Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Система автоматизации электроснабжения MicroSCADA





MicroSCADA является одно- и/или многоуровневой системой наблюдения и управления электроснабжением на единой программной базе. Основная роль MicroSCADA заключается в том, что данный программный продукт позволяет объединять воедино самое разное оборудование и программное обеспечение на любом уровне АСУ. MicroSCADA предназначена для управления и наблюдения за процессами производства, передачи и распределения электрической энергии.

Система MicroSCADA является программируемой, так как все прикладные программы и большинство системных конфигурационных программ созданы с использованием SCIL - языка реализации диспетчерского управления. Эту систему можно рассматривать как сеть, в которой система управления может связываться с рассредоточенным технологическим процессом при помощи системы связи.

Области применения MicroSCADA в энергетике - это передача и распределение электроэнергии. Система также хорошо подходит и для других технологических задач: централизованное отопление, очистка и распределение воды, очистка сточных вод, распределение нефти и газа — все это можно упомянуть как области применения системы, не связанные с электричеством (см. рисунок 2.2.1).

Рисунок 2.2.1 — Области применения системы MicroSCADA

 

Основные функции системы MicroSCADA подразделяются на следующие группы:

1. Информационные функции:

- Сбор и первичная обработка информации с терминалов РЗА и УСО;

- Организация и ведение базы данных параметров технологического процесса, обновляемой в реальном времени;

- Дополнительная обработка информации, формирование ретроспективных отчетов и сохранение их в специальной неоперативной базе данных;

- Предупредительная и аварийная сигнализация;

- Регистрация текущих событий;

- Регистрация аварийных событий;

- Архивация, хранение и предоставление ретроспективной информации;

2. Управляющие функции:

- Дистанционное управление электротехническим оборудованием;

- Программная блокировка, исключающая одновременное управление с нескольких рабочих мест;

3. Функции интеграции с МП устройствами РЗА:

- Инструментарий инженера - релейщика для удаленного просмотра и изменения уставок микропроцессорных защит;

- Просмотр сигнализации устройств МП РЗА в части текущего состояния сигналов;

- Автоматический контроль изменения уставок микропроцессорных защит;

- Регистрация событийной информации сигналов от устройств МП РЗА с метками времени;

- Удаленное считывание осциллограмм с цифровых регистраторов;

- Средства анализа действия защит;

- Автоматическая диагностика состояния канала связи с устройствами МП РЗА и выдача предупредительных сообщений при пропадании связи с устройством;

4. Функции человеко-машинного интерфейса:

- Визуализация параметров технологического процесса и состояния контролируемых объектов на экранах мониторов АРМ операторов;

- Разграничение уровней доступа пользователей;

- Удобные средства для администрирования системы;

- Русифицированный интерфейс;

 

Структура системы MicroSCADA в общем случае состоит из трех уровней (см. рисунок 2.2.2.):

1. верхний уровень

2. средний уровень

3. нижний уровень.

Рисунок 2.2.2. — Структура системы MicroSCADA

 

Компоненты верхнего уровня устанавливаются, как правило, на центральном диспетчерском пункте (ДП)

Верхний уровень включает в себя:

· один или более базовых серверов MicroSCADA;

· сервер связи, встроенный в ПК базового сервера или отдельностоящий;

· графические рабочие станции (АРМ) пользователей;

· периферийное офисное и специальное оборудование (принтеры, устройства звуковой и световой сигнализации, устройства синхронизации времени, мнемощиты и др.).

В большинстве случаев перечисленные устройства объединяются локальной вычислительной сетью (ЛВС). На случаи непредвиденных отказов серверы и линии ЛВС могут резервироваться.
Средний уровень включает в себя:
процессоры связи, где осуществляется сбор информации по различным протоколам и преобразование ее к единому виду для последующей обработки.
Компоненты верхнего и среднего уровней объединяются между собой при помощи ЛВС на базе Ethernet, при необходимости резервированной.
Нижний уровень образуют следующие устройства:

· удаленные терминалы (RTU) и устройства телемеханики (TM);

· программируемые логические контроллеры (PLC);

· цифровые терминалы релейной защиты и автоматики (РЗА);

· устройства контроля качества электроэнергии.

В качестве «устройств» нижнего уровня могут выступать комплексы АСУ подстанций. В подсистему нижнего уровня входят устройства связи, объединяющие оборудование верхнего и нижнего уровней одной и более систем в единый информационно-вычислительный комплекс. Связь между подсистемами любых уровней осуществляется с помощью устройств дистанционной связи (модемы, адаптеры, шлюзы и др.). Сеть MicroSCADA может подключаться к ЛВС программно-технических комплексов «третьей стороны».

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1517. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия