第03章建立NCF及HM初始化
第三章 建立NCF 及HM 初始化 . ......................................... 331. 系统建立过程 ..........................
第三章 建立NCF 及HM 初始化 . ......................................... 33
1. 系统建立过程 .............................................. 33
2. NCF组态概述 ............................................... 33
3. 操作步骤概述 .............................................. 34
5.1 单元名 ............................................. 37
5.2 区域名 ............................................. 38
5.3 控制台名 ........................................... 38
5.4 LCN节点 ............................................ 38
5.5 系统范围值 ......................................... 40
5.6 HM卷组态 ........................................... 40
6. 修改卷路径 ................................................ 41
7. NCF准则 ................................................... 42
8. HM初始化 .................................................. 43
8.1 HM的作用 ........................................... 43
8.2 初始化的意义 ....................................... 43
8.3 初始化的准备 ....................................... 44
8.4 HM初始化的主要步骤 ................................. 45
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,第三章 建立NCF 及HM 初始化
NCF 是网络组态文件(Network Configuration File)的缩写,是TDC3000系统其它组态工作的基础,在输入其它组态数据之前必须完成NCF 的组态工作;HM 初始化则是对HM 中的磁盘进行格式化,为向其中安装软件作好准备。本章先讲述如何在一个新系统上创建、检查、安装NCF 文件或在已组态好的系统上如何修改NCF 文件,然后简述HM 初始化的主要步骤。
1. 系统建立过程
在TDC3000系统运送到安装现场后,需要一个比较复杂的过程才能具备使用条件,了解系统的建立过程有助于对组态内容及过程的了解。 系统建立过程的主要步骤如下:
(1) 开箱验收,安装、上电;
(2) 用&C6盘(含64个节点全为US 的启动NCF 文件)启动一个US ;
(3) 建立用户NCF 文件,存入用户NCF 盘;
(4) 用用户NCF 盘重新启动US ;
(5) 做HM 初始化;
(6) 向HM 安装其它软件;
(7) 启动其它LCN 设备;
(8) 建立NIM 组态数据,启动UCN 设备;
(9) UCN 节点组态,过程点组态;
(10) 流程图、键盘、报表、历史组和区域数据库组态;
(11) 组态结果调试;
(12) 投用。
2. NCF组态概述
NCF 包括单元名、区域名、控制台名、LCN 节点及系统范围值定义、历史模件卷组态等内容,这些组态功能都需要从“工程师主菜单”中调用,见图3-1。 33
,图3-1 工程师主菜单
3. 操作步骤概述
NCF 的建立过程包括四个主要的步骤:建立、检查、安装、装载。
(1)建立(BUILD )
在这一步骤中,首先按组态格式输入组态数据。例如:单元名、区域名等,每组数据输入完毕后按[ENTER]键确认。输入的数据全部存入NCF 工作文件NCF.WF 中,该文件暂存输入的组态数据直到完成一个“安装”功能。“安装”功能将此工作文件更名为用户自己的NCF 。
(2)检查(CHECK )
在这一步骤中,完成对输入到工作文件中的组态数据的检查。检查后,产生一个名为NCFnn.ER 的NCF 错误文件(nn 是HM 节点对号)。
(3)安装(INSTALL )
在这一步骤中,工作文件NCF.WF 被拷贝且更名为NCF.CF 文件。当NCF.CF 文件安装时,它被给出一个能确定修改版本的时间标志。
(4)装载(LOAD )
在这一步骤中,重新装载LCN 节点,即将新的NCF.CF 文件装载到每个节点上。当内部节点数据处理开始时,所有节点或系统功能重启的时间标志必须相同。
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在NCF 组态的过程中,要使用工程师键盘上系统提供的功能键,这些键的作用如下:
F1[CTL 1],CHECK ,启动检查操作程序;
F2[CTL 2],INSTALL ,安装NCF 工作文件;
F3[CTL 3],SET OFFLINE,在“离线”和“在线”方式间切换;
F4[CTL 4],PRINT ,打印组态结果;
F5[CTL 5],ABORT ,退出NCF 组态;
F6[CTL 6],INITIALIZATION ,启动HM 初始化程序;
F7[CTL 7],NEXT ITEM,进入下一项组态内容的画面;
F8[CTL 8],DISPLAY ,查看NCFnn.ER 文件;
F9[CTL 9],PACK NCF,NCF 文件打包。
4. 离线与在线组态方式
建立NCF 有在线和离线两种方式,两种方式均可完成网络组态操作。但对一个系统的首次组态操作必须在离线方式下方可进行。首次组态操作之后,多数修改操作可在在线方式下进行,有些特殊操作,例如删除或交换单元名等操作仍需在离线方式下进行。
当系统里的所有节点均被关闭并以新的NCF 重装之后,才能在离线方式下进行网络组态。这样做的原因是当安装新的NCF 文件时,将产生一个时间标志,而在一个系统里带有不同时间标志的NCF 文件不能兼容。这就要求如果用户已备份了NCF 文件,就应更新此NCF 文件以确保使之与新的NCF 文件兼容。
当用户第一次对系统进行网络组态时,应将工作方式设定为离线方式,在NCF 文件被“安装”之前,一直都应保证系统工作在离线方式之下。
在线方式是指对一个已经建立的系统,进行NCF 重新组态;或不需要在离线方式下即可对NCF 文件进行修改。在线方式通常用于修改或调整系统NCF 文件,例如在线方式下可在系统上增加一个单元名。在线和离线时可做的操作见表3-1所示。
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,表3-1 NCF修改汇总表

