ແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ IC695CPE310 PLC ແລະ iFIX SCADA

ການແກ້ໄຂບັນຫາ IC695CPE310 ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ PLC Ethernet ແລະ iFIX SCADA

ເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າຫຼັກຂອງຕົວຄວບຄຸມ IC695CPE310

GE Fanuc PACSystems RX3i IC695CPE310 ເຮັດວຽກເປັນ CPU ທີ່ແຂງແຮງ. ມັນມີ Ethernet ທີ່ຝັງຢູ່ສຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກຳ. ວິສະວະກອນອາໄສມັນສຳລັບການຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນຂອງ PLC. ມັນຍັງຈັດການກັບການຂຽນໂປຣແກຣມ PAC Machine Edition (PME) ແລະການເກັບກຳຂໍ້ມູນ SCADA. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່າງເຕັກນິກພາກສະໜາມມັກຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຄືອຂ່າຍສະເພາະ. PME ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະບົບ, ແຕ່ຊອບແວ iFIX SCADA ຢຸດການອ່ານຂໍ້ມູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນຕ້ອງວິເຄາະກອງປະຊຸມ Ethernet ແລະຊັບພະຍາກອນ SRTP. ທ່ານບໍ່ຄວນປ່ຽນ CPU ທັນທີ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ Powergear X Automation ແນະນຳໃຫ້ປະເມີນສະຖານະໄດຣເວີ iFIX ກ່ອນ.

ການຈຳແນກການເຊື່ອມຕໍ່ໂປຣແກຣມເມີ PME ແລະ ເຊີບເວີ HMI

ຊ່າງເຕັກນິກອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນການສື່ສານ. Ethernet ທີ່ຝັງຢູ່ໃຊ້ໂປໂຕຄອນການຂົນສົ່ງການຮ້ອງຂໍການບໍລິການ (SRTP). ເອກະສານດ້ານວິຊາການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອິນເຕີເຟດ Ethernet ຮອງຮັບ PME ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ໂປຣແກຣມເມີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການດຶງຂໍ້ມູນ iFIX ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີບເວີ SRTP ແຍກຕ່າງຫາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ PME ທີ່ເຮັດວຽກພຽງແຕ່ພິສູດວ່າມີເສັ້ນທາງທາງກາຍະພາບຢູ່. ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຊ່ອງທາງຂໍ້ມູນ HMI ທີ່ມີຢູ່. ວິສະວະກອນຕ້ອງກວດສອບລິ້ງ TCP/IP ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄດຣເວີ iFIX ໂດຍສະເພາະ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວິນິດໄສດ້ານ SCADA ປ້ອງກັນການປ່ຽນແທນຮາດແວທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.

ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນການສື່ສານຂອງ CPU

ຊ່າງເຕັກນິກບາງຄົນພະຍາຍາມຈັດສັນອັດຕາສ່ວນຊັບພະຍາກອນລະຫວ່າງ PME ແລະ iFIX. ພາລາມິເຕີການຕັ້ງຄ່ານີ້ບໍ່ມີຢູ່ຈິງ. CPE310 ຈັດການຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີບເວີແບບແຍກກັນ. ຕົວຢ່າງ, LAN1 ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີບເວີ SRTP ສູງສຸດ 32 ການເຊື່ອມຕໍ່. ມັນຍັງຈັດການຊ່ອງທາງເຊີບເວີ Modbus/TCP ແລະ Ethernet Global Data (EGD). ດັ່ງນັ້ນ, ການເພີ່ມອຸປະກອນຈະໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໂປໂຕຄອນສະເພາະ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຢືນຢັນໂປໂຕຄອນທີ່ແນ່ນອນທີ່ iFIX ນຳໃຊ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ງານທັງໝົດໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍ DCS.

ການປະເມີນລຸ້ນເຟີມແວ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະຖາປັດຕະຍະກຳ

ການແກ້ໄຂຮາດແວສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບຄວບຄຸມ. ຮາດແວ CPE310-Bxxx ລຸ້ນໃໝ່ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳການປະມວນຜົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຍົກລະດັບນີ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບການສື່ສານ Ethernet ໂດຍລວມ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນພາກສະໜາມຕ້ອງບັນທຶກໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນ CPU ທີ່ແນ່ນອນ. ທ່ານຕ້ອງບັນທຶກເວີຊັນເຟີມແວຫຼັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເວີຊັນ PAC Machine Edition ຂອງທ່ານ. ຢ່າສົມມຸດວ່າໂມດູນ CPE310 ທັງໝົດມີຄວາມສາມາດຄືກັນ. ການຈັບຄູ່ເວີຊັນທີ່ເໝາະສົມຮັບປະກັນເຄືອຂ່າຍອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ການປະຕິບັດການວິເຄາະແບບອ່ານເທົ່ານັ້ນກ່ອນການປ່ຽນແປງພາລາມິເຕີ

ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ບໍ່ດັດແປງພາລາມິເຕີ CPU Ethernet ທັນທີ. ຖ້າ PME ເຊື່ອມຕໍ່ສຳເລັດ, ຮາດແວ Ethernet ພື້ນຖານຈະເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປ່ຽນທີ່ຢູ່ IP ຫຼື subnet mask ສາມາດລົບກວນການເຂົ້າເຖິງການຂຽນໂປຣແກຣມໄດ້. ທ່ານຄວນປະຕິບັດການວິນິດໄສແບບອ່ານເທົ່ານັ້ນແທນ. ກວດສອບສະຖານະ CPU ແລະຕາຕະລາງຄວາມຜິດພາດຂອງຕົວຄວບຄຸມກ່ອນ. ປະເມີນການວິນິດໄສການສື່ສານ Ethernet ສຳລັບສັນຍານຄວາມຜິດພາດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລະບຸທີ່ຢູ່ IP ຂອງເຊີບເວີ iFIX ທີ່ແນ່ນອນ. ສຸດທ້າຍ, ກວດສອບສະຖານະການເຊື່ອມຕໍ່ TCP ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ຈາກບັນທັດຄຳສັ່ງ Windows.

ການລຶບລ້າງ Ghost TCP Sessions ໃນເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກໍາ

ລະບົບ SCADA ຂອງໂຮງງານມັກຈະນຳໃຊ້ເຊີບເວີຫຼາຍເຄື່ອງ ແລະ ໂຫນດປະຫວັດສາດ. ໄຟຟ້າດັບ ຫຼື ການຣີບູດສະວິດສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ ghost ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຊດຊັນ TCP ເກົ່າອາດຈະບໍ່ປ່ອຍອອກທັນທີ. ມີກົນໄກການໝົດເວລາສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໂປຣແກຣມເມີ PME. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບຊ່ອງທາງແອັບພລິເຄຊັນ SRTP. ດັ່ງນັ້ນ, ເຊດຊັນທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຄັ້ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີບເວີທີ່ມີຢູ່ 32 ອັນໝົດໄປ. ວິສະວະກອນຄວນໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິນິດໄສເຄືອຂ່າຍເພື່ອຊອກຫາເຊດຊັນທີ່ຖືກປະຖິ້ມ. ການປ່ອຍເຊດຊັນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຟື້ນຟູການສື່ສານ iFIX ທັນທີ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າການສຳຫຼວດ SCADA ເພື່ອຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ບັຟເຟີການສື່ສານ PLC ລົ້ນໄດ້ງ່າຍ. ສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງຕັ້ງຄ່າ iFIX ໃຫ້ສຳຫຼວດປະລິມານແທັກຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາສະແກນທີ່ຮຸນແຮງຈຶ່ງສ້າງການຈະລາຈອນ Ethernet ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະໜາດບລັອກຂໍ້ມູນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ວິສະວະກອນຄວນກຳຈັດການຮ້ອງຂໍອ່ານແທັກທີ່ຊໍ້າກັນໃນຫຼາຍໂຫນດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປັບປຸງປະສິດທິພາບການສຳຫຼວດແກ້ໄຂບັນຫາການໝົດຊັບພະຍາກອນສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າເພີ່ມພາລາມິເຕີການໝົດເວລາການສື່ສານໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເໝາະສົມຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວໃນລະບົບຄວບຄຸມ.

ສະຖານະການການນຳໃຊ້: ການຟື້ນຟູການສື່ສານການຄວບຄຸມຂະບວນການ

ໂຮງງານເຄມີແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນ iFIX SCADA ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະຖານີວິສະວະກຳຂອງພວກເຂົາຮັກສາການເຂົ້າເຖິງການຂຽນໂປຣແກຣມ PME ຢ່າງສົມບູນແບບ. ທີມງານບຳລຸງຮັກສາໄດ້ວາງແຜນການປ່ຽນ CPU ສຸກເສີນ. Powergear X Automation ໄດ້ແຊກແຊງ ແລະ ວິເຄາະການຈະລາຈອນເຄືອຂ່າຍ. ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບເຊີບເວີເຕືອນໄພທີ່ຊໍ້າຊ້ອນເຊິ່ງມີ 25 sessions SRTP ທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທາງເທັກນິກຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຢືນຢັນສະຖານະຮາດແວ CPU ຜ່ານ PME.
  • ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກວດສອບເຊດຊັນ TCP ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ໂດຍໃຊ້ບັນທັດຄຳສັ່ງ Windows.
  • 🔧 ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເປີດບໍລິການສຳຫຼວດຄືນໃໝ່ເພື່ອລຶບລ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ ghost.

ດັ່ງນັ້ນ, ການໄດ້ມາຂໍ້ມູນຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແທນຮາດແວໃດໆ. ເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີແກ້ໄຂຮາດແວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ, ເຂົ້າເບິ່ງ Powergear X Automation ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຄຳຖາມທີ 1: IC695CPE310 ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PME ແລະ iFIX ພ້ອມໆກັນໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ມັນຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ພ້ອມໆກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີບເວີ SRTP ທີ່ໃຊ້ງານທັງໝົດ. CPU ຈຳກັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ລຸ້ນເຟີມແວ.

ຄຳຖາມທີ 2: ຂ້ອຍຄວນປ່ຽນ Advanced User Parameters (AUP) ບໍ ຖ້າ iFIX ຫຼຸດລົງ?
ບໍ່, ທ່ານຄວນຫຼີກລ່ຽງການດັດແປງ AUP ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ກວດສອບເຊດຊັນ TCP ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາການສຳຫຼວດ SCADA ກ່ອນ. ການປ່ຽນແປງ AUP ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງເຄືອຂ່າຍຕື່ມອີກ.

ຄຳຖາມທີ 3: ເປັນຫຍັງ PME ຈຶ່ງຍັງຄົງຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດໃນຂະນະທີ່ iFIX ສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່?
PME ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໂປຣແກຣມເມີສະເພາະ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, iFIX ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີບເວີແຍກຕ່າງຫາກ. ເຊດຊັນ Ghost TCP ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊີບເວີໝົດໄປໄດ້ງ່າຍ ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໂປຣແກຣມເມີສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດພີມມາ. ທົ່ງນາທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຫມາຍ *