数据的责任。
本手册仅供商业用户阅读,在未得到杭州和利时自动化有限公司书面授权的情况下,无论出于何种 目的和原因,不得以任何形式(包括电子、机械或其它形式)传播或复制本手册的任何内容。违者我公 司将依法追究其相关责任。
资料:是指工程组态的基础资料。简单来讲,即数据库、现场工艺控制方案、工艺流程图 等相关的工程系统规模资料。
1. 系统环境 为了保证系统安全稳定的运行,推荐在以下环境下安装运行 HOLLiAS MACS 系统:
工程师站和操作员站环境配置 操作系统:Windows XP Professional + SP3,Windows 7 Professional 32 位 应用软件:Open Office 或者 Microsoft Office 2003,2007 计算机硬件:Intel Pentium(R) Dual-Core 3.2GHz 以上,2G 内存,CDROM,250G 以上硬盘,操作员站/工程师站显示器分辨率 1680×1050 网卡:2 个 100M/1000M 自适应网卡
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软件准备 创建工程
第 1 章 快速入门
操作站组态
控制站组态
数据库组态
编译 编译生成控制 器算法基础
算法组态 实现控制策略
图形组态 绘制流程图
报表组态 设置报表 设置报表打印
用户组态 添加用户 分配权限
操作组态 自定义功能键
权限组态
编译 提示编译信息 生成下装文件
下装 下装控制站 下装历史器 下装操作员站
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第 1 章 快速入门
2. 数据库 工程的数据库是指工程需要提供给 DCS 系统控制或监视的现场数据和设备信号点的集合,例如
工艺环境中的温度、压力、流量、转速、电流、电压等信号。根据组态软件提供的分类标准,按照 总控手册中数据库导出章节,导出数据库模板,整理数据库。填写各类型信号的详细信息,包括: 点名、点说明、测点类型、量纲、量程限值、报警限、采集周期、是否补偿(热电偶信号)等。
HOLLiAS MACS V6.5.2
快速入门手册
1.1 版 2014 年 03 月
版权申明
本手册内容,包括文字、图表、标志、标识、商标、产品型号、软件程序、版面设计及其它内容等, 均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及与之适用的 国际公约中有关著作权、商标权、专利权或其他财产所有权法律的保护,为和利时公司专属所有或持有。
数据库是工程组态和系统配置的基础,详尽的信息对于工程实现很有帮助。 3. 控制方案
在工业现场中,每一个需要控制的工艺过程(或现场设备)均要求有具体的控制方案与之相对 应。通常,控制方案的表述形式多种多样,该方案能够清晰体现控制的策略,方便算法组态的实现。 4. 系统的硬件配置
系统的硬件配置主要包括:系统规模配置(历史站/工程师站/操作员站)、I/O 机柜、IO 模件的 配置。 5. 其他
有关 MACS 系统的整体介绍请参见第一章的内容,各个软件组件的详细介绍,可以相应地参见 第二章和第三章的内容。
本手册以一个简单的工程为例,按照组态的基本步序逐步描述如何建立一个简单完整的工程, 并在各个步序中详细介绍组态步骤,配以插图和说明事项以便实施人员更好的理解和掌握。
1.1 工程组态流程
简单来讲,组态工程主要需要经过以下的基本组态流程得以实现,如图 1.1.1 所示:运行ຫໍສະໝຸດ 图 1.1.1 系统组态流程2
第 1 章 快速入门 在下面的简单示例中,对上图显示的组态流程进行一一说明。
1.1.1 前期准备工作
工程组态是在工程师站进行操作的,在进行工程组态之前,首先要具备必要的工具和资料,具 体是指:
工具:是指工程组态使用的硬件环境和软件环境,通常是指工程师站的硬件和软件的配置 情况。下面示例中将以工程师站的环境要求为例进行说明。
实际配置情况应该与上述配置相当,或高于上述配置。
在 Win7 专业版下使用本系统软件时,由于普通用户权限不够,要求安装和后期均应使用用户
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第 1 章 快速入门 名为 Administrator 的账户登录。 对于操作员站,报表功能目前不支持 OpenOffice 对于历史站,OpenOffice 和 Microsoft Office 非必须安装,应当依据报表服务进行配置。
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第 1 章 快速入门
图 1.1.2.4 向导-添加操作站 缺省情况下,新建的工程中均包含了 80 号操作站和 81 号操作站,单击站号旁的加减按钮,或 者直接输入,修改控制站站号,单击“添加”按钮,在右侧的操作站列表中加入该操作站。 可用的操作站站号范围是[80,111]和[208,239]。 单击“下一步”进入“添加控制站”环节。 第4步 添加控制站 进入控制站组态向导步骤,显示的操作窗口如图 1.1.2.5 所示:
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第 1 章 快速入门
图 1.1.2.1 启动后的工程总控界面 第2步 新建工程 启动工程总控后,自动加载“打开工程”对话框,如图 1.1.2.2 所示:
图 1.1.2.2“打开工程”对话框 如果已经创建了工程,则可以选择要编辑的工程名称。否则,单击总控界面上“新建工程”快 捷按钮 ,或者鼠标左键单击“工程”菜单,选中下拉菜单中的“新建工程”命令,启动“新建工 程向导”向导,如图 1.1.2.3 所示:
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第 1 章 快速入门
图 1.1.2.3“新建工程向导”窗口 “新建工程向导”首先引导组态人员设置工程的基本信息:项目名称、工程名称、工程描述和 基础工程。 创建工程的名称,只能是英文字母、数字和下划线“_”的组合,第一个字符必须是字母或者数 字,最多不超过 32 个字节,且名称不得与已存在的工程名重复。 单击“下一步”按钮进入新建工程向导第 2 步-“添加操作站”。 第3步 添加操作站 进入“新建工程向导-添加操作站”步骤,显示的操作窗口如图 1.1.2.4 所示:
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HOLLiAS MACS 快速入门手册 重要信息 在本手册中,使用以下标识明确相应信息: 用来帮助用户深入理解系统的技术问题。
工艺流程图(纸质图纸或 CAD 图)、报表等。
1.1.2 建立目标工程
首先创建一个新的工程,其他组态内容都是在该工程基础上进行的,创建工程的步骤如下: 第1步 启动工程总控 在操作系统的“开始”菜单上单击鼠标左键,选择“所有程序”->“HOLLiAS_MACS”-> “工程总控”命令,或者从快捷方式 启动工程总控,打开的工程总控界面如图 1.1.2.1 所示: