2024年10月楼宇自控ddc(楼宇自控系统中PLC与DDC的区别在哪)

 更新时间:2024-10-12

  ⑴楼宇自控ddc(楼宇自控系统中PLC与DDC的区别在哪

  ⑵楼宇自控系统中PLC与DDC的区别在哪

  ⑶DDC是PLC的一种,但是DDC更专业一些,好多程序都是固化在DDC里面的,选择的时候要根据DDC的固有的程序模式来和我的实际应用模式相比,如果两种模式一样,可以选用,如果不一样,那就不能选用此种DDC,而PLC就不一样了,只要硬件满足了,软件基本上可以根据具体要求自由编写,也就是说DDC更专业一些,程序可编的范围很小,而PLC可以自由编写。

  ⑷楼宇自控ddc与plc有什么区别

  ⑸DDC是由PLC发展而来的,PLC是专门应用在工业自动化方面的,在国内几乎全部的工业生产流水线控制系统,火力发电厂控制系统,钢铁厂控制系统都是应用了PLC系统,目前也有相当一部分楼控系统也应用了PLC。楼宇自控DDC是生产厂家根据楼宇自控特点从PLC发展而来的,与PLC的区别其实只是在其内部固化了一部分程序,但同时也缺少的PLC的灵活性和应对复杂电磁干扰环境的能力。

  ⑹plc与ddc的区别

  ⑺什么是PLC与DDC(PLC的工作原理PLC即可编程控制器(Programmablelogiontroller,定义:“PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。”(DDC的工作原理DDC即直接数字控制器,其中“数字”的含义是控制器利用数字电子计算机实现其功能要求;“直接”说明该装置在被控设备的附近,无需再通过其他装置即可实现控制器对被控设备的测控功能。二、PLC与DDC的区别.结构差别:DDC是一种“分散式控制系统”,组成的系统是分层的结构,可以实现点对点的通讯,而PLC只是一种控制“装置”,常用于生产线上某个部位的控制,组成的系统通过特有协议的现场总线连接,PLC通过上位机与其他PLC通讯;两者是“系统”与“装置”的区别。.应用领域:DDC是由PLC发展而来的,PLC是专门应用在工业自动化方面的,在国内几乎全部的工业生产流水线控制系统,火力发电厂控制系统,钢铁厂控制系统都是应用了PLC系统,目前也有相当一部分楼控系统也应用了PLC。楼宇自控DDC是生产厂家根据楼宇自控特点从PLC发展而来的,与PLC的区别其实只是在其内部固化了一部分程序,但同时也缺少的PLC的灵活性和应对复杂电磁干扰环境的能力。.协议差别:DDC系统一般支持多种协议标准,集成接口丰富,集成第三方设备的能力很强,系统自身的扩展性与开放性更好;而PLC因为基本上都为个体工作,其在与别的PLC或上位机进行通讯时,所采用的网络形式基本都是单网结构,网络协议一般是专有的现场总线标准,与第三方设备的集成能力相对较差。.软件特性:DDC系统的上位机软件多为专用软件,其实从另一个侧面说明其不兼容,每个厂家的软件都有不一样,而且很多是英文的,这对技术员来讲更是恶梦的开始。而PLC系统上位机软件既可是专用软件,又可是通用组态软件,现在国内通用组态软件都是纯中文的,组态灵活方便。通用组态软件能应对复杂的工业控制系统,对区区楼控又何在话下。再说无论是PLC系统还是DDC系统的调试都是有专业调试人员完成组态,再培训业主操作管理,对业主来讲其实是一样的,反观通组态软件既能实现专业软件的所有功能,又能实现专业软件很多不能实现的功能(如高仿真界面、人声报警、用户定制功能等。.扩展性:谁都知道PLC系统是通用性、开放性系统。现阶段大多数PLC系统与大多数DDC系统操作员站之间用的都是TCP/IP协议,都可以做到有网络就可接入。而目前DDC系统软件按用户数收取昂贵费用,令大部分已完工的楼控系统对分控操作站想要而不敢想啊!PLC系统正好有此优势。.专业性:PLC(如常用的西门子S和S是通用的工控产品,没有内置经过严格实验的能源管理及节能程序;需要非常专业的设计人员做大量的现场调试工作,调试周期长。DDC固化专业版软件,有标准应用程序和经过严格实验的PID算法及能源管理程序等特殊的功能,DDC通常有:峰值负载控制、优化启停控制、优化设备调度、节约能源周期控制、多种空调运行模式、临时计划更换、节假日时间表、基础日历时间表、事件时间表,趋势记录和报表等功能。.模块化:PLC还分大、中、小、微PLC,如S-属于西门子微型PLC,S属于西门子较低性能系列,可以带的点数很有限,组成的网络规模有限,不易扩展。DDC有多种模块化系列可以选择,适合不同的空调工艺,IO点数配比合理,有适当冗余。.安全性:DDC出现故障时,可在线更换,不影响本网络上其他DDC的网络通讯,DDC自身可以独立工作,中央操作站可以在不需要时停机,保证整个系统的安全可靠。PLC单元模块发生故障时,不得不将整个系统停下来,才能进行更换维护并需重新编程,PLC依靠上位机工作。

  ⑻DDC是什么意思DDC箱是什么用的

  ⑼DDC为DOUBLEDUTCHCLUB的简称。源自美国纽约,DDC创意旅行箱包品牌,色彩艳丽的图案及富有动感的设计为DDC的品牌象征,DDC倡导运动、休闲、旅游为一体的生活方式,为年轻人的生活赋予鲜活的色彩。

  ⑽是旅行箱包,出门时所携带用以放置物品的箱子,是行李的其中一种类型。通常用来放置旅途上所需要的衣物、个人护理用品及纪念品。

  ⑾重量轻、柔韧且刚硬、可以承受较大的冲击力;表面硬度高、耐化学性好。

  ⑿耐高强度冲击,耐腐蚀耐磨损,易清洗,水洗、湿巾即可。

  ⒀耐磨、重量轻、价格便宜、外部设计多样化。

  ⒁DDC控制器的示例说明

  ⒂我们以森威尔公司STEP楼宇自控DDC控制器说明STEP是一个面向楼宇自控的直接数字控制器。该DDC控制器是一个综合了多家楼宇产品优点,并自主创新的专业楼宇控制器,其中有多达项技术申报了国家专利。难以置信的性能/价格比,比常规楼宇控制器节省%~%的投资。控制器有个物理输出(DO+AO,还有个虚拟输出(中间变量,因此可以组态成个独立控制回路。带扩展模块,可以扩展到个物理点。该DDC控制器可以对楼宇中的冷冻站、热交换设备、空调系统、通风系统、给排水系统、变配电系统、电梯、照明系统等等设备进行监测和控制。可以十分方便的组网,实现分散控制,集中管理。、既不同于完全通过外部编程来开发应用的DDC或PLC,也不同于依靠本机按键设置组态的DDC,而是把两者优点结合起来:%的楼宇应用功能固化在控制器内,通过本机按键组态实现,%的特殊应用要求通过外部编程实现(非常简单的代码,既方便又灵活,一周内自控师就能熟练掌握STEP的应用。、实现点到点通讯,即除了总线方式的上下位机通讯外,DDC和DDC之间实现数据共享,极大减少了楼宇自控项目的布线工程量。、开放的总线协议,可以和任何组态软件接口。采用BAet开放性楼宇自动化网络协议,支持Ether、Modbus+TCP/IP、RS等控制总线。非垄断的软件策略使用户可以自主决定选择性价比更好的上位机软件。、标准统一的扩展模块,即插即用,甚至不需要设置。、豪华的二次开发编程软件。也可以通过键盘组态。、比同类产品节省%左右的投资。、可以通过串口下载程序,也可以通过现场总线远程下载。、STEP-DEBUG在线仿真软件,用于验证你任意编制的控制逻辑是否正确。、通用端口技术,AI与DI、AO与DO口可以相互转换,AI口还可以灵活选择PT、NTC或-VDC、~mA传感器,完全通过软件设置。、具有良好人机对话界面的智能系统。、多站点连接和可扩充性。中央站和现场控制器之间应实现双向直接数据通信,没有其它中转和控制环节,以保证传输数据的一致性和减少数据传输时间延时,提高网络通信的可靠性。现场控制器之间实现双向直接数据通信,中央站停止工作不影响控制器功能和设备运行。、方便易用性。中央站采用全中文视窗平台,以中文动态图形化界面运行楼宇设备管理的日常控制、监视、调度管理工作,采集数据的归档、统计、报表管理等。系统界面需操作方便、简单易学、形象直观。

