KEPServer中启用OPC DA或OPC UA服务器功能,并将需要传输的数据项添加到服务器中。怎么添加

时间: 2024-04-05 22:34:28 浏览: 158
在KEPServer中启用OPC DA或OPC UA服务器功能,并将需要传输的数据项添加到服务器中的具体步骤如下: 1. 打开KEPServer软件,选择“OPC Server”选项卡。 2. 选择“OPC DA Server”或“OPC UA Server”,并启用相应的服务器功能。 3. 在“OPC DA Server”或“OPC UA Server”下添加需要传输的数据项。用户可以选择“Add Item”按钮添加单个数据项,也可以选择“Import Items”按钮批量导入多个数据项。 4. 针对每个数据项进行相关配置。包括:数据项名称、数据类型、读写权限、数据变化触发方式等。 5. 配置完所有需要传输的数据项后,保存配置并启动OPC DA或OPC UA服务器。此时,KEPServer服务器就可以接收并处理来自不同设备的数据,并将其转换为OPC DA或OPC UA格式进行传输。 注意:以上步骤仅供参考,具体操作步骤可能因KEPServer版本、具体设备通信协议等因素而有所差异。用户需要根据实际情况进行相应的配置和操作。
相关问题

在kepserver中如何读取opc ua的数据

要在KepServer中读取OPC UA数据,需要进行以下步骤: 1. 在KepServer中创建一个新的OPC UA连接。在KepServer中,选择“连接”>“添加连接”,然后选择“OPC UA”作为连接类型。 2. 配置OPC UA连接。在“OPC UA连接”选项卡中,输入OPC UA服务器的URL,选择要使用的安全模式和证书,以及其他必要的连接信息。然后点击“测试连接”按钮,确保连接正常。 3. 在KepServer中创建一个新的OPC UA设备。在KepServer中,选择“设备”>“添加设备”,然后选择刚才创建的OPC UA连接。 4. 配置OPC UA设备。在设备选项卡中,输入OPC UA设备的名称和描述信息,然后选择需要读取的OPC UA节点。可以使用浏览器工具来选择节点,或者手动输入节点的名称或地址。 5. 在KepServer中创建一个新的OPC UA标签。在KepServer中,选择“标签”>“添加标签”,然后选择刚才创建的OPC UA设备。 6. 配置OPC UA标签。在标签选项卡中,输入标签的名称和描述信息,然后选择要读取的OPC UA变量。可以使用浏览器工具来选择变量,或者手动输入变量的名称或地址。 7. 启动OPC UA标签。在KepServer中,选择“标签”>“启动所有标签”。KepServer将开始读取OPC UA变量,并将其值传递到KepServer中的标签。 8. 在KepServer中查看OPC UA数据。在KepServer中,选择“标签”>“实时数据”,然后查看OPC UA标签的值。 以上是在KepServer中读取OPC UA数据的基本步骤。具体的步骤可能会因为不同的KepServer版本而略有不同。在使用KepServer时,请参考官方文档或者联系技术支持获取更多帮助。

wincc作opcua服务器kepserver作客户端的配置

WinCC是一款人机界面软件,可以访问过程控制系统中的各种数据、变量、位状态等,而Kepserver是一款常用的OPC UA服务器软件,可以通过OPC UA协议提供数据访问和传输服务。通过将WinCC作为OPC UA服务器,将数据连接和控制功能与OPC UA协议进行集成,可以在可靠和安全的环境中实现数据传输和通信。 WinCC可以担任OPC UA服务器,在WinCC中创建数据集,并将其作为OPC UA端点提供给Kepserver。先在WinCC Manager中创建一个新项目,然后进行项目设置,选择菜单“菜单栏”-“项目”-“项目设置”,在项目设置中选择“服务器”选项卡,在“OPC UA”选项卡中,创建所需的数据集或标签,将它们添加到数据项列表中,完成设置后保存,在WinCC中的OPC UA服务器端点将配置好数据集或标签。 Kepserver可以作为OPC UA客户端访问WinCC中的数据集,从而实现数据的读取和写入。在Kepserver中,选择“在线浏览器”选项卡,找到WinCC OPC UA服务器端点,选择相应的数据集或标签,右击并选择“添加到项目”或“添加到组”,完成Kepserver客户端下的数据集或标签的添加。 最后,在Kepserver中启动服务,让WinCC OPC UA服务器端点处于“运行”状态,即可实现数据的读取和写入。 总之,通过将WinCC作为OPC UA服务器,结合Kepserver作为OPC UA客户端,我们可以实现安全、方便、高效的数据传输和通信,从而提高了系统的可靠性和安全性,使得数据管理和控制更加精确和准确。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

