WO1997050025A1 - Prozessautomatisierungssystem - Google Patents

Prozessautomatisierungssystem Download PDF

Info

Publication number
WO1997050025A1
WO1997050025A1 PCT/DE1997/001282 DE9701282W WO9750025A1 WO 1997050025 A1 WO1997050025 A1 WO 1997050025A1 DE 9701282 W DE9701282 W DE 9701282W WO 9750025 A1 WO9750025 A1 WO 9750025A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
module
process automation
automation system
operating
technology
Prior art date
Application number
PCT/DE1997/001282
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Michael Brotz
Raimund Klein
Hans-Joachim Langels
Original Assignee
Siemens Aktiengesellschaft
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7797656&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO1997050025(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Siemens Aktiengesellschaft filed Critical Siemens Aktiengesellschaft
Priority to AT97931629T priority Critical patent/ATE268017T1/de
Priority to DE59711670T priority patent/DE59711670D1/de
Priority to US09/202,576 priority patent/US6473656B1/en
Priority to EP97931629A priority patent/EP0906596B1/de
Publication of WO1997050025A1 publication Critical patent/WO1997050025A1/de

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/418Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS], computer integrated manufacturing [CIM]
    • G05B19/41845Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS], computer integrated manufacturing [CIM] characterised by system universality, reconfigurability, modularity
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/31From computer integrated manufacturing till monitoring
    • G05B2219/31094Data exchange between modules, cells, devices, processors
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/31From computer integrated manufacturing till monitoring
    • G05B2219/31226Multitasking server connected to general network and to nc machines
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/33Director till display
    • G05B2219/33121Host loads program from attached module to control that module
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/33Director till display
    • G05B2219/33273DCS distributed, decentralised controlsystem, multiprocessor
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/33Director till display
    • G05B2219/33282Node with communication, transducer, common core, application specific modules
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/45Nc applications
    • G05B2219/45226Process control
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]

Definitions

  • Process automation systems are generally structured hierarchically from a top operating and monitoring level, also called management or control level, to automation levels down to a lowest sensor / actuator level.
  • the communication between the automation modules in the individual automation levels takes place via bus systems, although a high degree of conventional connection structures can still be found, especially in the lowest automation level, so that a high level of cabling is required when setting up systems.
  • Bus systems are therefore also increasingly being used to connect sensors and actuators (Siemens, Engineering & Automation, 1/95, pages 10, 11).
  • the programming and commissioning of the automation modules and the devices on the operator control and monitoring level can be done in different ways.
  • the automation modules are first individually programmed.
  • the operating and monitoring level and then the communication between the automation components and the operating and monitoring level are then programmed separately from this.
  • programming is time-consuming and error-prone.
  • an engineering tool can be used from a central location Place the automation modules as well as the operating and monitoring level and the communication to be programmed and put into operation (top-down procedure). In the event of a subsequent change or extension However, this procedure is not possible for the automation system, for the integration of third-party automation systems or for a subsequent installation of the operating and monitoring level.
  • the automation modules can be programmed with a tool and then the programming data can be transferred to a tool for programming the operating and monitoring level. This procedure presupposes that a program file of the automation components is available.
  • the object of the invention is to create a process automation system which can be set up and subsequently changed or expanded without great programming and commissioning effort.
  • the object is achieved by the process automation systems mentioned in claim 1.
  • the functions that can be carried out independently by the individual technology modules are, for example, a controller, a setpoint generator, a sensor (actual value generator) and an actuator (actuator).
  • the module-specific information initially contains the respective function of the technology module.
  • the module-specific information contains information about the respective device type, manufacturer, etc.
  • the stored module-specific information is transmitted from the communication unit of the respective technology module via the data bus to the communication device and stored there for quick access by the operating and monitoring device.
  • the control and monitoring device can thus access the information of all technology modules connected to the data bus and automatically add this information to its control and monitoring interface or create the control and monitoring interface using appropriate means based on the module-specific information.
  • the automation system according to the invention can thus be created, modified or expanded in the simplest way from the area close to the process.
  • module-specific information that is automatically transmitted from the technology modules to the communication device and stored there
  • additional system-specific information can advantageously be entered and stored in the communication device via a service interface.
  • An example of this in a system for building automation is information about the division of space, which is incorporated into the creation of the operating and observation surface.
  • the technology modules can preferably exchange functionally relevant data with one another via their communication units and the data bus.
  • the above-mentioned controller can receive the setpoint from the setpoint generator and the actual value from the actual value generator and in turn can issue an actuating command to the actuator.
  • the technology modules can have input and / or output connections which are connected to one another by means of lines for the direct transmission of the functionally relevant data and variables mentioned.
  • the operating and monitoring device can be operated via a remote bus. B. also to count a telephone network or a wireless data transmission link to be connected to the communication device. This makes it easy to operate and monitor the automation system or several similar automation systems at different locations from a central location. One example of this is building automation with a central operating and monitoring device and different automation systems for different buildings.
  • FIG. 1 shows an example of the automation system according to the invention in the form of a block diagram
  • FIG. 2 shows an alternative embodiment of the part of the automation system relating to the technology modules
  • FIG. 3 shows a block diagram of a technology module.
  • FIG. 1 shows a process automation system with an operator control and monitoring device 1, which, when authorized, is available via a remote bus 2, here generally a data transmission system, e.g. B. with telephone network 3, can access any of the communication devices 4, 5 connected to the remote bus 2 (network interface controller).
  • Process-related technology modules 8 to 14 are connected to each communication device 4, 5 via a data bus 6, 7.
  • Each of the technology modules 8 to 14 contains means 15 to 21 for the automatic execution of a predetermined function; In the case of the technology modules 8, 9, 10 and 11 shown, these are the functions: controller, setpoint generator, actuator and actual value transmitter. Furthermore, each technology module 8 to 14 contains a memory 22 to 28, in which module-specific information, such as the respective function of the technology module 8 to 14 and its integration into the measuring, control and regulating system, that is to say its interaction with other technology modules, is stored are chert. In the case of the controller 8, this is the information “controller” and the addresses of the setpoint generator 9 and actual value transmitter 11, from which the controller 8 obtains setpoint and actual values, and the address of the actuator 10, which is determined by the controller 8 depending on the Control deviation is controlled. The actual value transmitter 11 contains the information "actual value transmitter” and the address of the controller 8 to which it delivers the actual value. Further stored module-specific information is the respective device type, manufacturer, version, etc.
  • All technology modules 8 to 14 also contain communication units 29 to 35, via which they are connected to the assigned data bus 6, 7.
  • the individual technology modules, e.g. B. 8 to 11, at the higher-level communication device 4 by their respective communication units 29 to 32 transmitting the module-specific information from the memories 22 to 25 via the data bus 6 to the communication device 4, where this information is in one Memory 36 are stored.
  • the operating and monitoring device 1 can now access the memory 36 of the communication device 4 via the remote bus 2 and add the module-specific information stored there in an automated form to its operating and monitoring surface or create it on the basis of the access information.
  • the module-specific information contained in the memory 36 of the communication device 4 can also be supplemented by system-specific information that can be supplied to the communication device 4 via a service interface 37.
  • the individual technology modules 8 to 11 exchange function-relevant data with one another via their communication units 29 to 32 and the data bus 6.
  • the controller 8 receives the setpoint from the setpoint generator 9 and the actual value from the actual value generator 11 and uses this to calculate a manipulated variable which it supplies to the actuator 10.
  • the forwarding between two communication devices 4, 5 is generally a process function that can be permanently stored in the communication device. Forwarding to one of the operator control and monitoring devices 1, 38 takes place by selection of an operator. Temporary storage of current process data in communication device 4, 5 is in principle possible, but is not provided here because of the memory space required.
  • FIG. 2 shows the connection of technology modules 40 to 43 via a data bus 44 to a communication device 45.
  • the technology module 43 contains, for example, a predetermined number of input and output connections 47, which can each be used separately as a binary or analog input or output. These input and output connections 47 are the means 48 for execution assigned to the module-specific function.
  • the memory containing the module-specific information is designated by 49 and the communication unit by 50.
  • the function of the technology module 43 shown is that of an actual value transmitter, which is why the technology module 43 is equipped with a sensor 51 and forms a structural unit with it. In addition, however, it is also possible to provide the sensor outside the technology module 43 and to connect it to one of the input connections 47 via a line.