  ⒃楼宇自控DDC的接线形式哪种好,ip的还是总线的为什么有经验的帮忙回答下,谢谢

  ⒄自控三大品牌江森、霍尼和西门子。江森和西门子DDC控制器主要是总线连接方式,霍尼主要是IP总线。个人感觉各有长处。不管是总线还是IP方式,这些线缆敷设的工作量都不大。自控的线缆施工主要是从DDC到设备配电柜以及从DDC到前端传感器或控制器。如果DDC通讯出现故障(假设DDC设备本身无故障,IP方式需要排查从DDC到交换机(包含交换机是否存在问题,总线方式只需要排查联网出现故障部分,即从联网正常的DDC到下一个DDC之间的总线问题。另外,IP方式存在网络安全问题。

  ⒅DDC和PLC的区别是什么呢

  ⒆DDC和PLC有什么区别

  ⒇DDC其实是PLC的一种,ddc更加专业,但是PLC应该可以通过专用的软件模块来实现一些专业功能。PLC原来是为了替代继电器而出现的,因此早期的PLC对于模拟量的处理能力很差,调节控制能力也不强。DDC则从出现开始就是为了实现一些特定的控制功能而设计的,因此使用方便,对特定场合功能更强。但现在的PLC已经完全克服了以前的弱点。plc还有一个好处,由于原本就是为工业环境设计的,可靠性和抗干扰能力很强,这点比ddc,尤其是楼宇自控里用的ddc要强不少。一般控制分两种,一是过程控制(比如各种温度控制,此类控制一般和时间没多大关系,一种是机械控制,依靠时间来控制(比如流水线等,DDC只能用于过程控制.并且DDC的开关量输出只是继电器,而大部分开关量是晶体管的.由于价格,和环境等因素(楼控中环境要求不高,建议采用比较专业的控制器--DDC。中央空调冷冻系统的控制有种控制方式,早期的继电器控制系统、直接数字式控制器DDC以及PLC(可编程序控制器)控制系统。继电器控制系统由于故障率高,系统复杂,功耗高等明显的缺点已逐渐被人们所淘汰,直接数字式控制器DDC虽然在智能化方面有了很大的发展。但由于DDC其本身的抗干扰能力问题和分级分步式结构的局限性而限制了其应用范围。相反,PLC控制系统以其运行可靠、使用与维护均很方便,抗干扰能力强,适合新型高速网络结构这些显著的优点使其逐步得到广泛的应用。DDC其实是PLC的一种,但是DDC更专业一些,好多程序都是固化在DDC里面的,选择的时候要根据DDC的固有的程序模式来和我的实际应用模式相比,如果两种模式一样,可以选用,如果不一样,那就不能选用此种DDC,而PLC就不一样了,只要硬件满足了,软件基本上可以根据具体要求自由编写,也就是说DDC更专业一些,程序可编的范围很小,而PLC可以自由编写。DDC叫做直接数字控制器,数字输入,集成度高。功能更强于PLCPLC叫做可编程控制器,模拟输入,集成度低于DDC。他们都可编写。但DDC是固定模式。应该说DDC是PLC的发展版本。虽然这样说不正确,但可以这样理解,呵呵!DDC比PLC好用,DDC软件有丰富的控制模块和PLC相比就好比WINDOWS和DOS的区别.而且不少DDC的软件都有PLC模块你可以在这个模块里象PLC那样自由编程不受软件的限制.

  ⒈全网络架构的楼宇自控系统,是怎样的网络架构IP控制器还叫DDC吗

  ⒉楼宇自控系统在不同发展阶段常用通讯协议有Modbus,Lonworks,BAet等,之前这些通讯协议以传统的总线实现,例如ModbusRTU、LonFT-或BAetMSTP。如今随着现代的IP网络技术的发展,在楼宇中大量综合布线技术,即广泛采用光纤与网线来架构网络,建设网络架构的成本在不断降低,利用全IP网络架构建设楼宇管理系统(BMS已经成为如今发展的主流趋势,对应网络架构下的通讯协议为ModbusTCP、LonIP或BAetIP。

  ⒊项目设计时,系统集成商可结合楼层、房间平面图和客户的需求即可开展楼宇自控系统的各项规划活动。在一个全IP网络架构的项目中,必然有不少的IP控制器接入其中,此时,管理网络的可靠性对于控制系统起到了至关重要的作用,一旦网络出现故障,设备将无法得到有效控制。

  ⒋可靠性在楼宇自控系统的重要意义

  ⒌IP管理网络存在的主要目的是在于使不同地点的控制器能够高效地进行数据传输。如果客户通过电脑管理界面或者触控屏幕点击“开启”钮控制灯光时,一定也期望灯光随之亮起。这一应用场景应当在任何时刻,任何情况下都能够实现。我们将这种期望及设备响应定义为设备的“可靠性”。如果可靠性超过.%,则其反映在每年分钟之内的宕机时间。“宕机时间”是指系统出现宕机的一段持续时间。但并不包括例如设备维护这类计划内的停机时间。

