1.7.2. Примеры автоматизации технологических процессов9
Информационно-диагностическая система турбогенератора
Заказчик: Самарская ТЭЦ
Описание технологического процесса
Система ИДС T-100-130 СамТЭЦ предназначена для автоматизированного сбора, обработки, отображения и архивирования параметров турбогенератора в реальном масштабе времени. Технологические параметры измеряются посредством стандартных преобразователей, которые соединены с аналоговыми и дискретными входами соответствующих модулей промышленного контроллера на базе шины VME (производства фирмы PEP MC) под управлением ОС реального времени OS-9. Отображение, архивирование и обработка информации реализована с помощью SCADA системы WinCC (Siemens). Связь между оперативной ПЭВМ и ПЛК осуществляется по протоколу Modbus. Система ИДС T-100-130 СамТЭЦ создана на базе открытых технических средств, которые позволяют увеличивать число решаемых задач и включать дополнительные функции. ИДС T-100-130 СамТЭЦ функционирует в непрерывном режиме и обеспечивает выполнение следующих информационных функций:
1) сбор и первичная обработка измерительной информации:
– частота опроса каждого канала ПЛК - 1 секунда;
– скорость передачи информации по линии связи от ПЛК до оперативной ПЭВМ - 19200 бит/сек;
– вычисление физических значений параметров по градуировочным таблицам и формулам;
– максимальное значение приведённой погрешности измерения аналоговых параметров без учёта погрешности первичных преобразователей не превышает 0.25%;
– идентификация состояния турбогенератора;
– программно-алгоритмический контроль достоверности информации;
2) вторичная обработка информации:
– расчёт скоростей прогрева;
– контроль разностей температур;
– графическое отображение процесса прогрева главного паропровода, паро-перепускных труб и турбины;
– смена уставок при переходе с одного режима на другой с запросом потверждения у оператора;
– при выходах за регламентные границы обеспечивается индикация соответствующих параметров привлекающим внимание цветом и одновременно выводится технологическое сообщение. Может использоваться звуковая сигнализация;
– все отклонения технологических параметров от нормы записываются в "Протокол сообщений системы";
отображение оперативной технологической информации на экране ПЭВМ:
– отображение оперативных данных в виде мнемосхем, столбчатых диаграмм, трендов реального времени;
3) предусмотрен выбор форм отображения, архивирования технологической информации:
– ведение долговременного архива (максимум до 5 лет) с интервалом регистрации 1 час;
– ведение протокола сообщений системы;
– создание-ведение оперативного архива (до пяти суток) с интервалом регистрации 1 секунда;
– суточной ведомости на базе информации в оперативном архиве;
4) обработка и документирование архивной информации:
– просмотр содержимого архивов в табличном и графическом виде;
– создание ведомости работы объекта/узла c требуемой дискретизацией по времени;
– создание ведомости отклонений в работе объекта/узла, содержащей выходы параметров за уставки.
В системе реализован контроль и защита от несанкционированного доступа и проверка сохранности ПО и данных.
Полученную технологическую информацию планируется использовать для выполнения следующих диагностических функций:
– прогнозирование изменения во времени технологических параметров;
– расчёт температурных полей по толщине корпуса и изоляции турбины;
– расчёт термических напряжений и деформации корпуса, оценка по критериям предела прочности для данного материала;
– анализ и прогнозирование ожидаемого времени выхода наблюдаемых параметров и расчётных характеристик турбины за предельно допустимые величины.
Система мониторинга качества электроснабжения
Заказчик: ОАО «Филип Моррис Кубань»
Предпосылки создания:
Желание заказчика иметь информацию о качестве поставляемой электроэнергии, количественных показателях потребления, а также необходимых данных для анализа и профилактики аварийных ситуаций, связанных с электроснабжением.
Описание технологического процесса:
Предприятие получает электроэнергию по двум вводам 6 кВ от поставщика, и от автономных газовых генераторов на то же напряжение. С помощью схемы коммутации напряжение поступает на три трансформатора, с которых через систему автоматических включателей поступает различным потребителям.
Требования к системе автоматизации:
Требуется производить мониторинг различных параметров электроэнергии по «низкой стороне» напряжения (0.4кВ) а также состояние автоматических выключателей (вкл-выкл-авария), отображать параметры и состояния на экране АРМ оператора, сигнализировать о превышении параметрами установленных пределов и производить архивацию значений и состояний. Кроме того, требуется интегрировать в систему мониторинга существующую подсистему одного из потребителей и контроллер генераторов.