Wincc作OPCUA服务器Kepserver作客户端的配置.doc

KepServer通过OPC UA连接WinCC7.3,Wincc作OPCUA服务器Kepserver作客户端的配置
recommend-type

KEPSERVER采集Intouch变量以OPC UA服务器方式发布.docx

KEPSERVER采集Intouch变量以OPC UA服务器方式发布,真正全图文描述,实际应用配置好后的截图,最具实际应用价值
recommend-type

kepserver过程数据写入sql数据库中.docx

首先,需要打开KepServer软件,点击新建,选择添加通道,将opc装置驱动选为opc DA client,接着选择device,并添加变量,这一步骤完成了软件的配置。 其次,在SQL数据库中,创建一个新的数据库,名称为mystudy,...
recommend-type

Kepware使用教程 OPC DA Client

IOT开发:Kepware中OPC DA Client使用案列,详细介绍Kepware中如何进行设置新建Channel、设置Device、Kepware QC显示等3个过程
recommend-type

现场OPC-SERVER服务器与OPC-客户端远程连接设置方法

OPC SERVER 服务器上的防火墙需要进行相应的设置,以便 OPC 客户端能够连接到 OPC Server。客户端机器上 DCOM 配置需要设置 DCOM 权限、DCOM 端口等。 OPC Server 与 Client 软件调试 OPC Server 和 OPC 客户端...
recommend-type

利用迪杰斯特拉算法的全国交通咨询系统设计与实现

全国交通咨询模拟系统是一个基于互联网的应用程序,旨在提供实时的交通咨询服务,帮助用户找到花费最少时间和金钱的交通路线。系统主要功能包括需求分析、个人工作管理、概要设计以及源程序实现。 首先,在需求分析阶段,系统明确了解用户的需求,可能是针对长途旅行、通勤或日常出行,用户可能关心的是时间效率和成本效益。这个阶段对系统的功能、性能指标以及用户界面有明确的定义。 概要设计部分详细地阐述了系统的流程。主程序流程图展示了程序的基本结构,从开始到结束的整体运行流程,包括用户输入起始和终止城市名称,系统查找路径并显示结果等步骤。创建图算法流程图则关注于核心算法——迪杰斯特拉算法的应用,该算法用于计算从一个节点到所有其他节点的最短路径,对于求解交通咨询问题至关重要。 具体到源程序,设计者实现了输入城市名称的功能,通过 LocateVex 函数查找图中的城市节点,如果城市不存在,则给出提示。咨询钱最少模块图是针对用户查询花费最少的交通方式,通过 LeastMoneyPath 和 print_Money 函数来计算并输出路径及其费用。这些函数的设计体现了算法的核心逻辑,如初始化每条路径的距离为最大值,然后通过循环更新路径直到找到最短路径。 在设计和调试分析阶段,开发者对源代码进行了严谨的测试,确保算法的正确性和性能。程序的执行过程中,会进行错误处理和异常检测,以保证用户获得准确的信息。 程序设计体会部分,可能包含了作者在开发过程中的心得,比如对迪杰斯特拉算法的理解,如何优化代码以提高运行效率,以及如何平衡用户体验与性能的关系。此外,可能还讨论了在实际应用中遇到的问题以及解决策略。 全国交通咨询模拟系统是一个结合了数据结构(如图和路径)以及优化算法(迪杰斯特拉)的实用工具,旨在通过互联网为用户提供便捷、高效的交通咨询服务。它的设计不仅体现了技术实现,也充分考虑了用户需求和实际应用场景中的复杂性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目

