Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: LOGÓ! szerző: Siemens
- 2. lépés: 1. IoT Platform Ubidots
- Fiókunk az Ubidotsplatformon
- 3. lépés: 2. Tekintse át a LOGÓT! 12/24 RCE hivatkozás 6ED1052-1MD00-0BA8
- 4. lépés: 3. Konfiguráció és programozás LOGO! LogoSoft -tal
- Node-RED a Raspberry Pi 3-ban
- 5. lépés: 4. Kommunikáció LOGO! és Node-RED keresztül S7Comm
- 6. lépés: 5. Csatlakozás NED-RED és Ubidots
- A Node RED és az Ubidots közötti kommunikáció az MQTT protokoll használatával történik, így létrejön a kapcsolat az Ubidots Brokerrel, 2 módszer létezik az előfizetések és az MQTT publikációk létrehozására
- 7. lépés: Utolsó videó: Integráció Ipari LOGÓ! Siemens Ubidots platformmal
- 8. lépés: Vizsgálatok
- Megvalósítás a Node-RED-ben
- 9. lépés: Irányítópult Ubidots
- Panelvezérlés Ubidots -ból
- 10. lépés: Vezérlés az Ubidots eseményekkel
- Az Ubidots lehetővé teszi a feltételes események aktiválását, ebben az esetben a következő feltétel jött létre:
- 11. lépés: Ajánlások
- 12. lépés: Következtetések
- 13. lépés: Letöltések
Videó: Integrációs platform Ubidots LOGO -val! Siemens a Node-RED használatával: 13 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
apHetek óta végeztem néhány tesztet LOGO -val! (logikai modul) a Siemens -től, néhány hónapja láttam, hogy alapvető ipari alkalmazásokban használják, bár személy szerint nem tartom 100% -ban PLC -nek, könnyen integrálható az egyszerű folyamatok felügyeleti és vezérlő alkalmazásaiba.
1. lépés: LOGÓ! szerző: Siemens
Mondhatnánk, hogy ez a berendezés a legolcsóbb vagy megfizethető "PLC", amellyel a Siemens rendelkezik hazámban, és ára körülbelül 200 USD, azon egyszerű oknál fogva, hogy a Siemens márka a Domotica alkalmazások magabiztosságának és tökéletes robusztusságának szinonimája.
Mivel az alábbi bemutató egy kicsit kiterjedtebb, 5 részre oszlik, amelyeket a következőkben látunk.
2. lépés: 1. IoT Platform Ubidots
Fiókunk az Ubidotsplatformon
Ezután elvégezzük ennek a csapatnak az utolsó tesztjét, amely elvégzi az IoT Industrial Ubidots platformmal való integrációt, mielőtt elkezdenék más teszteket és érdekes integrációkat javasolni az Ubidots rendszerrel.
Ajánlott: PDAControl / Ubidots
Weboldal: Ubidots.com
3. lépés: 2. Tekintse át a LOGÓT! 12/24 RCE hivatkozás 6ED1052-1MD00-0BA8
Ez a verzió LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8 érdekes funkciókkal rendelkezik, főként Ethernet kommunikációval, amely kibővíti az integráció lehetőségeit, robusztus és megbízható hardverrel.
Ajánlott bemutató: szolgáltatások és dokumentációs szolgáltatások
4. lépés: 3. Konfiguráció és programozás LOGO! LogoSoft -tal
Ezek a berendezések "LOGOSoft" programozószoftverrel rendelkeznek, logikai blokkok vagy Function Block Diagram vagy FBD segítségével programozhatók, korábban készítettünk egy példát, minden kimenet megvalósítja az LCD képernyő színváltozását és az analóg bemenet leolvasását.
Töltse le ezt a LogoSoft példát a cikk végén
Javasolt architektúra a programozáshoz és a konfiguráláshoz
Ajánlott bemutató: A LogoSoft Demo verzió letöltése.
pdacontrolen.com/download-and-installation-software-logo-soft-comfort-v8-2-siemens-demo/
Ajánlás: nézze meg a teszt teljes videóját, hogy megértse, hogyan működik: Integration Industrial LOGO! Siemens Ubidots Platform IoT -val.
Node-RED a Raspberry Pi 3-ban
A LOGO közötti integráció végrehajtásához! és az Ubidots platformon egy Raspberry Pi 3 B modellt fogunk használni, amelybe korábban telepítettük a Node-RED-t.
Vásárolja meg itt: Raspberry Pi 3 B vagy B+ modell tokkal
5. lépés: 4. Kommunikáció LOGO! és Node-RED keresztül S7Comm
A LOGÓ! Azok a modulok, amelyek az S7Comm protokollt használják a távoli alkalmazásokkal való kommunikációhoz, a Node-RED fejlesztői közösségnek köszönhetően S7 csomópontokat hoztak létre az Ethernet kommunikációhoz TSAP használatával.