  ⒍这是对于一个子系统而言,如果针对整个楼宇自控系统,那么可靠性是源自于各个子系统可靠性的乘积。假设LOYTEC控制器建立的楼宇自控系统的组合可靠性为.%,则可期待其每年最大停机时间为不超过.小时。又假设底层IP网络的可靠性仅为.%,则其可靠性将为.x.=.=%。图表示了典型楼宇自控系统中的一个子系统范例架构。

  ⒎图楼宇中的BA系统典型架构

  ⒏如果连接控制器到中控电脑的网络交换机或者交换机之间的网线发生故障的话,将导致无法实现手动切换灯光。这是中控电脑发送的IP数据包无法转发到灯光控制器的原因。因此,所有网络组件均须视同系统的重要组成部分。下文将介绍如何利用环形网络架构来提高IP网络的可靠性,以提高整个智能楼宇系统的可靠性。网络拓扑的选择对可靠性的影响

  ⒐网络拓扑的选择是决定可靠性的另一个重要因素。网络物理拓扑则描述了所有网络元件的选择及其连接方式。常见拓扑结构为星形或线性菊花链,两者均包含单点故障的可能性,故其系统可靠性也会随之降低。例如,构成星形网络中心的交换器失效了,那么连接这交换机的所有设备之间也不能再进行通信,如图所示。对于线性菊花链拓扑中,一个故障的以太网络端口将会把整个网络剖分成两个子网,连接到不同子网的装置之间的通信也会因此中断,如图所示。

  ⒑反之,环形网络则既可承受缆线中断、网络端口或控制装置的故障,而不影响其他控制器在楼宇自控网络中的通讯,如图所示。基于这项优点,本文将关注的重点也将聚焦于环状拓扑。而能够实现这一网络架构的重要基础是控制器必须支持双网口设计,且双网口可实现交换机的功能。

  ⒒图环形网络单一装置故障对其他设备无影响

  ⒓智能楼宇系统中环形网络选择和应用

  ⒔为了减少布线工作量,每个环形网络只应连接位于同一楼层的装置。此外,也应当注意不要将出租区域中不同业主的装置连接在一起,这样设置的目的是当装置发生故障,也只仅有单一业主会受影响而已。因此,每个楼层可能需要安装多个环形网络,如图所示,是一个三层办公楼的典型环形网络拓扑架构。

  ⒕图三层办公楼的环形拓扑

  ⒖台达管理型交换器可提供十个网络端口,每个台达LOYTEC控制器都具有双网口,因此可以通过串联方式实现环形网络连接,每层可组成四个环形网络,剩余的两个网络端口,需要根据其楼层设置情况,可以用来进行上、下楼层之间的通信,或连接至楼宇管理网络。

  ⒗这类环形网络架构保证了在每个楼层内单个控制器的故障不会影响到其他控制器,但实际项目中,交换器或楼层交换机之间的通讯线路也有发生故障的潜在可能。如果其中一台交换机或者楼层间的网线发生故障,则连接在这个交换机下的设备也将因为发生断线而无法再进行正常通信。如图所示,即显示了在交换器出现故障时的后果。由于交换器无法再进行数据传输,因此,第楼层及第楼层控制器的数据点也一样无法上传至整个楼宇自控网络。

  ⒘图交换机出现单点故障

  ⒙针对上述出现的问题,可以采取设置备份交换机的方式来解决,即在同一环形网络中的装置同时连接至两台交换器而非一台,如图所示。如果使用这种拓扑结构,那么每个楼层上还可以继续建立更多的环形网络。

  ⒚图楼层增加备份交换机

  ⒛若以每层楼使用两台交换器的方式设置环形网络架构,可以成倍的增加单个楼层的环形网络数量,也提升了整个控制网络的可靠性。图显示了交换器发生故障的一个例子。很显然,所有装置仍可通过另一台交换机来实现通讯。

  我们进一步讨论需要更高可靠性的场景,例如在楼层间实施网状拓扑。由于更多的端口被预留作为垂直数据传输之用,因此可靠性可以增加,然而布线工作也同时会被增加,不过由于更多的网络端口用于布设网络架构,那么留给控制器的端口数量会相应的减少。然而,最终的好处就是,如果采用这种拓扑形态,可容许每楼层任一台交换机发生故障时,不会影响任何控制器在楼宇网络中的数据通讯,如图所示。

  图楼层之间设置网状网络

您可能感兴趣的文章:

相关文章