当在线方式下装入NCF 文件时,NCF 时间标志被发送到LCN 的所有节点上,新的NCF 文件与原来的NCF 文件就可兼容地工作了。这样在某一时刻关闭且重装一个节点时,即可将新的NCF 文件发送到每个节点,而不必象离线方式下要关闭所有节点。例如,如果在线方式下给已建立的系统增加一个应用模件(AM ),就可先对网络组态文件进行必要的修改,然后再将该网络组态文件安装到系统上,AM 就立刻随之装入系统了,LCN 网上的其它节点也同时重新安装了。
在做在线方式安装时,NCF.CF 文件被拷贝成一个“备份文件”,存储在活动介质上。如果存储在活动介质上的&ASY卷失效,那么工作文件就不能被安装,并且在屏幕上会显示出错信息。这是一种安全特征,它将确保用户总有一份新的&ASY卷的备份,并且它的时间标志与在在线方式安装期间发送到LCN 节点上
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,的时间标志相一致。
离线方式下,仅需做一次安装即可。而在线方式下,“安装单元”的每一次修改都需要进行安装。例如:在系统中加两个AM ,就必须在每个AM 节点组态之后都要进行安装操作。
5.NCF 的内容
5.1 单元名
“工程师主菜单”(见图3-1)上的UNIT NAMES 触标可用来定义至多100个单元名,组态画面如图3-2所示。一个单元名就是一个标识符,用来将系统区分为若干有联系的点的集合。一个单元名通常与一个物理过程(例如,一台锅炉)相联系,与该过程单元相关的点均被组织到一个单元中。系统中的每个节点都从属于某一个单元,报警、消除报警、历史数据操作均以单元为基础,操作员对系统的控制也是以单元为基础的。在各种操作中,单元名、控制台名、区域名被系统用于组织和访问数据。
图3-2 单元名定义
在组态时,标志名在序号表中的位置被保留下来。如果重新整理序号表,或在序号表的非表尾位置增加、删除一个标志名,那么系统使用的内部标志名就改变了;同样如果仅仅在表尾增加一个标志名,那么系统的内部标志名也被改变了。