További információ Csomópontok: node-red-contrib-s7
Javasolt architektúra: LOGO! Integráció és Node-RED.
Ajánlott bemutató: LOGO integráció! és Node-RED az S7Comm-on keresztül.
6. lépés: 5. Csatlakozás NED-RED és Ubidots
A Node RED és az Ubidots közötti kommunikáció az MQTT protokoll használatával történik, így létrejön a kapcsolat az Ubidots Brokerrel, 2 módszer létezik az előfizetések és az MQTT publikációk létrehozására
Ajánlás: nézze meg a teszt teljes videóját, hogy megértse, hogyan működik: Integration Industrial LOGO! Siemens Ubidots Platform IoT -val.
Az Ubidots MQTT csomópontjai: megkönnyítik vagy egyszerűsítik a konfigurációt
információk a https://help.ubidots.com/articles/1440402-connect-node-red-with-ubidots címen
A Basic Node-RED saját MQTT csomópontjai: Több ügyességet igényelnek a konfigurációhoz
információk a https://help.ubidots.com/articles/1440402-connect-node-red-with-ubidots címen
Az architektúra által javasolt kapcsolat Node-RED és Platform Ubidots
Teljes dokumentáció: Kapcsolatok Ubidots és NED RED
help.ubidots.com/articles/1440402-connect-node-red-with-ubidots
Vásárolja meg itt: Raspberry Pi Zero Wireless 1GHz 512Ram
7. lépés: Utolsó videó: Integráció Ipari LOGÓ! Siemens Ubidots platformmal
Az alkalmazás megértésének és hatókörének megkönnyítése érdekében azt javaslom, hogy a felirat engedélyezésével kiegészítsem a következő videóval, ebben a videóban részletesebben elmagyarázom az alkalmazás egészét.
8. lépés: Vizsgálatok
Az Ubidots -tól mi hajtjuk végre az ellenőrzést és felügyeletet LOGO! a Node-RED-en keresztül.
Az architektúra ehhez a teszthez készült
LOGÓ! Kapcsolatok
A következő kapcsolatok történtek:
- 3 állású elektromos választó, 2 kimenet aktiválására 24VDC feszültség mellett
- 10k potenciométer a 0-10VDC analóg bemenet szimulálására
Megvalósítás a Node-RED-ben
Kétirányú kommunikáció a LOGO! és az alábbi Ubidot-oknál, látni fogunk néhány szükséges konfigurációt a Node-RED-ben. Töltse le a csomópont-vörös import példát a cikk végén.
Ajánlás: nézze meg a teszt teljes videóját, hogy megértse, hogyan működik: Integration Industrial LOGO! Siemens Ubidots Platform IoT -val.
Teljes nézet csomópontok
Konfiguráció LOGO! TSAP kommunikáció az S7Comm -on keresztül.
Konfiguráció TSAP LOGÓ! a LogoSoft -ban.
A LOGO változóinak listája!
- 4 digitális kimenet a Rele -hez (Q0, Q1, Q2, Q3).
- 2 digitális bemenet (I3, I4).
- 1 Analóg bemenet (I8 = DB1 INT1118) 0-1000 pont, 0-10VDC.
Naplóolvasás és szűrés a LOGO -ból! és elküldte az Ubidots -nak egy JSON objektum használatával.
Minden rekord olvasva (JSON Object).
Megszüntetjük a digitális kimeneteket, hogy csak digitális bemeneteket / analóg bemeneteket küldhessünk Ubidotokhoz.
Olvasás Ubidot -ról és írás a 4 digitális kimeneten (relé) LOGO!, az alap MQTT csomópontot fogjuk használni.
9. lépés: Irányítópult Ubidots
Panelvezérlés Ubidots -ból
4 kimenet felső vezérlése
2 bemenet digitális bemenet és designLOGO! "Canvas" html -ben, javascriptben
Az analóg bemeneti érték alsó gyűjteménye
10. lépés: Vezérlés az Ubidots eseményekkel
Az Ubidots lehetővé teszi a feltételes események aktiválását, ebben az esetben a következő feltétel jött létre:
Ha az ADC> 500 több mint 1 percig = aktiválja a (digitális kimenet 02) színes piros LCD -t
Aktív esemény
További információ: Értesítések az Ubidots rendszerben
11. lépés: Ajánlások
Elsősorban azt javaslom, hogy kezdje el nézni az előző oktatóanyagokat a LOGO -n! ezek konkrét lépéseket határoznak meg a konfigurációkkal kapcsolatban.
