Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего


Скачать 492.81 Kb.
Название Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего
страница 1/4
Тип Реферат
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Реферат
  1   2   3   4




Совместное научно-производственное предприятие «Промэкс»

Концепция построения и реализация АСУ ТП объектов энергетики

на компонентах информационно-управляющего

телемеханического комплекса «Гранит-микро»

торговой марки МИКРОГРАНИТ

Научный руководитель

СНПП «Промэкс»,

к.т.н., доцент, чл.-кор ИАУ

Портнов М.Л.

2004 г.

Содержание.

Введение

1.Состав и технические возможности АСУ ТП на базе ИУТК «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ.

2.Уровень периферийного контролируемого пункта (RTU)

3. Сопряжение RTU ИУТК «Гранит-микро» с каналами связи

4.Конфигурация устройств RTU ИУТК «Гранит-микро»

4.1. Сосредоточенное размещение модулей RTU.

4.2.Пример построения рассредоточенного RTU.

5. Конфигурация связей RTU с ЦППС ИУТК «Гранит-микро» для различных линий связи

5.1.Радиальные линии связи

5.2. Магистральная линия связи

5.3.Транзитные линии связи

5.4.Линии связи произвольной конфигурации

5.5.Многоуровневая структура системы на ИУТК «Гранит-микро»

5.6.Построение системы на RTU ИУТК «Гранит-микро» с элементами сетевой

конфигурации линий связи

6. Реализация подсистем АСУ ТП в RTU ИУТК «Гранит-микро»

7. Основные компоненты ЦППС ИУТК «Гранит-микро».

8. Реализация ЦППС системы на ИУТК «Гранит-микро».

8.1. Примеры реализации ЦППС ИУТК «Гранит-микро» при размещении аппаратуры в одном кожухе КПМ-микро.

8.2. Примеры выполнения ЦППС, аппаратура которого размещается в одном кожухе КП-микро.

8.3. Выполнение ЦППС ИУТК «Гранит-микро», аппаратура которого размещается в

двух и более кожухах КП-микро.

9. Программное обеспечение ИУТК «Гранит-микро».

10.Заключение.

11. Литература


Введение
ИУТК «Гранит-микро» является новым поколением широко известных комплексов «Гранит» («Гранит-М») - первым серийным изделием СССР со встроенными микро ЭВМ (ОАО «Промавтоматика»).

ИУТК «Гранит» был рекомендован Минэнерго СССР для телемеханизации энергообъектов районных электросетей (РЭС), предприятий электросетей (ПЭС), энергосистем (ЭС). За 13 лет серийного производства (в период 1987…2000 г.г.) предприятиям всех республик бывшего СССР поставлено более 6000 устройств ИУТК«Гранит».

ИУТК «Гранит» - база для создания в ОАО «Промавтоматика» и СНПП «Промэкс» серии комплексов – «Гранит- ЖД» (для электрифицированных участков железных дорог), «Гранит-свет» (для управления наружным освещением городов), «Гранит-нефть» (для нефтепромыслов). Более тысячи указанных устройств успешно работают на объектах.

ИУТК «Гранит» - трамплин к созданию нового поколения комплексов – «Гранит-микро», в которые, наряду с лучшими решениями базового комплекса, введены современные теоретические, системные и схемные принципы. Разработчик ИУТК «Гранит-микро» - СНПП «Промэкс», ведущие разработчики которого прошли школу СКТБ «Промавтоматика» (ПО «Промавтоматика»).

При создании ИУТК «Гранит-микро» проанализировано более 35 изделий – аналогов ведущих фирм – АBB, Siemens, PEP, Landis@Gyr, Motorola, Octagon Systems, Allen Breadly, ОАО «ЦННИКА», ЗАО «Систел-А», ЗАО «Системы связи и телемеханики», ЗАО НПП «Радиотелеком», ОАО «Юг-Система плюс», ЗАО «РТСофт» и др. Выработаны, апробированы в десятках публикаций новые технические решения, позволяющие успешно конкурировать на рынках СНГ с изделиями ведущих фирм.