![【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目](https://img-blog.csdnimg.cn/20200419235252200.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3MTQ4OTQw,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. TensorFlow简介** TensorFlow是一个开源的机器学习库,用于构建和训练机器学习模型。它由谷歌开发,广泛应用于自然语言
recommend-type

CD40110工作原理

CD40110是一种双四线双向译码器,它的工作原理基于逻辑编码和译码技术。它将输入的二进制代码(一般为4位)转换成对应的输出信号,可以控制多达16个输出线中的任意一条。以下是CD40110的主要工作步骤: 1. **输入与编码**: CD40110的输入端有A3-A0四个引脚,每个引脚对应一个二进制位。当你给这些引脚提供不同的逻辑电平(高或低),就形成一个四位的输入编码。 2. **内部逻辑处理**: 内部有一个编码逻辑电路,根据输入的四位二进制代码决定哪个输出线应该导通(高电平)或保持低电平(断开)。 3. **输出**: 输出端Y7-Y0有16个,它们分别与输入的编码相对应。当特定的
recommend-type

全国交通咨询系统C++实现源码解析

"全国交通咨询系统C++代码.pdf是一个C++编程实现的交通咨询系统,主要功能是查询全国范围内的交通线路信息。该系统由JUNE于2011年6月11日编写,使用了C++标准库,包括iostream、stdio.h、windows.h和string.h等头文件。代码中定义了多个数据结构,如CityType、TrafficNode和VNode,用于存储城市、交通班次和线路信息。系统中包含城市节点、交通节点和路径节点的定义,以及相关的数据成员,如城市名称、班次、起止时间和票价。" 在这份C++代码中,核心的知识点包括: 1. **数据结构设计**: - 定义了`CityType`为short int类型,用于表示城市节点。 - `TrafficNodeDat`结构体用于存储交通班次信息,包括班次名称(`name`)、起止时间(原本注释掉了`StartTime`和`StopTime`)、运行时间(`Time`)、目的地城市编号(`EndCity`)和票价(`Cost`)。 - `VNodeDat`结构体代表城市节点,包含了城市编号(`city`)、火车班次数(`TrainNum`)、航班班次数(`FlightNum`)以及两个`TrafficNodeDat`数组,分别用于存储火车和航班信息。 - `PNodeDat`结构体则用于表示路径中的一个节点,包含城市编号(`City`)和交通班次号(`TraNo`)。 2. **数组和变量声明**: - `CityName`数组用于存储每个城市的名称,按城市编号进行索引。 - `CityNum`用于记录城市的数量。 - `AdjList`数组存储各个城市的线路信息,下标对应城市编号。 3. **算法与功能**: - 系统可能实现了Dijkstra算法或类似算法来寻找最短路径,因为有`MinTime`和`StartTime`变量,这些通常与路径规划算法有关。 - `curPath`可能用于存储当前路径的信息。 - `SeekCity`函数可能是用来查找特定城市的函数,其参数是一个城市名称。 4. **编程语言特性**: - 使用了`#define`预处理器指令来设置常量,如城市节点的最大数量(`MAX_VERTEX_NUM`)、字符串的最大长度(`MAX_STRING_NUM`)和交通班次的最大数量(`MAX_TRAFFIC_NUM`)。 - `using namespace std`导入标准命名空间,方便使用iostream库中的输入输出操作。 5. **编程实践**: - 代码的日期和作者注释显示了良好的编程习惯,这对于代码维护和团队合作非常重要。 - 结构体的设计使得数据组织有序,方便查询和操作。 这个C++代码实现了全国交通咨询系统的核心功能,涉及城市节点管理、交通班次存储和查询,以及可能的路径规划算法。通过这些数据结构和算法,用户可以查询不同城市间的交通信息,并获取最优路径建议。