Abstract

Prozeßnahe Technologiemodule (8 bis 11) enthalten Mittel (15 bis 18) zur selbständigen Ausführung vorgegebener Funktionen im Rahmen der Prozeßautomatisierung. Jedes Technologiemodul (8 bis 11) weist einen Speicher (22 bis 25) auf, der modulspezifische Informationen über die jeweilige Funktion des Technologiemoduls (8 bis 11) und seine Einbindung in die Meß-, Steuer- und Regelanlage enthält. Während einer Initialisierungsphase werden diese Informationen in eine zentrale Kommunikationseinrichtung (4) übertragen, in der sie für einen Zugriff einer Bedien- und Beobachtungseinrichtung (1) abgespeichert werden. Diese kann so die Informationen automatisch ihrer Bedien- und Beobachtungsoberfläche hinzufügen.

Description

Beschreibung
Prozeßautomatisierungssystem
Prozeßautomatisierungssysteme sind in der Regel hierarchisch von einer obersten Bedien- und Beobachtungsebene, auch Mana¬ gement- oder Leitebene genannt, über Automatisierungsebenen bis zu einer untersten Sensor-/Aktorebene strukturiert. Die Kommunikation zwischen den Automatisierungsbausteinen in den einzelnen Automatisierungsebenen erfolgt über Bussysteme, wo¬ bei aber vor allem in der untersten Automatisierungsebene noch ein hoher Grad an herkömmlichen Verbindungsstrukturen zu finden ist, so daß bei der Errichtung von Anlagen ein hoher Verkabelungsaufwand entsteht. Zunehmend werden daher auch zur Ankopplung der Sensoren und Aktoren BusSysteme verwendet (Siemens, Engineering & Automation, 1/95, Seiten 10, 11) .
Die Programmierung und Inbetriebnahme der Automatisierungs- bausteine und der Einrichtungen in der Bedien- und Beobach- tungsebene kann auf unterschiedliche Weise erfolgen.
Im einfachsten Fall werden zunächst die Automatisierungsbau¬ steine einzeln programmiert. Getrennt hiervon wird dann die Bedien- und Beobachtungsebene und dann die Kommunikation zwi- sehen den Automatisierungsbausteinen und der Bedien- und Be¬ obachtungsebene programmiert. Die Programmierung ist jedoch zeitaufwendig und fehlerbehaftet.
Sind alle Informationen über das Prozeßautomatisierungssystem in der Bedien- und Beobachtungsebene vorhanden, was in der Regel nur dann der Fall ist, wenn das Automatisierungssystem homogen ist und aus einer Hand errichtet worden ist, so kön¬ nen aus einem Engineering-Werkzeug heraus von einer zentralen Stelle sowohl die Automatisierungsbausteine als auch die Be- dien- und Beobachtungsebene und die Kommunikation program¬ miert und in Betrieb genommen werden (Top-Down-Vorgehens- weise) . Bei einer nachträglichen Änderung oder Erweiterung des Automatisierungssystems, bei der Einbindung fremder Auto¬ matisierungssysteme oder bei einer nachträglichen Installa¬ tion der Bedien- und Beobachtungsebene ist diese Vorgehens- weise jedoch nicht möglich.
Schließlich können die Automatisierungsbausteine mit einem Werkzeug programmiert werden und anschließend die Programmie¬ rungsdaten in ein Werkzeug zur Programmierung der Bedien- und Beobachtungsebene übertragen werden. Diese Vorgehensweise setzt voraus, daß eine Programmdatei der Automatisierungsbau¬ steine vorliegt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Prozeßautomati¬ sierungssystem zu schaffen, das sich ohne großen Programmie- rungs- und Inbetriebsetzungsaufwand errichten und nachträg¬ lich verändern bzw. erweitern läßt.
Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe durch das in Anspruch l genannte Prozeßautomatisierungssysteme gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Proze߬ automatisierungssystems sind in den Unteransprüchen ange¬ geben.