Рис. 1.26. Структура связей
Рис. 1.27. Общая структура перемещения данных в системе
Решение и характеристики системы автоматизации
Система имеет небольшое количество дискретных сигналов (менее 32) поступающих с контактов автоматических выключателей. С помощью этих сигналов определяется текущее состояние выключателей, для отображения на однолинейной схеме АРМ оператора. Кроме того, в системе используются регистраторы качества электроэнергии Simeas Q, в количестве трех штук, подключенные по протоколу Profibus к контроллеру. Для реализации данной схемы было достаточно применения одного контроллера SIMATIC S7-300 с CPU 315-2DP. Протяженность сети от контроллера до станции оператора составила порядка 500 м и для обеспечения скоростного обмена была использована оптоволоконная среда передачи данных. В качестве преобразователей сетевых сигналов использовались модули OLM. АРМ оператора базируется на офисном компьютере с коммуникационным процессором CP5613 и SCADA WinCC. Кроме того, отдельные параметры доступны для наблюдения с произвольных рабочих мест по сети Ethernet с использованием оригинальной оболочки удаленного мониторинга.
Общие сведения о системе и подсистемах.
Система осуществляет мониторинг и анализ сигналов, при этом система обеспечивает следующие функциональные возможности:
– автоматизированного технического учета потребления электроэнергии по каждому питающему электрическому фидеру;
– интеграции, на информационном уровне, с существующей системой мониторинга электроснабжения POWER MANAGEMENT;
– передачи получаемых параметров на автоматизированное рабочее место (далее АРМ) оператора данной системы.
На АРМ оператора система осуществляет следующие возможности:
– отображает поступающую техническую информацию в наиболее удобном и эргономически целесообразном для оператора виде;
– производит генерацию сообщений по произошедшим событиям, с одновременным занесением переменных в архив;
– создает рапорты по запросу оператора;
– по запросу оператора создает отчеты за регламентные периоды времени;
– создает архивы получаемых и обрабатываемых данных, иных событий произошедших в системе;
– позволяет оператору или обслуживающему персоналу, в соответствии с уровнем доступа и привилегий, производить изменения различных настроек системы посредством параметрирования значений;
– позволяет производить ретроспективный просмотр и анализ значений получаемых значений и событий за заданный прошедший период времени из созданных архивов;
– позволяет передавать необходимую информацию на АРМ других служб предприятия с помощью встроенных программных средств.
Сроки реализации проекта:
Проект был реализован за три месяца.
Введен в эксплуатацию в 2001 году.
Система управления энергообеспечением города
Заказчик:
ОАО «МУП ГЭС» Россия, г. Ст. Оскол.
Описание технологического процесса
Система предназначена для замены телекомплекса «ГРАНИТ», контроля и управления энергоснабжением города через распределительные подстанции (РП). Система обеспечивает:
• оперативный контроль состояния ячеек в каждой РП;
• оперативный контроль аварийных состояний в каждой РП;
• управление ячейками в РП;
• управление наружным освещением города;
• контроль напряжений и нагрузок в РП по ячейкам;
• своевременное оповещение оператора об изменении состояния ячеек (голосовое сообщение, текстовое сообщение, анимация);
• своевременное оповещение оператора об аварийных состояниях системы энергоснабжения посредством контроля каждой РП (голосовое сообщение, текстовое сообщение, анимация);
• регистрацию и архивирование состояний ячеек по каждой РП;
• регистрацию и архивирование токов и напряжений в ячейках по каждой РП;
• регистрацию и архивирование оперативных сообщений оператору;
• регистрацию и архивирование аварийных сообщений;
• регистрацию и архивирование действий оператора;
• диагностику головной аппаратуры управления;
• регистрацию и архивирование состояния аппаратуры управления;
• диагностику предшествующей аппаратуры системы «ГРАНИТ»;
• авторизованный доступ к пользованию средствами сервиса и управлению системой энергоснабжения;
• архивы токов и напряжений хранятся не менее 90 дней;
• архивы состояний ячеек рассчитаны на 10 000 переключений;
• архив сообщений хранит последние 1000 сообщений.
Система включает в себя 350 экранов.
Характеристики системы автоматизации:
В системе управления используются контроллеры фирмы SIEMENS серии S7-315 для управления, сбора информации. Для подключения к интерфейсным линиям телекомплекса используются модули СP340.
Рис. 1.28
Результаты внедрения:
Система позволяетоптимизировать работу, оперативно реагировать на аварийные ситуации; вести учет работоспособности масляных выключателей; контролировать состояния энергообеспечения.
АСУ пермской ТЭЦ-13
Заказчик: ОАО «ПЕРМЭНЕРГО», филиал ТЭЦ-13, г. Пермь.
Объект автоматизации
Объект автоматизации представляет собой одну из крупнейших тепловых электростанций, входящих в систему АО ”Пермэнерго”, и обеспечивает электроэнергией, паром и горячей водой производственные мощности нескольких предприятий г. Перми (в том числе, АО “Камкабель”), а так же снабжает горячей водой микрорайон Гайва с числом жителей свыше 70 тысяч человек. Система АСУ ТП охватывает полный комплекс оборудования станции, связанного с потреблением природного газа и включает:
• два паровых котлоагрегата типа ТП-35;
• три паровых котлоагрегата типа ГМ-50;
• два водогрейных котлоагрегата типа ПТВМ-100;
• общестанционное оборудование;
• газорегуляторный пункт (ГРП).
Характеристика системы
Первая очередь АСУ ТП включает в себя пять взаимосвязанных локальных систем автоматизации: трех котлов ГМ-50, общестанционного оборудования и ГРП, построенных на базе SIMATIC PCS7-Compact.
Проект второй очереди АСУ ТП предусматривает автоматизацию двух котлов ТП-35 и двух котлов ПТВМ-100 на базе четырех резервируемых систем SIMATIC S7 400H.
Основные функции
- сбор и обработка данных о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования;
- отображение технологической информации на операторских станциях и панели оператора;
- предупредительная и аварийная сигнализация;
- противоаварийная защита и блокировка оборудования;
- дистанционное управление технологической арматурой;
- автоматический розжиг газовых горелок, оборудованных блоками АМАКС;
- регулирование технологических параметров, в том числе:
- 21 контур управления - для каждого котлоагрегата ГМ-50;
- 4 контура управления - для общестанционного оборудования;
- 6 контуров управления - для ГРП;
- идентификация предаварийных ситуаций и независимая от операторской станции регистрация событий до и после аварии;
- архивирование и протоколирование информации;
- диагностика программно-технического комплекса в режиме Run-time.
- функциональные контроллеры SIMATIC S7 416-2DP ISA в составе PCS7-Compact;
- защитные контроллеры SIMATIC S7 316-2DP с функцией дублирования на основе технологии Software Redundancy;
- децентрализованная периферия SIMATIC ET200M с функцией замены модулей;
- операторские станции реализованы на базе PC SIMATIC R145 PIII;
- панель оператора ГРП OP-17;
- связь функционального контроллера с защитными контроллерами и децентрализованной периферией реализована с помощью резервированного оптического кольца сети PROFIBUS;
- программное обеспечение PCS7 и Pro Tool.
- Автоматизированные информационно-управляющие системы Учебное пособие
- Оглавление
- Часть I. Автоматизированные информационно-управляющие системы Основные понятия
- Глава 1. Информационно-управляющие системы реального времени §1.1. Особенности информационно-управляющих систем реального времени
- 1.1.1. Определение и основные характеристики информационно-управляющих систем реального времени
- 1.1.2. Операционные системы реального времени
- 1.1.3. Обзор систем реального времени
- §1.2. Построение информационно-управляющих систем реального времени на базе операционной системы qnx
- §1.3. Scada – системы
- §1.4. Scada – система trace mode
- 1.4.1. Обзор системы trace mode
- 1.4.2. Функциональная структура пакета
- 1.4.3. Обзор внедрения системы trace mode
- §1.5. Программно-технический комплекс DeltaV
- 1.5.1. Обзор системы DeltaV
- 1.5.2. Концепции системы DeltaV
- 1.5.3. Программные приложения DeltaV
- §1.6. Программно-технический комплекс Квинт
- 1.6.1. Описание
- 1.6.2. Структура программно-технического комплекса Квинт
- 1.6.3. Архитектура
- 1.6.4. Контроллеры
- 1.6.5. Рабочие станции
- 1.6.6. Сети
- 1.6.7. Система автоматизированного проектирования асу тп
- 1.6.8. Примеры внедрения
- §1.7. Системы автоматизации фирмы Siemens8
- 1.7.1. Состав программно-технического комплекса Totally Integrated Automation
- 1.7.2. Примеры автоматизации технологических процессов9
- §1.8. Системы автоматизации фирмы авв10
- 1.8.1. Основные направления деятельности
- 1.8.2. Системы управления, предлагаемые авв Автоматизация в России
- Глава 2. Обеспечивающие подсистемы информационно-управляющих систем и их характеристики §2.1. Программное обеспечение управления процессами
- 2.1.1. Реализация языков программирования стандарта мэк 6-1131/3 в системе trace mode
- 2.1.2. Описание языков программирования
- 2.1.3. Реализация регуляторов и объектов управления в scada-системе TraceMode
- §2.2. Программное обеспечение секвенциально-логического управления
- 2.2.1. Программируемые логические контроллеры
- 2.2.2. Языки программирования логических контроллеров
- 2.2.3. Пример реализации секвенциально-логических алгоритмов в trace mode
- §2.3. Средства идентификации и оптимизации
- 2.3.1. Идентификация характеристик технологических объектов
- 2.3.2. Идентификация характеристик технологических объектов с использованием стандартных методов Excel
- 2.3.3. Решение задачи оптимизация технологических объектов
- §2.4. Средства интеллектуального анализа данных
- 2.4.1. Общие представления о Data Mining13
- 2.4.2. Задачи Data Mining
- 2.4.3. Классы систем Data Mining
- 2.4.4. Основные этапы Data Mining
- Глава 3. Проектирование информационно-управляющих систем §3.1. Основные проблемы, системный подход и последовательность разработки
- §3.2. Адаптация информационно-управляющих систем к области применения
- §3.3. Информационные технологии проектирования иус
- §3.4. Концепции информационного моделирования
- Часть II. Примеры автоматизированных информационно-управляющих систем в управлении энергетической эффективностью технологических процессов
- 1. Оперативное управление технологическими процессами с прогнозом показателей энергетической эффективности16
- 2. Оперативное управление потоками энергетических ресурсов в производственных сетях с учетом динамики их аккумулирования19
- 3. Автоматизированная система диспетчерского управления теплоснабжением зданий на основе полевых технологий20
- 4. Паспортизация промышленных потребителей топливно-энергетических ресурсов с использованием средств автоматизации21
- 5. Оперативное управление экономичностью водяных тепловых сетей на основе макромоделирования22
- Подсистема автоматизированного анализа режимов теплоснабжения
- Методика анализа режимов тепловых сетей на основе макромоделирования
- Программное обеспечение анализа режимов тепловых сетей на основе макромоделирования
- 6. Оперативное регулирование экономичности горения в энергетических котлах24
- 7. Автоматизированный мониторинг тепловой экономичности оборудования электрических станций 27
- Резервы тепловой экономичности котлов
- Показатели энергетических ресурсов турбоагрегатов
- Резервы тепловой экономичности турбоагрегатов
- Оптимальное использование пара
- 8. Оптимизация нагрузки параллельно работающих турбоагрегатов по данным эксплуатации при неполных исходных данных28
- Постановка задачи оптимизации
- Решение задачи оптимизации
- Программа «тг-пар»
- Пример работы программы
- 9. Автоматизированная информационная система мониторинга остаточного ресурса энергетического оборудования30
- Методика оценки обобщенного остаточного ресурса энергетического оборудования
- Алгоритм оперативной оценки обобщенного остаточного ресурса энергооборудования с учетом состояния металла
- Программное обеспечение аис «Ресурс»
- 10. Автоматизированное управление процессами в охладительных установках электрических станций35
- Факторы, влияющие на охлаждение
- Устройство и основные характеристики градирен
- Оптимизация работы башенных градирен
- 11. Автоматизированная компрессорная установка41
- Математическое описание объекта управления
- Анализ вариантов установки пароструйного компрессора для подачи пара в деаэраторы энергокорпуса
- Автоматизированная система управления пароструйным компрессором
- 12. Лингвистический подход к оптимизации управления вельц-процессом45
- Алгоритм выделения области Парето-оптимальных режимов в информационной базе данных
- Нечеткие зависимости (лингвистические правила) в управлении процессом вельцевания
- 13. Энергетический менеджмент производства огнеупоров48
- Приложение. Обзор промышленных сетей
- 1. Протокол передачи данных modbus50
- 2. Протокол передачи данных bitbus
- 3. Протокол передачи данных anbus
- 4. Протокол передачи данных hart
- 5. Протокол передачи данных profibus52
- 5.1. Независимые от поставщика взаимодействия между промышленными объектами (Fieldbus Communication).
- 5.2. Семейство profibus
- 5.3. Основные характеристики profibus-fms и profibus-dp
- 5.3.1. Архитектура протокола profibus
- 5.3.2. Физический Уровень (1) протокола profibus
- 5.4.1. Прикладной Уровень (7)
- 5.4.2. Коммуникационная модель
- 5.4.3. Объекты коммуникации
- 5.4.4. Сервисные функции fms
- 6. Полевая шина foundation Fieldbus53