Плодотворное участие в создании ИУТК «Гранит-микро» приняли партнеры СНПП «Промэкс» и ОАО «Промавтоматика» – Московский Государственный институт электронной техники (технический университет), Днепропетровский Государственный университет инженеров транспорта, ВТД «Гранит-микро», ЦНИИКА.

Техническое задание на ИУТК «Гранит-микро» согласовано с ЦДУ ЕЭС России, комплекс сертифицирован ведущей организацией РАО ЕЭС России, внесен (единственный среди аналогов украинских производителей) в перечень изделий, разрешенных к применению на энергообъектах России.

С декабря 2003 г. изделия ИУТК «Гранит-микро» защищены российской торговой маркой «MИКРОГРАНИТ».

В 2004 г. изделиям ИУТК «Гранит-микро» не всеукраинском конкурсе присвоен знак «Высшая проба» в номинации «Приборостроение».

Документы, характеризующие уровень ИУТК «Гранит-микро»:

  1. Сертификат соответствия № RU MX02.B00075 (№ 3697984).

  2. Приказ РАО ЕЭС России от 16.11.98г. (по состоянию на 01.11.2002 г.). Перечень

устройств телемеханики, использование которых допускается на объектах электроэнергетики России. П.11 – Комплекс телемеханики «Гранит-микро».

3. Диплом Международной выставки «Энергосвязь, средства связи в энергетике» - 2000 г.

4. VІІ Международная специализированная выставка «Уралэнерго-2001». Диплом 2 степени в номинации «Автоматизированные системы учета энергоресурсов».

5. Диплом 3-ей международной специализированной выставки «Энергетика, энергоресурсосбережение, экология».

6. Диплом Международной выставки «Энергосвязь-2002» за разработку и внедрение современных цифровых технологий в системах управления ЕЭС России.

7. Экспозиция ИУТК «Гранит-микро» на выставке «Год Украины в России».

8. Доклад на втором специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2001г.

9. Доклад на третьем специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2002г.

10. Доклад на четвертом специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2003г.

11. Доклад на пятом специализированном семинаре – выставке «Современные средства телемеханики, организация рабочих мест и щитов управления», Москва 2004г.

12. Монография «Анализ состояния производства, принципов построения и тенденций развития информационно - управляющих комплексов для АСУ распределенных энергообъектов и производств», Москва, 2002 г. (д.т.н., профессор Е.М.Портнов).

13. Более 70 патентов на изобретения по различным комплексам общей торговой марки МИКРОГРАНИТ, в том числе 20 патентов на устройства «Гранит-микро».

После завершения разработки и начала промышленного выпуска ИУТК «Гранит-микро» успешно участвует в конкурсах и тендерах, о чем свидетельствует представленная таблица
География поставок ИУТК «Гранит- микро» и его компонентов в 2002…2004 гг

Объекты

СНПП «Промэкс»,

ОАО «Промавтоматика»

г. Житомир






Кузбассэнерго

Тулаэнерго

Архэнерго

Ленэнерго

Иркутскэнерго

Ровнооблэнерго

МА Шереметьево

Лентеплоэнерго

Кишиневские электросети

Молдэлектрика

Горно-металлургический

комбинат, Монголия

Ферро-магниевый

комбинат, Казахстан

Киевский метрополитен

Винницаэнерго

Энергообъект, Беларусь

Укрзализныця, электроснабжение южной и донецкой железных дорог


1.Состав и технические возможности АСУ ТП на базе ИУТК «Гранит-микро» торговой марки МИКРОГРАНИТ
Интегрированные многофункциональные системы телемеханики, информационные системы, АСУ ТП различного назначения строятся с применением компонентов ИУТК «Гранит-микро».