Bei den von den einzelnen Technologiemodulen selbständig aus¬ führbaren Funktionen handelt es sich beispielsweise um einen Regler, einen Sollwertgeber, einen Sensor (Istwertgeber) und einen Aktor (Stellglied) . Die modulspezifischen Informationen beinhalten zunächst die jeweilige Funktion des Technologie- moduls, also z. B. Regler, und seine Einbindung in die Meß-, Steuer- und Regelanlage, also die Adressen anderer Techno¬ logiemodule, hier die Adressen des Sollwertgebers und Ist- wertgebers, von denen der Regler seine Eingangswerte erhält, und die Adresse des von dem Regler zu beeinflussenden Stell- gliedes. Darüber hinaus enthalten die modulspezifischen In¬ formationen Angaben zu dem jeweiligen Gerätetyp, Hersteller usw. Die gespeicherten modulspezifischen Informationen werden von der Kommunikationseinheit des jeweiligen Technologie¬ moduls über den Datenbus an die Kommunikationseinrichtung übertragen und dort für einen schnellen Zugriff durch die Bedien- und Beobachtungseinrichtung gespeichert. Die Bedien- und Beobachtungseinrichtung kann so auf die Informationen aller jeweils an den Datenbus angeschlossenen Technologie¬ module zugreifen und diese Informationen automatisch seiner Bedien- und Beobachtungsoberfläche hinzufügen bzw. mit ent¬ sprechenden Mitteln die Bedien- und Beobachtungsoberfläche aufgrund der modulspezifischen Informationen erstellen. Damit läßt sich das erfindungsgemäße Automatisierungssysteme auf einfachste Weise aus dem prozeßnahen Bereich heraus er¬ stellen, verändern oder erweitern.
Zusätzlich zu den automatisch von den Technologiemodulen an die Kommunikationseinrichtung übertragenen und dort gespei¬ cherten modulspezifischen Informationen lassen sich in vor¬ teilhafter Weise über eine Service-Schnittstelle weitere an¬ lagenspezifische Informationen in die Kommunikationseinrich- tung eingeben und abspeichern. Ein Beispiel hierfür sind bei einer Anlage zur Gebäudeautomatisierung Informationen über die Raumaufteilung, die in die Erstellung der Bedien- und Be¬ obachtungsoberfläche einfließen.
Die Technologiemodule können vorzugsweise über ihre Kommuni¬ kationseinheiten und den Datenbus funktionsrelevante Daten untereinander austauschen. So kann der oben erwähnte Regler über diesen Weg den Sollwert von dem Sollwertgeber und den Istwert von dem Istwertgeber erhalten und seinerseits einen Stellbefehl an das Stellglied abgeben.
Alternativ oder ergänzend hierzu können die Technologiemodule Ein- und/oder Ausgangsanschlüsse aufweisen, die zur direkten Übertragung der genannten funktionsrelevanten Daten und Grö- ßen mittels Leitungen untereinander verbunden sind. 4 Die Bedien- und Beobachtungseinrichtung kann über einen Fern¬ bus, hierzu ist z. B. auch ein Telefonnetz oder eine draht¬ lose Datenübertragungsstrecke zu zählen, an der Kommunika¬ tionseinrichtung angeschlossen sein. So ist es auf einfache Weise möglich, das Automatisierungssystem oder mehrere gleichartige Automatisierungssysteme an unterschiedlichen Orten von zentraler Stelle aus zu bedienen und zu beobachten. Ein Beispiel hierfür ist die Gebäudeautomatisierung mit einer zentralen Bedien- und Beobachtungseinrichtung und unter- schiedlichen Automatisierungssystemen für unterschiedliche Gebäude.
Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird im folgenden auf die Figuren der Zeichnung Bezug genommen,- im einzelnen zeigen
Figur 1 ein Beispiel des erfindungsgemäßen Automatisierungs¬ systems in Form eines Blockschaltbildes, Figur 2 eine alternative Ausbildung des die Technologiemodule betreffenden Teils des Automatisierungssystems und Figur 3 ein Blockschaltbild eines Technologiemoduls.
Figur 1 zeigt ein Prozeßautomatisierungssystem mit einer Bedien- und Beobachtungseinrichtung 1, die bei vorliegender Berechtigung über einen Fernbus 2, hier allgemein ein Daten- Übertragungssystem, z. B. mit Telefonnetz 3, auf jede von an dem Fernbus 2 angeschlossenen Kommunikationseinrichtungen 4, 5 (Network-Interface-Controller) zugreifen kann. An jeder Kommunikationseinrichtung 4, 5 sind jeweils über einen Daten¬ bus 6, 7 prozeßnahe Technologiemodule 8 bis 14 angeschlossen.
Jedes der Technologiemodule 8 bis 14 enthält jeweils Mittel 15 bis 21 zur selbsttätigen Ausführung einer vorgegebenen Funktion; im Falle der gezeigten Technologiemodule 8, 9, 10 und 11 sind dies die Funktionen: Regler, Sollwertgeber, Stellglied und Istwertgeber. Ferner enthält jedes Technologiemodul 8 bis 14 jeweils einen Speicher 22 bis 28, in dem modulspezifische Informationen, wie die jeweilige Funktion des Technologiemoduls 8 bis 14 und seine Einbindung in die Meß-, Steuer- und Regelanlage, also sein Zusammenwirken mit anderen Technologiemodulen, gespei¬ chert sind. Bei dem Regler 8 sind dies die Information "Regler" und die Adressen des Sollwertgebers 9 und Istwert- gebers 11, von denen der Regler 8 Soll- und Istwerte bezieht, sowie die Adresse des Stellgliedes 10, das von dem Regler 8 in Abhängigkeit von der Regelabweichung gesteuert wird. Der Istwertgeber 11 enthält die Information "Istwertgeber" sowie die Adresse des Reglers 8, an den er den Istwert liefert. Weitere gespeicherte modulspezifische Informationen sind der jeweilige Gerätetyp, Hersteller, Ausgabestand usw.