在离线方式下,可以增加、删除、或修改单元名;而在在线方式下,只能增

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,加单元名。在线方式下,可对已存在单元的单元描述进行修改,但单元名不能修改,因为它要求被修改的单元中的所有点需要重建。
5.2 区域名
“工程师主菜单”(见图3-1)上的AREA NAMES 触标可用来定义至多10个区域名。一个区域名就是一个标识符,用来标识一个区域数据库。
一个区域代表能从控制台上进行监控的过程设备,关于这些过程设备的其它
图3-3 区域名定义画面
组态内容必须与区域名相关联。例如,涵盖一个装置区的所有组画面和报表等内容与代表该过程的区域相对应。
5.3 控制台名
“工程师主菜单”(见图3-1)上的CONSOLE NAMES 触标可用来定义至多10个控制台名,每个控制台名由长度不超过24个字符组成,用来指定一个控制台。在控制台标识名中,小写字母由系统自动转换成大写字母。一个控制台是一个关于操作站的逻辑编组,包括操作站的相关外部设备,分配在同一控制台的操作站共享相同的外部设备。
5.4 LCN节点
“工程师主菜单”(见图3-1)上的LCN NODES 触标可用来在网上设置或删除一个节点。通过输入数据可为每个LCN

节点定义地址和类型,这些数据38
,必须与每个LCN 节点的硬件配置相吻合。US 节点组态还会对控制台的定义产生影响。在控制台中,US 是唯一的序号标识,即站号(Station Number )。如果用户期望在系统里的控制台上增加别的节点和设备,就应连同现行组态中的节点和设备一起安装,这样就可避免因NCF 的改变而引起的系统中部分设备关闭或启动。
图3-4 LCN节点定义画面第一页
图3-5 US节点定义画面第一页


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,在LCN 节点组态期间,可以指定在一个AM 中运行某些由用户预定Honeywell 公司编写的、与TDC3000系统软件分别提供的程序。该组态的结果就是用户程序从HM 或被提示插入的软盘/卡盘自动地装入。LCN 节点组态画面把用户程序归类于外部装载模件,当定义AM 时,也同时定义了它的标识名和占用内存的大小。通常用户程序仅适用于AM ,但在LCN 节点组态画面的“外部模件装载”页上却包含了所有类型的节点。在“卷路径”画面上,可定义用户程序所在的介质位置。
5.5 系统范围值
“工程师主菜单”(见图3-1)上的SYSTEM WIDE VALUES 触标可用来定义一些与全局性的操作约定值(如操作员键盘锁访问级别、换班时间、报警器通报权限等),这些约定值在整个系统中均起作用。因为NCF 文件的改变会导致系统部分地关闭和重启,所以准确地定义这些值非常重要。另外, “系统范围值”画面最后几页中有关的版本号的信息不能修改。







图3-6 系统范围值选择菜单
软件可选项也在这里进行安装。为了将软件可选项装入网络,在活动介质上必须有&KFO文件。F10(CTL 10)功能键用来读入获得的可选项。
5.6 HM卷组态
“工程师主菜单”(见图3-1)上的VOLUME CONFIGURATION触标可用40
,来在HM 上分配文件和卷的存储空间、定义HM 的职权如历史数据收集检查点、以及安装和清除功能。一旦对HM 设定了卷的大小,就可使用检查功能对这个HM 的大小和配置进行汇总。LCN 上的每一个HM 均要进行卷组态过程。
在网络组态完成之后,通常下一步首先要完成的工作是初始化历史模件。初始化历史模件实际上就是划分网络组态卷组态中定义的温氏硬盘。HM 初始化时,会产生一个区域网络组态文件,它记录了基于当前NCF 文件中卷组态数据而划分温氏硬盘的情况。
图3-7 HM卷组态选择菜单
6. 修改卷路径
第一次进行网络组态时,应选择“工程师主菜单”中SUPPORT UTILITIES 触标以修改默认的卷路径(MODIFY VOLUME PATH)。这项功能允许用户修改系统用来确认指定目录的默认路径,默认路径既可指向HM ,也可指向活动存储介质驱动器。当用户进行第一次网络组态时,由于HM 还没有进行初始化,所以卷路径应指向活动介质。

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