이번 기술은 ODVA의 CIP 에너지 객체가 되는 에너지의 사용량과 이를 구현하여 확장성을 최적화하려는 것인데, ODVA 에너지 애플리케이션 SIG는 이를 기본 에너지 객체, 전기 에너지 객체, 비 전기 에너지 객체 등 세 가지 특정 객체로 정의했다. 이후 전력관리 객체와 전력 감축 객체가 추가되었다. 다섯 가지 CIP 객체가 CIP 에너지의 기초가 된 내용을 소개한다. CIP 에너지 객체 에너지는 산업 생산에 필수적인 구성 요소이지만 비효율적으로 관리되어 왔다. 조치를 취할 수 있을 만큼 상세한 에너지 정보를 얻기는 어렵고 비용이 많이 들었다. 에너지 사용 및 관련 비용을 제어하는 자동화 역시 비용이 많이 들었으며, 유일무이한 설계, 수많은 맞춤 엔지니어링 작업, 비용 정당화의 어려움으로 특징지어진다. ODVA의 에너지 사용 최적화(OEU™)는 비용이 적게 들고 더 세분화된 에너지 정보를 제공하는 것을 늘리고, 전력 및 에너지 관리 자동화의 표준 접근 방식을 정립하는 세 단계 접근법을 포함한다. OEU의 세 단계는 다음과 같다. · 에너지 사용 인식, · 에너지를 보다 효율적으로 사용하며, · 가장 낮은 비용으로 에너지를 조달하는 것. 2010년부터 201
지난 회에 이어 자동화 공장에서 동시 연결을 통해 지원되는 ‘고가용성 프로세스 안전애플리케이션’에 대한 마지막 글을 연재한다. 동시 연결 유연성 동시 연결은 연결 경로를 따라 모든 참가자에서 CIP 장치 중복을 가능하게 하는 유연한 솔루션이다. 시스템 설계자가 중복성을 어디에 사용할지와 어떤 깊이(듀플렉스, 트리플렉스 등)를 적용할지 결정하는 것은 설계자에게 달려 있다. 예를 들어, 그림 1은 컨트롤러 중복성에 초점을 맞춘 시스템을 보여준다. 그림 2는 I/O 장치 중복성에 초점을 맞춘 시스템을, 그림 3은 네트워크 어댑터 중복성에 초점을 맞춘 시스템을 보여준다. 동시 연결 기술은 시스템의 특정 기능을 수행하는 장치의 수를 제한하지 않는다. 그림 4는 트리플렉스 I/O 장치 시스템을 보여준다. 동시 연결 무중단 전환 시간 제공 동시 연결은 핫, 활성, 그리고 동시 중복성을 가능하게 한다. 이 솔루션에서 중복 장치는 기능적으로 동일하며 모두 서로의 백업이다. 복제된 장치는 제어 과정에 참여할 수 있도록 동기화 상태를 유지하며, 이 동기화 메커니즘은 공급업체별로 다르다. 시작자와 대상에 있는 중복 장치는 동일한 CIP 연결 페이로드와 같은 Concurrent C