Alle Technologiemodule 8 bis 14 enthalten außerdem Kommunika¬ tionseinheiten 29 bis 35, über die sie an den zugeordneten Datenbus 6, 7 angeschlossen sind.
Während einer Initialisierungsphase melden sich die einzelnen Technologiemodule, z. B. 8 bis 11, bei der übergeordneten Kommunikationseinrichtung 4 an, indem ihre jeweiligen Kommu¬ nikationseinheiten 29 bis 32 die modulspezifischen Informa¬ tionen aus den Speichern 22 bis 25 über den Datenbus 6 an die Kommunikationseinrichtung 4 übertragen, wo diese Informa¬ tionen in einem Speicher 36 abgelegt werden. Die Bedien- und Beobachtungseinrichtung 1 kann jetzt über den Fernbus 2 auf den Speicher 36 der Kommunikationseinrichtung 4 zugreifen und die dort gespeicherten modulspezifischen Informationen in automatisierter Form seiner Bedien- und Beobachtungsober¬ fläche hinzufügen bzw. diese aufgrund der Zugriffsinforma¬ tionen erstellen. Die in dem Speicher 36 der Kommunikations- einrichtung 4 enthaltenen modulspezifischen Informationen können außerdem durch anlagenspezifische Informationen er- gänzt werden, die der Kommunikationseinrichtung 4 über eine Service-Schnittstelle 37 zuführbar sind. Während der Prozeßregelung und -Steuerung tauschen bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel die einzelnen Technologie¬ module 8 bis 11 über ihre Kommunikationseinheiten 29 bis 32 und den Datenbus 6 funktionsrelevante Daten untereinander aus. So erhält der Regler 8 von dem Sollwertgeber 9 den Soll¬ wert und von dem Istwertgeber 11 den Istwert und berechnet daraus eine Stellgröße, die er dem Stellglied 10 zuführt.
Eine Weiterleitung von Prozeßdaten unterlagerter Technologie- module, z. B. 8 bis 11, über die Kommunikationseinrichtung 4 an andere Kommunikationseinrichtungen 5 oder an die Bedien- und Beobachtungseinrichtung 1 oder eine andere Bedien- und Beobachtungseinrichtung 38 erfolgt erst nach Anmeldung dieses Weiterleitungswunsches bei dieser Kommunikationseinrichtung. Die Weiterleitung zwischen zwei Kommunikationseinrichtungen 4, 5 ist in der Regel eine Prozeßfunktion, die dauerhaft in der Kommunikationseinrichtung hinterlegt werden kann. Die Weiterleitung an eine der Bedien- und Beobachtungseinrich¬ tungen l, 38 erfolgt durch Auswahl einer Bedienperson. Eine Zwischenspeicherung von aktuellen Prozeßdaten in der Kommuni¬ kationseinrichtung 4, 5 ist zwar grundsätzlich möglich, wegen des erforderlichen Speicherplatzes hier nicht vorgesehen.
Figur 2 zeigt die Verbindung von Technologiemodulen 40 bis 43 über einen Datenbus 44 mit einer Kommunikationseinrichtung 45. Die funktionsrelevanten Daten und Größen, die im Falle des Ausführungsbeispiels nach Figur 1 zwischen den einzelnen Technologiemodulen 8 bis 11 über deren Kommunikationseinhei¬ ten 29 bis 32 und den Datenbus 6 übertragen werden, werden hier über gesonderte Leitungsverbindungen 46 zwischen den beteiligten Technologiemodulen 40 bis 43 übertragen.
Hierzu enthält, wie Figur 3 zeigt, beispielsweise das Techno¬ logiemodul 43 eine vorgegebene Anzahl von Ein- und Ausgangs- anschlüssen 47, die jeweils getrennt als binärer oder analo¬ ger Eingang oder Ausgang genutzt werden können. Diese Ein- und Ausgangsanschlüsse 47 sind den Mitteln 48 zur Ausführung der modulspezifischen Funktion zugeordnet. Der die modulspe¬ zifischen Informationen enthaltende Speicher ist mit 49 und die Kommunikationseinheit mit 50 bezeichnet. Die Funktion des gezeigten Technologiemoduls 43 ist die eines Istwertgebers, weswegen das Technologiemodul 43 mit einem Sensor 51 ausge¬ rüstet ist und mit diesem eine bauliche Einheit bildet. Dar¬ über hinaus ist es aber auch möglich, den Sensor außerhalb des Technologiemoduls 43 vorzusehen und über eine Leitung mit einem der Eingangsanschlüsse 47 zu verbinden.