Основные параметры составных частей ИУТК «Гранит-микро приведены в таблице




Название составной части

Основные параметры, характеристики

1

Кожух КП-микро

Для выполнения устройств ПУ и КП ИУТК «Гранит-микро». В один кожух устанавливается источник питания, контроллер внутренней магистрали и 1…8 любых модулей из номенклатуры ИУТК.

Включает клеммную секцию для присоединения внешних цепей «под винт».

2

Кожух КПМ2-микро

Для выполнения устройств ПУ и КП ИУТК «Гранит-микро». В один кожух устанавливается источник питания, контроллер и 1…2 модуля из номенклатуры ИУТК.

Включает клеммную секцию для присоединения внешних цепей «под винт».

3

Кожух КПМ3-микро

Для выполнения устройств ПУ и КП ИУТК «Гранит-микро». В один кожух устанавливается источник питания, контроллер и 1…3 модуля из номенклатуры ИУТК.

Включает клеммную секцию для присоединения внешних цепей «под винт».

4

Стойка настенная,

стойка напольная

Для установки ПУ, КП-микро, КПМ-микро, БПР-05-02 и дополнительных клеммников внешних связей (по условиям заказа).

Обеспечивает повышение заводской готовности устройств ИУТК «Гранит-микро» за счет выполнения части монтажа внешних цепей изготовителем.

Вариант выполнения стойки может задаваться заказчиком.

5

Модуль КАМ

Контроллер внутренней магистрали, линейный адаптер, модем.

Для координации работы модулей КП, ПУ, для стыка с ПЭВМ и другим устройством через линию связи различного вида и структуры.

Используется как ретранслятор данных от другого устройства КП и (или) ПУ.

6

Модуль КАМ-GSM

Контроллер внутренней магистрали, линейный адаптер для сопряжения с модемом GSM и организации информационных обменов по системам мобильной связи.

Для координации работы модулей КП, ПУ и для стыка с ПЭВМ и другим устройством через линию связи GSM

7

Модуль М2М

Двухканальный модем, для организации информационных обменов частотно модулированными сигналами по двум независимым каналам. Каждый из каналов аналогичен встроенному в КАМ.

Используется как ретранслятор данных от другого устройства КП и (или) ПУ.

8

Модуль М4А

Четырехканальный линейный адаптер для организации информационных обменов по четырем независимым каналам кодоимпульсными сигналами. Один канал может использоваться для организации информационных обменов по интерфейсу RS-232, а другой канал – по интерфейсу RS-485. Каждый кодоимпульсный канал аналогичен встроенному в КАМ.

Используется как ретранслятор данных от другого устройства КП и (или) ПУ.

9

Модуль М4А1

Четырехканальный линейный адаптер, каждый из которых реализует информационные обмены с внешними устройствами по магистрали в соответствии с протоколом MODBUS и интерфейсу RS-485.

Применяется для организации подсистемы сопряжения с микропроцессорными устройствами защиты и автоматики.

10

Модуль МДС

Ввод, обработка, диагностика, регистрация последовательности изменений и передача данных 1…32 датчиков дискретных сигналов. Может использоваться для ввода, накопления и передачи данных нарастающим итогом от 1…32 датчиков с числоимпульсными выходными сигналами.

Специальный метод кодирования обеспечивает идентификацию состояний контролируемых объектов и неисправностей – коротких замыканий и обрывов цепей связи кодера с датчиками.

11

Модуль МТУ

Прием, обработка, диагностика и вывод сигналов управления 1…96 исполнительными механизмами с помощью промежуточных реле 1…24 блоков БПР-05-02.

Обеспечивает за счет специальных методов кодирования и введения информационной обратной связи по цепям связи с БПР-05-02 достоверность выполняемых команд управления, определяемой вероятностью выполнения ложной команды, не превышающей 10-16.