Az S7Comm csomópontok azok, amelyek lehetővé teszik az integrációt, bár nem vizsgáltuk meg hatókörüket bonyolultabb alkalmazásokban, javaslom a diszkréciót a nagyon bonyolult implementációkban, majd javaslok néhány lehetőséget.
1. eset: Úgy gondolom, hogy egyetlen eszköz a Raspberry Pi számára nem lenne praktikus a RAM kapacitása és a feldolgozása miatt, a Raspberry Pi 3 esetében remélem, hogy a jövőbeni teszteket elvégezhetem az új Raspberry Pi 4 -tel.
2. eset: Ez az architektúra robusztusabb, mivel szervere vagy PC -je jobb processzorral és több RAM memóriával rendelkezik, ami lehetővé teszi több eszköz kezelését.
Figyelmeztetés: az előző esetekben javasolt tesztek egyikét sem hajtottuk végre, így nem ismerjük a több LOGO -val rendelkező S7Comm csomópontok hatókörét és működését! Eszközök, csak elemezzük és feltételezzük a lehetőségeket.
12. lépés: Következtetések
Ebben az esetben az ellenőrzést és felügyeletet elvégezték, és az Ubidots eseménymodult használták, amely számos funkcióval rendelkezik.
Ez egy alap teszt, több tényezõt kell figyelembe vennie, mielõtt valós alkalmazásokban megvalósítaná, a kimenetek aktiválására utaló biztonságos feltételeket.
A LOGÓ! Tökéletesnek tartom őket otthoni automatizálási alkalmazásokhoz és alapvető automatizáláshoz vagy nem bonyolult folyamatokhoz, és nagyon olcsók.
Ez a teszt az ipari hardver és az IoT platformok közötti lehetőségek megnyitására készült, ebben az esetben az Ubidots -nak, amely számos előnnyel jár.
Ajánlás: nézze meg a teszt teljes videóját, hogy megértse, hogyan működik: Integration Industrial LOGO! Siemens Ubidots Platform IoT -val.
Köszönet az Ubidots -nak !!!
Az ST-One projekt részeként a Smart-Tech-nek köszönhetően az S7Comm Nodes for Node RED megalkotói.
Ajánlott:
Siemens SIMATIC IOT2000 sorozat Ubidots + Arduino IDE -hez: 8 lépés
Siemens SIMATIC IOT2000 sorozat Ubidots + Arduino IDE -hez: Az Arduino egyszerűsége a Siemens megbízhatóságával és történetével kombinálva a SIMATIC IOT2000 sorozatot tökéletes választássá teszi az ipari átjárókhoz a csatlakozási és utólagos felszerelési lehetőségeket feltáró gyárakban és intézményekben. Új érzékelők
IoT alap platform RaspberryPi -vel, WIZ850io: Platform eszközillesztő: 5 lépés (képekkel)
IoT alapplatform RaspberryPi -vel, WIZ850io: Platform eszközillesztő: Ismerem a RaspberryPi IoT platformot. A közelmúltban a WIZnet bejelentette a WIZ850io -t. Tehát egy RaspberryPi alkalmazást valósítottam meg Ethernet SW módosítással, mert könnyen tudok kezelni egy forráskódot. A RaspberryPi segítségével tesztelheti a platform eszközillesztőjét
UCL - Piros csomópont csatlakoztatása a Siemens PLC -hez a KEPserver használatával: 7 lépés
UCL-A vörös csomópont csatlakoztatása a Siemens PLC-hez KEP-kiszolgáló használatával: Követelmények Csomópont-vörös: https://nodered.org/docs/getting-started/installationKEPserver: https://www.kepware.com/en-us/kepserverex-6 -6 kiadás
Hogyan készítsünk numerikus integrációs programot Pythonban: 10 lépés
Hogyan készítsünk numerikus integrációs programot a Pythonban: Ez egy oktatóanyag arról, hogyan lehet létrehozni és futtatni egy olyan programot, amely numerikus integrációs algoritmus segítségével értékeli a meghatározott integrálokat. A lépéseket 3 részre osztottam: a program elkészítéséhez használt algoritmus megértése, kódolása
Programozás az MSW logó használatával: 6 lépés
Programozás az MSW logó használatával: FRISSÍTÉS: ÚJ FÉNYES DOBOZ FÁJL. REVISION V2.9 UPDATE 2009. július 30.: Félelmetes dobozfájl -verzió 3.0 ADDEDUPDATE 2009. augusztus 16.: AWESOME BOX V3.0 ADDED SCREENSHOT