Claims

Patentansprüche
1. Prozeßautomatisierungssystem zur Realisierung einer Meß-, Steuer- und Regelanlage, mit einer Bedien- und Beobachtungs- einrichtung (1) , die über eine Kommunikationseinrichtung (4) mit einem Datenbus (6) verbunden ist, an dem prozeßnahe Tech¬ nologiemodule (8 bis 11) angeschlossen sind, die Mittel (15 bis 18) zur selbständigen Ausführung vorgegebener Funktionen im Rahmen der Prozeßautomatisierung aufweisen, wobei jedes Technologiemodul (8 bis 11) einen Speicher (22 bis 25) auf¬ weist, in dem modulspezifische Informationen über die jewei¬ lige Funktion des Technologiemoduls (8 bis 11) und seine Ein¬ bindung in die Meß-, Steuer-, und Regelanlage enthalten sind, wobei ferner jedes Technologiemodul (8 bis 11) eine Kommuni- kationseinheit (29 bis 32) enthält, über die es an den Daten¬ bus (6) angeschlossen ist, und wobei die Kommunikationsein¬ heit (29 bis 32) dazu ausgebildet ist, während einer Initia¬ lisierungsphase die modulspezifischen Informationen an die Kommunikationseinrichtung (4) zu übertragen, in der diese Informationen für einen Zugriff durch die Bedien- und Beob¬ achtungseinrichtung (1) gespeichert werden.
2. Prozeßautomatisierungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunikationseinrichtung (4) eine Service-Schnittstelle (37) zur Eingabe und Abspeicherung zusätzlicher, anlagenspezifischer Informationen aufweist.
3. Prozeßautomatisierungssystem nach Anspruch 1 oder 2, da¬ durch gekennzeichnet, daß die Bedien- und Beobachtungs- einrichtung (1) Mittel zur Erstellung einer Bedien- und Be¬ obachtungsoberfläche aus den in der Kommunikationseinrichtung (4) gespeicherten modulspezifischen und gegebenenfalls an¬ lagenspezifischen Informationen aufweist.
4. Prozeßautomatisierungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kommunika¬ tionseinheiten (29 bis 32) zumindest einiger der Technologie- module (8 bis 11) zum Austausch funktionsrelevanter Daten über den Datenbus (6) ausgebildet sind.
5. Prozeßautomatisierungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel zur
Funktionsausübung zumindest einiger Technologiemodule (40 bis 43) Ein- und/oder Ausgangsanschlüsse (47) zum Austausch funk¬ tionsrelevanter Daten und/oder Größen über Leitungsverbindun¬ gen (46) zwischen den Technologiemodulen (40 bis 43) aufwei- sen.
6. Prozeßautomatisierungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Bedien- und Beobachtungseinrichtung über einen Fernbus (2) an der Kommu- nikationseinrichtung (4) angeschlossen ist.
PCT/DE1997/001282 1996-06-21 1997-06-20 Prozessautomatisierungssystem WO1997050025A1 (de)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT97931629T ATE268017T1 (de) 1996-06-21 1997-06-20 Prozessautomatisierungssystem
DE59711670T DE59711670D1 (de) 1996-06-21 1997-06-20 Prozessautomatisierungssystem
US09/202,576 US6473656B1 (en) 1996-06-21 1997-06-20 Process automation system
EP97931629A EP0906596B1 (de) 1996-06-21 1997-06-20 Prozessautomatisierungssystem

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19624929A DE19624929C2 (de) 1996-06-21 1996-06-21 Prozeßautomatisierungssystem
DE19624929.5 1996-06-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1997050025A1 true WO1997050025A1 (de) 1997-12-31

Family

ID=7797656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/DE1997/001282 WO1997050025A1 (de) 1996-06-21 1997-06-20 Prozessautomatisierungssystem

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6473656B1 (de)
EP (1) EP0906596B1 (de)
AT (1) ATE268017T1 (de)
DE (2) DE19624929C2 (de)
ES (1) ES2221689T3 (de)
WO (1) WO1997050025A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105045246A (zh) * 2015-08-20 2015-11-11 京东方科技集团股份有限公司 Cim系统及控制方法、生产信息化系统