12

Модуль МСУ

Комбинированный модуль ввода 1…8 сигналов от датчиков дискретных сигналов, вывода команд управления 1…4 однопозиционными объектами (1…2 двухпозиционными объектами). Параметры идентичны соответствующим характеристикам МДС, МТУ и БПР-05-02

13

Блоки БПР-05-02

БПР-05-02БР

Выносной блок для приема сигналов от МТУ и формирования сигналов управления 1…4 исполнительными механизмами. Напряжение цепей нагрузки –220 В постоянного или переменного тока, ток нагрузки – до 4 А.

Позволяет минимизировать длину контрольного кабеля, соединяющего блок с исполнительными механизмами (пускателями).

Вариант БПР-05-02 позволяет организовать видимый разрыв (накладки) между исполнительными цепями и источником оперативного напряжения. В БПР-05-02БР видимый разрыв не организуется.

Включает цепи автоматической диагностики работоспособности промежуточных реле и цепей связи с МТУ.

14

Блок управления моторными приводами БУМП

Выносной блок для приема сигналов от МТУ и формирования сигналов управления 1…16 моторными проводами с совмещением цепей подачи напряжения 220В и съема сигналов состояния моторных приводов.

Включает цепи сигнализации состояния приводов, совмещенные с цепями подачи рабочего напряжения 220В на двигатель привода. Контролирует отсутствие коротких замыканий между цепями приводов, попадание «земли» на шины управления.

Обеспечивает проведение телемеханического и местного управления.

15

Модуль МТТ

Ввод, диагностика и передача данных от 1…32 датчиков (преобразователей) аналоговых сигналов 0…5 мА, -5…0…+5 мА, 0(4)…20 мА. Основная приведенная погрешность 0,2%. Представление измеренного сигнала – 12-ти разрядным кодом.

Обеспечивает передачу информации по «событию» - при обнаружении выбега измеряемого параметра за апертуру - установленную зону нечувствительности относительно переданного ранее значения измеряемого сигнала.

16

Модуль МПИ

Ввод, диагностика и передача данных, полученных от 1…12 измерительных трансформаторов тока или напряжения. Основная приведенная погрешность 0,2%. Представление измеренного сигнала – 12-ти разрядным кодом. Сопрягается с выносными модулями трансформаторов тока МТрТ и напряжения МТрН. Обеспечивает гальваническое отделение измеряемых сигналов от АЦП, минимизацию (менее 0,1 Ом) дополнительного сопротивления, включаемого в последовательную цепь измерительного трансформатора тока, и минимизацию тока (менее 10мА), ответвляемого в цепь измерения напряжения.

17

Модули МТрТ и МТрН

Гальваническое отделение сигналов, полученных от измерительных трансформаторов тока и напряжения, согласование с модулем МПИ. Позволяют разнести на расстояние более 100 м измерительные цепи относительно входов МПИ.

18

Модуль МТИ

Ввод, диагностика и передача данных от «токовой петли» 1…4 электронных счетчиков и от 1…8 датчиков с числоимпульсными сигналами.

Разделяет информацию от счетчиков на оперативную и неоперативную составляющие, что обеспечивает минимизацию информационной нагрузки на каналы связи КП – ПУ при передаче коммерческой информации и построение профиля мощности в цепях нагрузки с дискретностью отсчетов не более 1 мин.

19

Модуль КЩ

Контроллер щита и (или) пульта диспетчерского. Является двунаправленным ретранслятором данных от ПЭВМ обрабатывающего центра ЦППС или КП для их отображения индикаторами, подключенных к выходам 1…64 контроллеров панелей щита и данных от командно -квитирующих ключей щита (пульта) для ввода в ПЭВМ

20

Контроллер КПЩ-С

Контроллер панели «светлого» или «полусветлого» щита. Для отображения 1…64 сигналов по схеме «полусветлого» или 1…32 сигналов по схеме «светлого» щита.

