Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Техническое обеспечение АСУЭ
Подсистема технического обеспечения АСУ представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих реализацию процесса сбора, формирования, передачи, обработки, хранения и воспроизведения информации. Подсистема технического обеспечения (ТО) включает в себя: средства вычислительной техники (вычислительные машины и решающие устройства, устройства ввода и вывода программ и информации, устройства сопряжения вычислительных средств, запоминающие устройства, устройства подготовки данных и т.д.); устройства связи с объектами (преобразователи сигналов контроля и управления, коммутаторы сигналов, устройства телемеханики и др.); устройства связи с оперативным персоналом (сигнальные ключи, световые табло, диспетчерские щиты, пульты управления, дисплеи, печатающие устройства и т.д.). При организации комплекса технических средств используются также устройства, обеспечивающие получение и формирование информации о контролируемых режимах технологических процессов, состоянии объектов управления. К первым относятся датчики, реле-повторители состояния объектов и т.п., ко вторым — преобразователи вида, формы, уровня сигналов и различные коммутаторы. К техническому обеспечению относятся также устройства локальной автоматики (АПВ, АВР и др.) и исполнительные органы. Таким образом, комплекс средств ТО включает в себя вычислительные и управляющие устройства, устройства передачи и обработки сигналов данных, датчики информации и исполнительные устройства, обеспечивающие полное выполнение всех функций АСУ. Необходимым условием формирования комплекса средств ТО АСУ является возможность сопряжения между собой всех видов технических устройств, входящих в подсистему ТО, т.е. возможность объединения их в единую техническую систему, обеспечивающую непрерывный процесс автоматической обработки информации. Как уже отмечалось, УВМ играют главную роль среди всех видов технических средств, используемых в АСУЭ, обеспечивая функционирование и взаимодействие всех элементов системы. К средствам вычислительной техники, используемым в АСУЭ, предъявляются следующие основные требования: · обеспечение эффективного решения всех функциональных задач АСУЭ в заданное время и с требуемой достоверностью; · совместимость средств, используемых в разных подсистемах и обеспечение оперативного обмена данными между ними; · агрегатность структуры, позволяющая осуществлять замену и наращивание устройств в процессе развития АСУЭ; · высокая надежность, определяемая непрерывным характером работы системы; · учет особенностей эксплуатации и участия управленческого и производственного персонала в функционировании АСУЭ. Используемые в АСУЭ технические средства можно разделить на центральный и периферийный комплексы. Центральный комплекс размещается в специальных аппаратных помещениях вычислительной и телемеханической техники или на энергодиспетчерском пункте. В состав центрального комплекса входят средства обработки и хранения информации, подготовки данных, ввода-вывода информации, устройства электропитания. Периферийный комплекс располагается за пределами аппаратных и диспетчерских помещений (на тяговых подстанциях, постах секционирования и т.д.). К периферийным комплексам относятся средства ввода-вывода (дисплеи, пульты дистанционного управления; аппаратура передачи данных, включая устройства сопряжения). При выборе варианта комплекса технических средств (КТС) учитывают наиболее важные системные характеристики комплекса: · экономичность — обеспечение требуемого качества функционирования АСУ с меньшими затратами; · технологичность (упорядоченность) — отсутствие лишних перетоков данных, обеспечиваемых упорядочиванием информационных потоков; · поточность (согласованность) — совпадение пропускной способности устройств, осуществляющих последовательность операции обработки данных; · реактивность (своевременность) — обеспечение требуемой реакции системы на поступающие запросы и повышение быстродействия при выдаче результатов; · безошибочность (точность) — обеспечение высокой точности и достоверности выдаваемых результатов; · живучесть (устойчивость) — снижение влияния отказов при повреждении комплекса на эффективность функционирования системы; · гибкость — простота функционального и территориального расширения комплекса в процессе развития АСУ; · автономность — возможность самостоятельного функционирования КТС каждой отдельной подсистемы АСУ; · совмещенность (концентрация) — возможность размещения технических средств централизованно, что позволяет обеспечить более эффективное их использование при меньшей численности персонала; · локальность (децентрализация) — наличие УВМ вблизи управляемых объектов. Влияние системных характеристик проявляется и соответственно учитывается в подсистемах различных уровней при построении многоуровневой системы КТС АСУЭ. На рис. 9.4 представлена структура комплекса технических средств АСУЭ, на которой показаны основные элементы КТС и их взаимодействие. Представленная структура характерна для систем, имеющих несколько диспетчерских кругов. Для каждого диспетчера оборудовано рабочее место (РМЭД-1 и РМЭД-2). Для визуального отображения информации используется диспетчерский щит. Управление контролируемыми пунктами КП, на которых располагаются объекты электро- и энергоснабжения, осуществляется с пультов управления через системы телемеханического управления СУТМ, включающие в себя компьютерную технику, устройства печати УП, накопители на гибких магнитных дисках НГМД. Для связи с объектами электро- и энергоснабжения может быть использована управляющая вычислительная машина УВМ. Для согласования связи с объектами применяются согласующие устройства ССО. Для хранения информации используются накопители на магнитных дисках НМД и лентах НМЛ. Такая структура КТС АСУЭ универсальна, применима для промышленных предприятий и железнодорожного транспорта. Техническая совместимость подсистем, взаимодействующих в составе АСУЭ, достигается путем применения соответствующих интерфейсов между устройствами и средствами коммутации для обмена данными, а также выбора конфигурации КТС, обеспечивающих совместимость программного и информационного обеспечения. Взаимодействие подсистем АСУЭ может осуществляться путем непосредственной связи между УВМ, которые могут обмениваться данными и программами по каналам связи. При выборе структуры КТС АСУЭ устанавливают способы передачи данных с конкретных удаленных объектов электроснабжения, рассчитывают тип и количество терминальных устройств для размещения на удаленных объектах; определяют моменты времени для ввода-вывода данных между терминальными устройствами и УВМ; осуществляют расчет характеристик сети передачи данных в КТС, сопряжения, расчет количества устройств сопряжения, необходимых для передачи данных между УВМ АСУЭ и КТС отдельных подсистем. При разработке КТС АСУЭ необходимо решить вопросы обеспечения надежности его работы. Например, если вычислительная техника, используемая в АСУЭ, предназначена для решения задач оперативного управления в реальном масштабе времени, то при ее выборе следует отдавать предпочтение двухпроцессорным системам или использовать две однопроцессорные однотипные ЭВМ, каждая из которых должна резервировать другую. Так как проектирование и внедрение АСУЭ осуществляется поэтапно, то выбор типа ЭВМ, емкости оперативного запоминающего устройства, внешних запоминающих устройств и состава периферийного оборудования осуществляют на первом этапе использования ЭВМ с учетом возможности последующего расширения функций системы. Для решения задач оперативного управления и для вывода буквенно-цифровой и графической информации используются видеотерминальные устройства (дисплеи). При этом количество дисплеев зависит от количества и схемы контролируемых пунктов (подстанций, постов секционирования, железнодорожных станций и т.д.). При выборе технических средств АСУЭ, используемых в различных ее подсистемах, следует учитывать необходимость совместимости и взаимодействия каждой такой подсистемы с подсистемами вышестоящего и нижестоящего уровней. Комплексная автоматизация производства, массовое внедрение средств телемеханики и расширение области их применения существенно изменили и сделали более разнообразными требования, предъявляемые к устройствам управления и контроля производственными процессами, привели к расширению объема и видов передаваемой информации. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 2155; Нарушение авторского права страницы