Families Citing this family (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7949495B2 (en) 1996-03-28 2011-05-24 Rosemount, Inc. Process variable transmitter with diagnostics
US6654697B1 (en) 1996-03-28 2003-11-25 Rosemount Inc. Flow measurement with diagnostics
US8290721B2 (en) 1996-03-28 2012-10-16 Rosemount Inc. Flow measurement diagnostics
DE19814611A1 (de) 1998-04-01 1999-10-07 Bosch Gmbh Robert Bussystem, insbesondere für eine Hausautomatisierungseinrichtung
DE19818041B4 (de) * 1998-04-22 2008-04-03 Siemens Ag Verfahren zur Erzeugung einer Oberfläche zum Bedienen und Beobachten von Leitsystemen
SE9801863L (sv) 1998-05-27 1999-11-28 Abb Ab Anläggning för styrande av processutrustning
DE19857649A1 (de) * 1998-12-14 2000-06-15 Siemens Ag Verteiltes Steuerungssystem sowie Anlagenkomponente für ein derartiges System
DE19910311A1 (de) * 1999-03-09 2000-09-14 Siemens Ag Automatisierungssystem mit wiederverwendbaren Automatisierungsobjekten und Verfahren zur Wiederverwendung von Automatisierungslösungen in Engineering-Werkzeugen
JP2001038663A (ja) * 1999-07-28 2001-02-13 Yamaha Motor Co Ltd マシンの制御システム
DE29914463U1 (de) * 1999-08-20 2000-09-28 Siemens Ag Projektierungseinheit für korrespondierende Diagnosedatensätze eines Systems mit Steuerungseinheit und Bedien- und/oder Beobachtungseinheit, und System mit Mitteln zum Versionsvergleich von zugeordneten Diagnosedatensätzen
ATE287101T1 (de) 1999-11-01 2005-01-15 Abb Research Ltd Integration eines feldleitgerätes in ein anlagenleitsystem
WO2001046764A1 (de) * 1999-12-21 2001-06-28 Siemens Aktiengesellschaft Einrichtung zur projektierung von automatisierungssystemen
WO2001065324A1 (de) * 2000-03-01 2001-09-07 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und vorrichtung zum verarbeiten von daten eines automatisierungssystems für eine anlage der gebäudesystemtechnik
DE10012579B4 (de) * 2000-03-15 2006-04-20 Teamtechnik Maschinen Und Anlagen Gmbh Bearbeitungsstation und Verfahren zur Inbetriebnahme einer Bearbeitungsstation
JP2001344005A (ja) * 2000-05-31 2001-12-14 Mitsubishi Electric Corp 物品管理方法
DE10039415A1 (de) * 2000-08-11 2002-03-07 Siemens Ag Verfahren sowie Verarbeitungssystem zur Ermittlung der räumlichen Struktur eines Steuerungssystems
US6643555B1 (en) * 2000-10-10 2003-11-04 Schneider Automation Inc. Method and apparatus for generating an application for an automation control system
US6629059B2 (en) 2001-05-14 2003-09-30 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Hand held diagnostic and communication device with automatic bus detection
EP1265118A1 (de) * 2001-06-05 2002-12-11 Abb Research Ltd. Verfahren zur Installationsüberwachung eines mobilen Gerätes
SE524110C2 (sv) 2001-06-06 2004-06-29 Kvaser Consultant Ab Anordning och förfarande vid system med lokalt utplacerade modulenheter samt kontaktenhet för anslutning av sådan modulenhet
US7292900B2 (en) * 2001-07-13 2007-11-06 Siemens Aktiengesellschaft Power distribution expert system
US7395122B2 (en) * 2001-07-13 2008-07-01 Siemens Aktiengesellschaft Data capture for electronically delivered automation services
US20060085091A9 (en) * 2001-07-13 2006-04-20 Martin Kiesel Electronic fingerprints for machine control and production machines
DE10152765B4 (de) 2001-07-13 2015-11-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur elektronischen Bereitstellung von Diensten für Maschinen über eine Datenkommunikationsverbindung
US6975913B2 (en) 2001-07-13 2005-12-13 Siemens Aktiengesellschaft Database system and method for industrial automation services
US7603289B2 (en) * 2001-07-13 2009-10-13 Siemens Aktiengesellschaft System and method for electronic delivery of content for industrial automation systems
DE10137910A1 (de) 2001-08-02 2003-02-27 Siemens Ag Antriebseinheit und Verfahren zur Steuerung oder Regelung insbesondere von Werkzeugmaschinen
US20030045947A1 (en) * 2001-08-30 2003-03-06 The Boeing Company System, method and computer program product for controlling the operation of motion devices by directly implementing electronic simulation information
EP1298506A1 (de) * 2001-09-27 2003-04-02 Siemens Aktiengesellschaft Dynamischer Zugriff auf Automatisierungsressourcen
JP2003108208A (ja) * 2001-09-28 2003-04-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd ロボット制御装置およびロボットと生産設備
US7016759B2 (en) * 2002-08-23 2006-03-21 Siemens Aktiengesellschaft Active resource control system method & apparatus
DE10345883A1 (de) * 2003-09-30 2005-05-12 Siemens Ag Fertigungsvorrichtung mit automatischer Fernüberwachung und entsprechendes Überwachungsverfahren
DE10352307A1 (de) * 2003-11-06 2005-06-09 Endress + Hauser Flowtec Ag, Reinach Verfahren zum Übertragen von Messwerten zwischen zwei Messumformen
SE527004C2 (sv) * 2003-11-26 2005-12-06 Kvaser Consultant Ab Anordning av distribuerat för simulering i distribuerade styrsystem t ex i fordon
SE528072C2 (sv) * 2004-01-16 2006-08-29 Kvaser Consultant Ab Anordning, enhet och arrangemang vid ett eller flera distribuerade system för insamling av drift eller felinformation
CN100538569C (zh) * 2004-02-28 2009-09-09 Abb研究有限公司 过程控制系统和运行这种系统的方法
US7904488B2 (en) 2004-07-21 2011-03-08 Rockwell Automation Technologies, Inc. Time stamp methods for unified plant model
US8756521B1 (en) 2004-09-30 2014-06-17 Rockwell Automation Technologies, Inc. Systems and methods for automatic visualization configuration
US7676281B2 (en) 2005-05-13 2010-03-09 Rockwell Automation Technologies, Inc. Distributed database in an industrial automation environment
US7650405B2 (en) 2005-05-13 2010-01-19 Rockwell Automation Technologies, Inc. Tracking and tracing across process boundaries in an industrial automation environment
US8799800B2 (en) 2005-05-13 2014-08-05 Rockwell Automation Technologies, Inc. Automatic user interface generation
US7809683B2 (en) 2005-05-13 2010-10-05 Rockwell Automation Technologies, Inc. Library that includes modifiable industrial automation objects
US7672737B2 (en) 2005-05-13 2010-03-02 Rockwell Automation Technologies, Inc. Hierarchically structured data model for utilization in industrial automation environments
US8112565B2 (en) 2005-06-08 2012-02-07 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Multi-protocol field device interface with automatic bus detection
DE102005040434A1 (de) 2005-08-25 2007-03-01 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Verfahren und System zum Abbilden der Struktur einer Automatisierungsanlage auf einem Rechner
US7548789B2 (en) 2005-09-29 2009-06-16 Rockwell Automation Technologies, Inc. Editing lifecycle and deployment of objects in an industrial automation environment
US7881812B2 (en) 2005-09-29 2011-02-01 Rockwell Automation Technologies, Inc. Editing and configuring device
US20070068225A1 (en) 2005-09-29 2007-03-29 Brown Gregory C Leak detector for process valve
US7801628B2 (en) 2005-09-30 2010-09-21 Rockwell Automation Technologies, Inc. Industrial operator interfaces interacting with higher-level business workflow
US7526794B2 (en) 2005-09-30 2009-04-28 Rockwell Automation Technologies, Inc. Data perspectives in controller system and production management systems
US7660638B2 (en) 2005-09-30 2010-02-09 Rockwell Automation Technologies, Inc. Business process execution engine
US8275680B2 (en) 2005-09-30 2012-09-25 Rockwell Automation Technologies, Inc. Enabling transactional mechanisms in an automated controller system
US8484250B2 (en) 2005-09-30 2013-07-09 Rockwell Automation Technologies, Inc. Data federation with industrial control systems
US7734590B2 (en) 2005-09-30 2010-06-08 Rockwell Automation Technologies, Inc. Incremental association of metadata to production data
US20070092591A1 (en) * 2005-10-24 2007-04-26 Cyberonics, Inc. Vacuum mandrel for use in fabricating an implantable electrode
DE102006027012A1 (de) 2006-06-08 2007-12-13 Endress + Hauser Process Solutions Ag Verfahren zum Austausch eines Feldgerätes der Automatisierungstechnik
US7953501B2 (en) 2006-09-25 2011-05-31 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Industrial process control loop monitor
US8788070B2 (en) 2006-09-26 2014-07-22 Rosemount Inc. Automatic field device service adviser
CN101517377B (zh) 2006-09-29 2012-05-09 罗斯蒙德公司 带有校验的磁流量计
EP2140316B1 (de) * 2007-03-29 2011-12-28 iRobot Corporation Konfigurationssystem und -verfahren für eine roboteroperator-steuereinheit
US7818069B2 (en) * 2007-07-27 2010-10-19 Cyberonics, Inc. Ribbon electrode
US8898036B2 (en) 2007-08-06 2014-11-25 Rosemount Inc. Process variable transmitter with acceleration sensor
US9141105B2 (en) * 2008-07-23 2015-09-22 Hurco Companies, Inc. Method and apparatus for monitoring or controlling a machine tool system
EP2192460A1 (de) * 2008-11-26 2010-06-02 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb eines Automatisierungsgeräts, nach dem Verfahren arbeitendes Automatisierungsgerät und Computer-programm zur Implementierung des Verfahrens
GB0903836D0 (en) 2009-03-05 2009-04-22 Oxford Instr Plasma Technology Interface module and controller network
DE102009046503A1 (de) * 2009-11-06 2011-05-26 Endress + Hauser Process Solutions Ag Verfahren zum Bedienen eines Feldgeräts der Automatisierungstechnik in ein Funknetzwerk
US9392072B2 (en) 2010-04-15 2016-07-12 Rockwell Automation Technologies, Inc. Systems and methods for conducting communications among components of multidomain industrial automation system
US8984533B2 (en) 2010-04-15 2015-03-17 Rockwell Automation Technologies, Inc. Systems and methods for conducting communications among components of multidomain industrial automation system
US8484401B2 (en) 2010-04-15 2013-07-09 Rockwell Automation Technologies, Inc. Systems and methods for conducting communications among components of multidomain industrial automation system
DE102010015509A1 (de) * 2010-04-20 2011-11-24 Gira Giersiepen Gmbh & Co. Kg System für die Gebäudeautomation
US9207670B2 (en) 2011-03-21 2015-12-08 Rosemount Inc. Degrading sensor detection implemented within a transmitter
ITMI20111099A1 (it) * 2011-06-17 2012-12-18 Micromeccanica Di Prec E S R L Sistema di controllo di guide di trasportatori ad aria
EP2624084A1 (de) * 2012-02-03 2013-08-07 Siemens Aktiengesellschaft Skalierbare Architektur für Mensch-Maschine-Schnittstellenvorrichtung
US9052240B2 (en) 2012-06-29 2015-06-09 Rosemount Inc. Industrial process temperature transmitter with sensor stress diagnostics
US9533387B2 (en) 2012-07-12 2017-01-03 Specialty Technologies L.L.C. Apparatus and control for modular manufacturing system
US9602122B2 (en) 2012-09-28 2017-03-21 Rosemount Inc. Process variable measurement noise diagnostic
US9600792B2 (en) * 2013-04-11 2017-03-21 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for generating an engineering workflow
DE102022122909B3 (de) 2022-09-09 2023-09-21 Multivac Sepp Haggenmüller Se & Co. Kg Lebensmittelverarbeitungsmaschine und Verfahren zum Einschränken von durch einen Bediener an einer Lebensmittelverarbeitungsmaschine aktivierbaren Prozessen

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0201063A2 (de) * 1985-05-06 1986-11-12 Computer X, Inc. Methode zur Lokalisierung von Prozessen in einem verteilten Datenverarbeitungssystem
US4819149A (en) * 1986-05-02 1989-04-04 Owens-Corning Fiberglas Corporation Distributed control system
EP0352683A2 (de) * 1988-07-25 1990-01-31 Allen-Bradley Company, Inc. Identifizierungssystem für programmierbare Steuerung
DE4235186A1 (de) * 1992-10-19 1994-04-21 Dicon Dinkel Ind Automation Gm System und Verfahren zum Anschluß von nicht netzwerkfähigen technischen Maschinen an ein komplexes Netzwerk

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2610120B1 (fr) * 1987-01-26 1989-07-13 Merlin Gerin Ensemble de commande et de protection connectant un reseau de communication local a un processus industriel
EP0303565A1 (de) * 1987-07-15 1989-02-15 Ciba-Geigy Ag Fabrikationsanlage zur Herstellung eines Produktes
US5068778A (en) * 1988-11-28 1991-11-26 Reliance Electric Industrial Company Industrial control system device
EP0413044B1 (de) * 1989-08-16 1994-11-02 Siemens Aktiengesellschaft Flexibles Automatisierungssystem für variable industrielle Prozesse
JP3292300B2 (ja) 1990-11-22 2002-06-17 株式会社日立製作所 フィールドバスシステム
JP2689836B2 (ja) * 1992-12-21 1997-12-10 株式会社日立製作所 監視制御方法及び監視制御システム
US5452201A (en) * 1993-08-24 1995-09-19 Allen-Bradley Company, Inc. Industrial controller with highly distributed processing
JP4416838B2 (ja) * 1994-05-10 2010-02-17 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 技術的設備に対する運転システム
US5768119A (en) * 1996-04-12 1998-06-16 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Process control system including alarm priority adjustment
US6088665A (en) 1997-11-03 2000-07-11 Fisher Controls International, Inc. Schematic generator for use in a process control network having distributed control functions
US6332180B1 (en) * 1998-06-10 2001-12-18 Compaq Information Technologies Group, L.P. Method and apparatus for communication in a multi-processor computer system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0201063A2 (de) * 1985-05-06 1986-11-12 Computer X, Inc. Methode zur Lokalisierung von Prozessen in einem verteilten Datenverarbeitungssystem
US4819149A (en) * 1986-05-02 1989-04-04 Owens-Corning Fiberglas Corporation Distributed control system
EP0352683A2 (de) * 1988-07-25 1990-01-31 Allen-Bradley Company, Inc. Identifizierungssystem für programmierbare Steuerung
DE4235186A1 (de) * 1992-10-19 1994-04-21 Dicon Dinkel Ind Automation Gm System und Verfahren zum Anschluß von nicht netzwerkfähigen technischen Maschinen an ein komplexes Netzwerk

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105045246A (zh) * 2015-08-20 2015-11-11 京东方科技集团股份有限公司 Cim系统及控制方法、生产信息化系统
CN105045246B (zh) * 2015-08-20 2017-12-29 京东方科技集团股份有限公司 Cim系统及控制方法、生产信息化系统

Also Published As

Publication number Publication date
DE19624929C2 (de) 2001-08-02
ES2221689T3 (es) 2005-01-01
DE19624929A1 (de) 1998-01-02
ATE268017T1 (de) 2004-06-15
DE59711670D1 (de) 2004-07-01
US6473656B1 (en) 2002-10-29
EP0906596A1 (de) 1999-04-07
EP0906596B1 (de) 2004-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1997050025A1 (de) Prozessautomatisierungssystem
DE102008055660B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Zugreifen auf ein Funktionsmodul eines Automatisierungssystems
EP1088259B1 (de) Elektronische steuerung für anlagen der druckluft- oder vakuumerzeugung
DE69921446T2 (de) Übertragungsstruktur für industrielle prozesssteuerungssysteme
EP2420907A1 (de) Verfahren zur Konfiguration von Feldbusteilnehmern
DE3404205A1 (de) Steuereinrichtung fuer ein fluessigkeitsventil
EP2520991B1 (de) Verfahren zum steuernden Eingriff in das Verhalten eines Submoduls
DE19911824C2 (de) Schaltschranküberwachungsanlage
EP2422248B1 (de) System und verfahren zum verteilen von projektdaten einer sicherheitssteuerung einer automatisierten anlage auf die steuerungskomponenten
DE10012579B4 (de) Bearbeitungsstation und Verfahren zur Inbetriebnahme einer Bearbeitungsstation
EP2557464B1 (de) Verfahren zum Betrieb eines Automatisierungssystems
DE3235144A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur regelung von modularen systemen
DE102006005805A1 (de) Verfahren zur automatischen Konfigurierung eines Feldgeräte enthaltenden Netzwerks
EP2480940A1 (de) Verfahren zum bereitstellen von sicherheitsfunktionen
EP3047635A1 (de) Feldbuskoppler zur anbindung von modulen an einen feldbus und verfahren zur adressierung derartiger module
DE102016123599A1 (de) Robotersteuerung mit Funktion zur Kommunikation mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung und Kommunikationssystem
WO2004055609A2 (de) Verfahren und vorrichtung zur steuerung und verfahren zum einrichten eines steuerungssystems
DE19838469B4 (de) Prozeßsteuer- und Regelsystem mit verteilter Verarbeitung
EP0809162A2 (de) Verfahren zur Prozesssteuerung und Prozesssteuersystem
EP1524566B1 (de) Steuerverfahren für eine Produktionsmaschine
DE10259342A1 (de) Automatisierungssystem und Verfahren zum Betrieb eines Automatisierungssystems
DE10119622A1 (de) Verfahren zum Betreiben eines modularen Steuersystems sowie danach arbeitendes Steuersystem
EP1750187B1 (de) Regelungstechnische Einrichtung
EP0788043A2 (de) Verfahren und Feldbussystem zur seriellen Datenübertragung in objektorientierten Anwendungen
EP2455831A1 (de) Engineering einer Datenkommunikation

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1997931629

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1997931629

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 09202576

Country of ref document: US

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1997931629

Country of ref document: EP