Функции ПТК Интегратор |
Автоматизация - Проблемно-ориентированные системы |
Итак, ПТК Интегратор это отдельный узел АСУТП, связанный с подсистемами и/или контроллерами и оснащенный необходимыми, в зависимости от выполняемых функций, аппаратными и программными средствами. Аппаратное и программное оснащение Интегратора может варьироваться в широком диапазоне от недорогого контроллера, выполняющего роль шлюза для нескольких промышленных сетей, до крупного сервера с широким набором функций, объединяющего большое количество неоднородных подсистем. Базовые возможности Интегратора : · сбор данных от различных подсистем АСУТП и/или контролеров, их обработка, преобразование в единый формат и передача на верхний уровень для визуализации и архивирования, · взаимодействие между различными подсистемами АСУТП и/или контроллерами. · сбор данных от различных подсистем АСУТП и/или контролеров, их обработка, преобразование в единый формат и передача на верхний уровень для визуализации и архивирования, · взаимодействие между различными подсистемами АСУТП и/или контроллерами. Для того, чтобы реализовать эти возможности в общем случае, Интегратор должен обеспечить выполнение перечисленных ниже функций. 1. Одно из базовых требований к Интегратору возможность функционирования в промышленных условиях эксплуатации (температура, влажность, вибрация и т.д.). Это типовое требование к аппаратным компонентам АСУТП, и, естественно, Интегратор также должен этому требованию соответствовать. Более того, если учесть, что Интегратор является, как правило, ядром системы и его надежность определяет надежность системы в целом, должна быть предусмотрена в том числе и возможность построения Интегратора из аппаратных компонентов повышенной надежности. 2. Другая важная группа функций относится к коммуникационным возможностям Интегратора . Так как Интегратор предназначен для того, чтобы объединять самые разные, в том числе и нестандартные подсистемы, он должен обеспечивать функции шлюза при передаче данных между подсистемами и между уровнями АСУТП. Естественно, при выборе аппаратно-программных платформ, на базе которых строится Интегратор , должна быть предусмотрена возможность широкого выбора аппаратных и программных компонентов, поддерживающих коммуникации. Эти компоненты должны включать поддержку интерфейсов и протоколов промышленных сетей, таких как PROFIBUS, CANBUS, MODBUS, LONWORK и др., поддержку локальных сетей и их базовых протоколов (TCP/IP, IPX/SPX, NETBIOS и т.д.). Кроме того, должна быть предусмотрена работа с удаленными контроллерами или подсистемами, и, соответственно, включена поддержка работы модемов и радиомодемов. И, наконец, должна быть предусмотрена поддержка телекоммуникационных каналов и протоколов. Что касается телекоммуникаций, то существует много ведомственных нормативов на каналы передачи данных и протоколы, и невозможно создать набор библиотек на все случаи жизни, однако понятно, что среди аппаратных компонентов Интегратора должны быть устройства сопряжения и интерфейсы, обеспечивающие возможность работы с синхронными и асинхронными каналами передачи данных на низких скоростях (до 50 бод). 3. Обеспечение взаимодействия со SCADA-системами, СУБД и MMI-интерфейсами верхнего уровня. 4. Группа специальных функций, обеспечивающих интеграцию систем и контроллеров. Набор функций этой группы может быть очень широк и зависит от применения. Часто требуются следующие функции: · функции обработки данных, такие как достоверизация и масштабирование, · функции, реализующие комплексные (например, общецеховые) алгоритмы управления, · тестирование и диагностика аппаратно-программных средств, · поддержка единого времени в системе и привязка его к астрономическому, · синхронизация работы подсистем, · поддержание единой адресации параметров системы, · организация архивов по выбранным параметрам, · буферирование информации, резервирование каналов передачи данных. Естественно, что конкретная конфигурация, конкретный вариант Интегратора должен обеспечивать выполнение конкретного набора функций и не быть избыточным, он должен быть оптимальным по цене и выполняемым функциям. Следовательно, одно из базовых требований к Интегратору его масштабируемость. Это требование может быть выполнено, если использовать при построении Интегратора принципы, описанные в следующем разделе. Основной принцип, используемый при построении масштабируемых систем модульность программного и аппаратного обеспечения. Следовательно, в качестве аппаратной платформы Интегратора должна быть выбрана архитектура, предоставляющая · широкий набор процессорных плат различной производительности, · большое количество модулей ввода-вывода, · большой набор коммуникационных контроллеров и интерфейсов. Кроме того, аппаратные компоненты Интегратора должна базироваться на популярной и перспективной современной технологии, поддержанной большим количеством производителей (отечественных и зарубежных). Это необходимо, так как при создании любой АСУТП должна быть уверенность в том, что систему можно будет модифицировать и развивать в будущем, что в любое время можно будет приобрести необходимые компоненты, совместимые с используемыми в системе. Именно по этой причине мы решили не рассматривать частнофирменные (даже удачные на настоящий момент) решения. Другой принцип открытость програмных и аппаратных спецификаций, что необходимо в случаях доработки или изменения компонентов Интегратора , особенно при его сопряжении с нестандартными контроллерами и подсистемами. И, наконец, компоненты Интегратора должны удовлетворять современным международным стандартам. Это касается базового программного обеспечения, аппаратных и программных коммуникационных протоколов, магистральных шин, конструктивов. Это условие обеспечивает как большой выбор аппаратных и программных средств в качестве компонентов Интегратора , так и возможность использования Интегратора в качестве связующего звена различных подсистем. |
Читайте: |
---|
Диспетчеризация пунктов:
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО Х![]() Заказчик: ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (г. Нижнекамск, 66 объектов) Назначение системы: Система «ГидроДиспетчер» предназначена для автоматизации и диспетчеризации п... |
Система диспетчеризации распределенных объектов Курганводоканала![]() Объект: городские сети водоснабжения, пункт водозабора, насосные станции третьего подъема, канализационные насосные станции. Для сбора данных с объектов используется радиоканал. Система диспетчер... |
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ТЕПЛОСЕТЕЙ![]() Заказчик: ООО «Радуга Хит», Московская область Объект: теплосети (котельные, ИТП) городов Климовск, Подольск, пос. Мещерское Функции системы: Автоматика объекта (контроллер Трансформер, Элек... |
Теория АСУ:
Перечень модулей ввода/вывода серии MAТCHBOX![]() MMB500-CPU Процессорный модуль 16-разрядный процессор Fujitsu MMB510-4DI Модуль дискретного ввода 24 в, 4 канала ММВ511-2DI Модуль дискретного ... |
Дифференциальная составляющая![]() Дифференциальная составляющая противодействует предполагаемым отклонениям регулируемой величины, как бы предугадывая поведение объекта в будущем. Эти отклонения могут быть спровоцированы внешними во... |
Средства автоматизации![]() Технологическое оборудование и коммуникации автоматизируемого объекта изображают на схеме автоматизации упрощенно, но в такой степени, которая позволяет показать их взаимное расположение, взаимодейс... |
Алгоритм - AMACONT![]() Для дальнейшего использования такой методики, дополняющей основные методы расчёта, которые были изложены выше, требуется доказать, что величина кода (или уровня) механизации и автоматизации связана ... |
Сменный диспетчер![]() ствия, и поступают от программных устройств центрифуг, расходы рафинадной кашки - от ленточных весов, непрерывные и интегрируемые сигналы которых также преобразуются в число-импульсные. В табл. 19-2... |
Оборудования в АСУ:
Многокомпонентное дозирование в приготовлении комбикорм![]() Недавно началась промышленная эксплуатация завода ЗАО «Неокорм» по производству премиксов в г. Лакинск Владимирской области.[1] ... |
Некоторые особенности дозаторов![]() Дозаторы инертных материалов песка и щебня (рис.3.) имеют ряд особенностей. Дозирующие заслонки установлены на раме с возможнос... |
Управление процессом:
Автоматизированная система управления технологическим п![]() Введение В 2004 - 2005 году специалистами ООО НПФ Ракурс проводились работы по созданию автоматизированной системы управле... |
Автоматизированное рабочее место оператора дозировочно-![]() Ввод производственных заданий на выполнение, автоматизированный пуск и останов процессов подачи, дозирования, смешивания сырья и... |