Для отображения данных 1…2 двухцветными четырехразрядными цифровыми индикаторами.

Обеспечивает программное управление яркостью свечения индикаторов и оптимальную адаптацию отображения к реальным условиям.

21

Контроллер КПЩ-Т

Контроллер панели «темного» щита. Для отображения 1…32 сигналов и приема сигналов положения 1…32 командно –квитирующих ключей

Обеспечивает программное управление яркостью свечения индикаторов и оптимальную адаптацию отображения к реальным условиям

22

Блок БТУ

Блок формирования координатно-адресных команд телеуправления от ключей (кнопок), размещенных в щите (пульте) диспетчерском.

Обеспечивает контроль и диагностику отсутствия искажений и ошибок оператора при формировании команд ТУ

23

Модуль МИП

Источник питания всех модулей, установленных в кожух КП-микро или КПМ-микро

24

Модуль МИП1

Источник питания всех модулей, установленных в кожух КП-микро или КПМ-микро.

Обеспечивает автоматическое переключение на питание от аккумулятора при отключении основной сети питания, формирование сигнала о переходе на работу с резервным источником питания

25

Модуль ИП-В

Выносной модуль источника питания элементов отображения , размещенных в двух-трех панелях щита диспетчерского


  1   2   3   4

Похожие:

Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Концепция построения и реализация аскуэ на компонентах информационно-управляющего...
Аскуэ составная часть интегрированного информационно-управляющего телемеханического комплекса иутк «Гранит-микро» торговой марки...
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Совместное научно-производственное предприятие «Промэкс» Особенности...
Реализация аппаратно- программного сопряжения со счетчиками, устройствами защиты и автоматики
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте (асу тк)
Автоматизированного рабочего места оператора органа управления дорожным хозяйством субъекта РФ (арм оператора рдф) системы мониторинга...
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Техническое задание на изготовление, шмр, пнр распределительного устройства 6 кв предприятие
Асу э в части общих принципов построения и требований к применяемым устройствам и оборудованию
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Программы повышения квалификации инженерно-технических работников...
«Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики, промышленности и их комплексов» (П-6)
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Приказ от 23 сентября 2009 года n 206 Об утверждении статистического...
Наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Методические рекомендации по антитеррористической защищенности объектов...
Методические рекомендации предназначены для использования в практической деятельности руководителями объектов жизнеобеспечения при...
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon 1. Роль программных средств в автоматизации управленческой деятельности овд
Основная функция таких асу – обеспечение руководителей служебной информацией. Практически это система связанных арм. Примером может...
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon План выполнения сам работы : Подбор материала по предложенной теме,...
Анализ и реализация различных подходов построения сложных распределенных систем электронного бизнеса в Интернет
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Рада поздравить всех петербургских строителей с Новым 2006 годом!
Генерального плана Санкт-Петербурга. В городе быстрыми темпами разворачивалось строительство жилья, социальных объектов, объектов...
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Информационно-аналитическое письмо об основных итогах работы Комитета...
Реализация полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Памятка – инструкция для родителей по работе в асу рсо
...
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Вопросы к экзамену «Оценка эффективности программных продуктов»
Определение, цели и функции асу, состав системной архитектуры асу по гост 34. 003-90, гост 24. 104-85, гост 24. 103-84
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon Совместное научно-производственное предприятие «Промэкс» Особенности...
Концепция сопряжения иутк «Гранит-микро» с ведомственной сетью, предлагаемая снпп “Промэкс”
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon «реализация образовательной программы в условиях развития электронной...
В рамках тестирования в первую очередь будут проверяться обязательные компетенции и навыки преподавателей
Концепция построения и реализация асу тп объектов энергетики на компонентах информационно-управляющего icon На доработку (расширение) программного комплекса асу тп установки ао «рнпк»
Приложение 1: Перечень документов, передаваемых Поставщиком Заказчику при доработке (расширении) программного комплекса асу тп

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск