Напряжение питания ………..………..………..
24 (9 … 30) В
Ток потребления при U=24В (не более): …………….. 70 мА
Разрядность ЦАП ………………….………………..…..
12 бит
Предел допускаемой
приведенной погрешности ……. 0,1%
Дополнительная погрешность
температуры
на каждые 10 °С ……….. 0,05 %
Масса ………………………………………………..……..
0,25 кг
|
КТС
верхнего уровня АСУ ТП
К верхнему
уровню АСУ ТП относится АРМ оператора и БД.
АППАРАТНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Минимальная
конфигурация компьютеров АРМ.
Типовое
рабочее место диспетчера:
Процессор –
Pentium IV 3000 МГц.
Оперативная
память – 1024 МБ.
Свободное
дисковое пространство – 100 Gb.
Smart UPS –
1000 (или больше) VA.
Сервер базы
данных:
Процессор –
Pentium IV 3500 МГц
Оперативная
память – 2048 МБ
Свободное
дисковое пространство – 4 Тб.
Smart UPS –
1000 (или больше) VA
Программный
комплекс верхнего уровня
обеспечивает:
отображение,
архивирование и протоколирование информации о состоянии технологических
объектов;
формирование
и архивирование сообщений о событиях в системе;
возможность
централизованного управления объектами;
формирование
и выдачу на печать различных отчетов.
Фирменное
программное обеспечение, разработанное ЗАО «НВТ-Автоматика» (Москва),
включающее в себя:
систему
реального времени «Тка» (контроллерная, устанавливаемая на контроллеры МФК, как
исполняющая; графическая для оператора);
Систему
технологического программирования на непроцедурном языке «НАВТ».
Систему
информационного тестирования «ИнфАтест».
Библиотеку
регулирования (производится НПФ «Дельфин-информатика»).
Объектную
библиотеку базовых терминальных моделей (задвижки, клапана, насосы, аналоговые
и дискретные параметры, системы стабилизации).
Объектную
библиотеку моделей, ориентированную на определенный тип объекта управления.
Систему
сквозного проектирования "НАВТ", обеспечивающую автоматизацию
процесса проектирования и отслеживания изменений, вносимых в систему в процессе
наладки и эксплуатации.
Все компоненты комплекса тесно интегрированы и совместно
используются при разработке и модификации системы.
Рис. 1.
Комплекс технических и программных средств для автоматизации процессов на ТЭЦ
Система
реального времени ТКА
Конфигурируемая
программная система реального времени ТКА предназначена для реализации контроля
и управления технологическими процессами на энергетических объектах масштаба
установки, группы установок (энергоблок, ХВО и т.п.), цеха и энергетической
станции (производства) в целом.
Функциональные
возможности ТКА:
автоматический
контроль и отображение информации в виде мнемосхем, графиков (трендов),
диаграмм, таблиц на экране компьютера;
предупредительная
и аварийная сигнализация ‑ индивидуальная и групповая;
дистанционное
управление арматурой и вспомогательным оборудованием;
управление
автоматическим регулированием: изменение режима работы контуров, заданий и
коэффициентов (собственно регулирование реализуется контроллерной модификацией
ТКА);
функционально-групповое
(программно-логическое) управление, автоматизированный пуск и останов в режиме
управления или совета;
диагностика
процесса и оборудования, идентификация состояния элементов объекта и системы;
диагностика
технических и программных средств системы в реальном времени: осуществляется
контроль работоспособности сети и отсутствия отказов основных технических
средств ИИУС: модулей УСО, контроллеров, компьютеров АРМ, каналов связи,
сохранности баз данных;
постоянное
архивирование данных о состоянии объекта и системы;
расчет и
накопление статистик: средних и суммарных показателей;
регистрация
событий, включая действие оператора;
регистрация
аварийных ситуаций (РАС);
анализ
действия защит (АДЗ);
анализ
истории технологического процесса, формирование отчетов и распечатка их по
вызову;
защита от
попыток несанкционированного доступа к информации и управляющим функциям;
имитационный
режим работы системы для визуальной отладки прикладных программ;
возможность
реализации дополнительных функций на встроенном непроцедурном языке или в
режиме фоновой задачи.
Система технологического программирования на непроцедурном
языке «НАВТ»
Непроцедурный
язык проектирования и программирования "НАВТ" специально разработан
для описания автоматизированных технологических комплексов и функционирования
их элементов с целью обеспечения нового качественного уровня процесса
разработки АСУ ТП. Язык предназначен для использования
технологами-алгоритмистами и не требует специальных знаний в области
программирования.
Интерфейс и
принципы построения "НАВТ" являются дальнейшим развитием стандарта
МЭК1131-3, учитывающим технологии системного программирования, появившиеся за
10 лет после его утверждения.
Основой
построения языка "НАВТ" является обеспечение максимально
дружественного интерфейса для разработчиков всех специальностей. При
программировании это означает устранение этапа кодирования из процесса
разработки АСУТП ‑ система исполняет формально описанный алгоритм решения
задачи. Само решение производится на системном уровне.
В системе,
построенной по объектной технологии, алгоритмы рассматриваются всегда в
совокупности со структурами обрабатываемых данных. Поэтому, основной проектной
единицей в "НАВТ" является типовая модель, имеющая характерный набор
связанных с ней алгоритмов.
Язык
технологического программирования "НАВТ" ориентирован на
использование типовых моделей, адаптируемых к условиям конкретного проекта. При
этом описание внутренней логики функционирования модели (алгоритмов типовой
модели) четко отделяется от указаний о использовании модели и ее связях с другими
элементами.
Объектная
библиотека базовых терминальных моделей
Объектная
библиотека базовых терминальных моделей содержит модели наиболее
распространенных элементов объекта и АСУТП:
Исполнительные
устройства:
задвижка
(несколько видов);
насос,
двигатель;
клапан;
задвижка;
регулирующая
задвижка.
Аналоговые
параметры:
частотный
преобразователь;
аналоговые
датчики;
Дискретные
параметры:
дискретные
датчики;
сигнализаторы.
Одноконтурные
системы автоматического регулирования.
Объектная
библиотека моделей для выбранного типа ТОУ
Библиотека
содержит набор моделей, обеспечивающих автоматизацию выбранного типа
технологического объекта управления.
Библиотечные
элементы выступают при этом как "кубики" конструктора, из которых
просто строится АСУТП любого объекта указанного типа. При этом модели образуют
типовую иерархию: модели функциональных узлов управляют терминальными моделями,
модели функциональных групп ‑ моделями функциональных узлов и т.п. Модель
энергоблока управляет моделями котельной установки, турбинной установки
(включая генератор) и моделями установок общеблочного оборудования.
Объектный
способ построения библиотеки обеспечивает максимальную универсальность
элементов ‑ "кубиков". В конкретных схемах управления и
регулирования может потребоваться модификация типовых алгоритмов. Это легко
может быть выполнено с помощью системы технологического программирования,
входящей в ИИУС "САРГОН".
В комплект
поставки библиотека включается по специальному заказу.
Система
сквозного проектирования «НАВТ»
Система
сквозного проектирования "НАВТ" является высокоэффективной
автоматизированной системой проектирования АСУТП энергетических объектов уровня
установки, блока, цеха и станции (производства) в целом.
Текущая
версия 5.0 системы включает:
непроцедурный
язык проектирования и программирования "НАВТ" (см. 5.2);
интегрированную
среду разработки проектов;
компилятор
языка "НАВТ".
Интегрированная
среда разработки проектов "TkAconf" обеспечивает удобство
проектирования АСУТП на языке "НАВТ" путем реализации дружественного
интерфейса, заложенного в структуре языка, к проектировщикам различного
профиля,.
Компилятор
языка "НАВТ" обеспечивает автоматизацию процесса проектирования АСУТП
в системе сквозного проектирования:
контроль
непротиворечивости и целостности информации о проекте;
автоматизацию
многих этапов проектирования и автогенерацию промежуточных и выходных форм;
автоматическое
отслеживание изменений, вносимых в элементы, во всех описаниях проекта.
В комплект
поставки система сквозного проектирования включается по специальному заказу.
Система
отладки и моделирования «Abtester»
Система
комплексной отладки и моделирования «Abtester» предназначена для тестирования
как отдельных программ, разрабатываемых на непроцедурном языке «НАВТ», так и
подсистем АСУТП в целом, включающих десятки программных модулей и сотни
тестируемых моделей.
При отладке
программного модуля система обеспечивает возможность задавать произвольные
комбинации входных значений, отслеживать выполнение программы как по шагам
алгоритма, так и по программным циклам. Отлаживается взаимодействие с
исполняющей системой.
При
тестировании подсистемы АСУТП проверяется совместная работа
конфигурационно-связанных моделей, реализуемых различными программными модулями.
Система обеспечивает удобные возможности переключения между алгоритмически
связанными моделями, единство шагов исполнения алгоритмов с различной степенью
детализации (например: шаг пуска энергоблока - шаг пуска турбины - шаг
включения ПНД - шаг открытия задвижки).
«Abtester»
представляет собой самостоятельно исполняемое 32-разрядное Windows приложение.
Система
информационного тестирования "ИнфАтест"
Система
информационного тестирования включает в себя набор тестов, контролирующих
правильность передачи и обработки информации в АСУТП. Система позволяет
обнаруживать различные виды ошибок и отслеживать изменения в обработке данных,
происходящих при изменении конфигурации программного обеспечения.
"ИнфАтест" особенно эффективен в АСУТП масштаба ТЭС, включающей сотни
вычислительных узлов.
Система
содержит следующие компоненты:
Автоматические
тесты:
правильности
функционирования первичных терминальных моделей;
правильности
передачи информации вторичным моделям;
правильности
функциональных преобразований аналоговых параметров, правильности записи данных
в аварийную базу и формирование сводки данных по всем переменным
вычислительного узла;
правильности
преобразований на границах и за границами диапазона шкалы масштабирования аналогового
параметра;
формирование
расширенной сводки данных по тестируемому узлу с информацией о мнемосхемах;
сравнение
значений переменных по одному и тому же узлу или мнемосхеме в новой и
работающей на объекте версиях ТКА;
оценка
зависимости величины потерь в передаваемых данных от настроек системы
ввод/вывод.
Автоматическая
имитация входных числовых данных:
Имитация
статических данных;
Имитация
динамических данных;
Создание
искусственных конфигурационных файлов.
Просмотр и
редактирование массивов данных, хранящихся в двоичных файлах.
Автоматическое
изменение путей в конфигурационных файлах.
Комплекс
аппаратного обеспечения АСУ ТП
В состав
системы включены:
5 насосов;
Станция
управления АСУР;
Центральный
диспетчерский пункт;
Частотный
преобразователь Micromaster 430
фирмы Siemins - коммутируется с одним из основных
насосов;
программируемый
логический микроконтроллер DeCont-182 фирмы ДЕП– собирает информацию с датчиков
и управляет технологическим оборудованием и регулирует давление;
панель
PanelView 550 фирмы Allen-Bradley – отображает текущие параметры системы,
аварийные сообщения, предысторию событий, отчет по моточасам, осуществляет ввод
команд оператора.
Режимы
работы автоматизированной системы
Предусмотрено
два режима работы насосов – диспетчерский и автоматический.
В диспетчерском
режиме управление насосами сохранено от существующих контакторов и кнопок
управления. В автоматическом режиме управление работой насосов и задвижек
осуществляет микроконтроллер.
Регулирование
давления воды в коллекторе в автоматическом режиме осуществляется одним из
основных насосов. В зависимости от изменения сигнала с аналогового датчика, ЧРП
меняет частоту вращения электродвигателя насоса. После раскрутки основного
насоса до максимальных оборотов и при дальнейшем снижении давления, система
через мягкий пускатель обеспечивает плавный, при минимальных пусковых токах и
гидродинамических нагрузках, пуск дополнительного насоса. При этом, после
включения дополнительного насоса, точная регулировка давления осуществляется
основным насосом. При увеличении давления вследствии уменьшения разбора воды
система производит отключение дополнительного насоса и понижает частоту
вращения двигателя основного насоса до минимальных оборотов. Уставка давления в
коллекторе изменяется автоматически в зависимости от времени суток. Определено
три вида уставок: ночная, дневная, вечерняя. Кроме того, система поддерживает
разные уставки давления в выходные и рабочие дни и осуществляет плавный переход
с одной уставки на другую.
При
неисправности насосов или задвижек, при максимальном или минимальном давлении
на выкиде система автоматически останавливает аварийный насос, запускает
резервный и продолжает работу на оставшемся исправном оборудовании до
вмешательства оператора. Через панель PanelView оператор может изменять:
режим работы
системы – автоматический/штатный;
готовность к
пуску насосов – готов/не готов;
установки
давления воды в коллекторе.
Внедрение АСУ
в систему водоотведения позволяет:
-полностью
автоматизировать работу объектов;
-уменьшить потребление
-электроэнергии;
-уменьшить
потери, связанные с авариями;
-быстро
реагировать на
-резкие
изменения водопотребления;
-уменьшить
расходы на обслуживание и поиск неисправностей;
-обеспечить
дистанционную охрану объекта;
-обеспечить
контроль давления;
-вести учет
воды и электроэнергии;
-проводить
анализ статистических данных.
Моделирование
контура стабилизации
На выходном
коллекторе системы необходимо регулировать выходное давление .Оно не должно
превышать и падать , в следствии неравномерного расхода воды во времени ,ниже
заданной величины.
Поэтому
необходимо рассмотреть контур регулирования скорости двигателя в зависимости от
выходного давления. Спроектированная
система автоматической стабилизации давления может быть представлена
структурной схемой,
изображенной на следующем рисунке:
Рис. 1
Структурная схема.
iзад –сигнал задания давления;
P –давление в трубопроводе;
iдд –сигнал обратной связи с датчика
давления;
Di – отклонение текущего значения от
заданного;
uk – сигнал управления по напряжению на
преобразователь частоты;
Kпч-д – коэффициент передачи
преобразователя частоты-двигателя;
Tм – постоянная времени преобразователя частоты-двигателя;
w – скорость
двигателя насоса;
Kн – коэффициент передачи насоса;
Tн – постоянная времени насоса;
Kдд – коэффициент передачи датчика
давления.
KВ – коэффициент передачи возмущающего воздействия.
Каждый
элемент системы представляет собой апериодическое звено.
Рассмотрим
каждое звено отдельно:
Преобразователь
частоты-двигатель:
Насос.
Преобразует циклическую частоту двигателя в давление
=1 – время разгона насоса
Датчик
давления. Преобразует давление в токовый сигнал.
Возмущающее
воздействие.
Рассчитав
перечисленные выше параметры звеньев структурной схемы, проведем моделирование
в специализированном программном пакете визуального моделирования MatLab Simulink.
Рис.
.Моделирование системы управления без регулятора и возмущающих воздействий в
среде Simulink.
Далее
проведём моделирование с внешним возмущающим воздействием при помощи открытия
отсечного клапана.
Рис. Моделирование
системы управления c возмущающим
воздействием в среде Simulink
В момент
открытия клапана происходит резкое падение давления, а затем система выходит на
новое устойчивое состояние с меньшим значением давления.
Последним
этапом является моделирование системы управления с регулятором давления,
который должен компенсировать возмущающее воздействие.
Вычисление ПИ- регулятора
Объединяет
два регулятора П и И, , обладает наилучшими свойствами, а именно: за счет П -
составляющей улучшается показательные качества в переходном процессе, а за счет
И - составляющей уменьшается ошибка регулирования ® т.е. улучшается точность.
В качестве критерия
качества регулирования принимаем желаемую передаточную функцию разомкнутого
контура. Для рассматриваемой системы регулирования целесообразно применять
настройки контура регулирования на технический оптимум. Желаемую передаточную
функцию разомкнутого контура в этом случае записывают в виде:
Передаточная функция
оптимального регулятора определяется в виде:
где Wоу (p) – передаточная функция объекта регулирования, Wос (p) – передаточная функция звена обратной связи, Wр.жел (p) – желаемая передаточная функция разомкнутого контура.
В результате
синтеза была получена передаточная функция ПИ-регулятора. В общем виде
передаточная функция ПИ-регулятора выглядит следующим образом:
,
где KП – коэффициент пропорциональной части, КИ –
коэффициент интегрирующей части, которые необходимо вычислить для построения
регулятора в реальной системе регулирования давления.
Промоделируем
систему с ПИ регулятором и возмущающими воздействиями.
Рис.
Моделирование системы управления c
возмущающими воздействиями и ПИ-регулятором в Simulink.
Вывод
По полученным
результатам можно судить, что система быстро отрабатывает возмущение и
возвращается в исходное устойчивое состояние с заданными показателями качества,
поэтому синтез ПИ - регулятора проведён верно.
Список
используемой литературы
1. Попкович Г. С., Гордеев М.А. Автоматизация
системы водоснабжения и водоотведения. – М.: Высш. шк., 1986.
2.Певзнер Л. Д., Теория
автоматического управления: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 2006.
3. Певзнер Л. Д., Дмитриева В.В. Лабораторный
практикум по дисциплине «Теория автоматического управления»: Учеб. пособие для
студентов вузов. – М.: Изд-во МГГУ, 2007.
4. Рульнов А. А., Евстафьев К. Ю. Автоматизация
систем водоснабжения и водоотведения. – М.: Инфра-М, 2010.
5. Жмаков
Г. Н.. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения. – М.:Инфра-М,
2010.
6. Бородин И. Ф., Судник Ю. А.. Автоматизация технологических
процессов. Учебник. – М.: КолосС, 2007.