8.4 调试模块................................................................................................................................147 8.4.1 插入/更换微型存储卡.................................................................................................................147 8.4.2 首次接通电源.........................................................................................................................................149 8.4.3 通过模式选择开关复位 CPU 存储器.........................................................................................150 8.4.4 格式化微型存储卡.........................................................................................................................154 8.4.5 连接编程设备 (PG).........................................................................................................................155 8.4.5.1 将 PG/PC 连接到 CPU 31x PN/DP 的集成 PROFINET 接口.............................................................................155 8.4.5.2 将 PG 连接到一个节点....................................................................................................................156 8.4.5.3 将 PG 连接到多个节点....................................................................................................................157 8.4.5.4 使用 PG 进行调试或维护.............................................................................................................158 8.4.5.5 将 PG 连接到未接地的 MPI 节点(不是 CPU 31xC).......................................................160 8.4.6 启动 SIMATIC Manager.....................................................................................................161 8.4.7 监视和修改输入和输出.......................................................................................................161
这一进步是通过一致的数据管理、全球标准、标准化接口以及从 OT(运营技术)到 IT(信息技术)的开放性实现的。在生产层面,也就是在 OT 领域,传感器和执行器会生成大量数据,从而执行自动化任务。而 IT 领域则涉及大量信息,顾名思义。将这两个环境结合起来,可以同时使用来自这两个领域的信息,从而创造附加值并建立新的商业模式。凭借端到端的 TIA 产品系列(从 Simatic 控制器到 Sinamics 变频器、Simotics 电机和相关现场总线),西门子提供了经过多年建设的基础设施,可以收集来自 OT 的所有信息。这意味着这些数据已在大多数系统中可用。为了与 IT 领域进行通信,西门子依赖开放标准 OPC UA,该标准不仅提供连接,还通过其 OPC UA 配套规范定义了数据结构标准。这些规范可通过拖放操作在 TIA Portal 中轻松实现。
使用 PLC 和 SCADA 系统控制感应电动机的速度 Ayman Seksak Elsaid、Wael A. Mohamed、Salah Ghazy Ramadan 电气工程系,本哈大学工程学院,埃及 摘要 自动化或自动控制是使用各种控制系统来操作设备,例如机械、工厂中的流程、锅炉和热处理炉、电话网络交换、船舶、飞机和其他应用的操纵和稳定,同时尽量减少或减少人工干预。一些过程已经完全自动化。 电机速度通过驱动器作为开环控制进行控制。为了对电机速度进行更精确的闭环控制,我们将使用转速表测量速度并将其反馈给 PLC,PLC 将其与期望值进行比较并采取控制措施,然后信号通过驱动器传输到电机 - 以增加/减少速度。我们将通过调整参数(PLC、驱动器)使用增量旋转编码器来测量电机的速度,同时我们还需要降低系统的总成本。我们的控制系统将使用可用的西门子 PLC。此外,我们将通过 SCADA 系统监控电机参数。关键词 - 变频驱动器、可编程逻辑控制器、监控和数据采集、增量旋转编码器、Simatic 管理器软件 V5.5、WINCC explorer 软件 V7.2
如今,供应链比以往更长、更复杂、更全球化。随着越来越多的产品、工具和系统通过电子方式相互连接,这些通常不透明且紧密交织的供应链越来越多地受到各种网络攻击。Stuxnet 是早期渗透第三方系统(西门子 SIMATIC WinCC 和 PCS 7 控制系统)的例子,目的是物理破坏由这些系统控制的实际目标(伊朗纳坦兹核设施)。去年,针对 Kaseya 软件的以经济为目的的供应链攻击导致数千家托管服务提供商感染了 REvil 勒索软件。现有的权力结构、规范框架和信息的自由流动在危机时期面临压力,例如新冠疫情、乌克兰战争或物理封锁期间(例如苏伊士运河、上海港)。针对供应链信息基础设施的破坏性攻击不仅会对原始目标及其分支产生严重影响,还会对其他相互依存的部门产生严重影响。在本文中,我认为这种日益增长的相互依存关系并不是供应链攻击目标所特有的现象。相反,网络犯罪生态系统的日益多样化为各国和执法机构提供了多种破坏其服务的选择。