Nov 05, 2018 Zanechat vzkaz

Architektura systému 2SCADA

Architektura systému 2SCADA

Systém SCADA (SupervisoryControlAnd DataAcquisition), tj. Systém pro získávání a monitorování dat, je počítačový systém pro vzdálenou automatizaci. Tým SCADA se používá k řešení vzdáleného sběru dat a monitorování a kontroly, stejně jako k řízení procesů, včetně průmyslových zařízení a městské a meziměstské geografické distribuce.

2.1 Požadavky na vzdálenou komunikaci

Pro dosažení odvodnění, skupinové, vlhkostní, odvodňovací, odvodňovací a další projekty, automatické monitorování zařízení čerpacích stanic, centralizované dispečerské řízení, shromažďování různých vodních podmínek v reálném čase, pracovní data jsou základem pro tvorbu informací.

V současné době byla většina čerpacích stanic v provozu v Číně postavena v 60. a 70. letech 20. století. Vzhledem k omezeným technologiím, kapitálu a vybavení v té době většina čerpacích stanic stále používá tradiční ruční řízení a provozní metody, které stárnou po mnoho let. Znehodnocení a nedostatek údržbářů mají nízkou celkovou kvalitu, což každoročně zvyšuje spotřebu energie u čerpacích stanic, účinnost zavlažování a odvodnění je silně snížena a společenský a hospodářský rozvoj potřebuje budování socialismu harmonická společnost nemůže být zaručena. Tyto problémy přilákaly pozornost ústředních a místních vlád na všech úrovních. Stavba čerpacích stanic a rozsáhlá renovace vstoupila do nového historického období.

Za účelem dalšího zlepšení úrovně automatizačních zařízení čerpacích stanic se v konstrukci a přestavbě čerpacích stanic široce využívají produkty průmyslové automatizace, jako je programovatelná řídicí jednotka PLC, průmyslová řídicí jednotka IPC, rozhraní HMI a průmyslová sběrnice. V síti zařízení čerpacích stanic však staví komunikační vedení stále na úrovni kladení speciálních komunikačních kabelů nebo přijímání bezdrátové komunikační technologie GPRS.

Nevýhodou kladení vyhradeného komunikačního kabelu jsou vysoké náklady na konstrukci, vysoká spotřeba energie, dlouhodobá spotřeba a neschopnost vybudovat komunikační kabely v mnoha speciálních prostředích, což omezuje úroveň konstrukce a automatizace čerpací stanice. Bezdrátová komunikační technologie GPRS má malý přenos dat a pomalou odezvu, která nemůže splňovat požadavky na řízení v reálném čase, sledování videa, stahování a diagnostiku online programů.

2.2 Dilema informování stanice čerpací stanice

(1) V současné době je většina aplikačních systémů informační služby a údaje nejsou úplné. Neexistuje žádný profesionální informační systém pro vizuální řízení a plánování městského odtoku a toku řek. Není možné realizovat mechanismus včasného varování krizového systému a analyzovat shromažďování dat v reálném čase řídícího systému. Zpracování, vyhodnocování operačního systému a záznamového systému v reálném čase. Když systém analyzuje a posuzuje poruchu zařízení podle shromážděných dat, regulátor automaticky spouští program ochrany, vydává zvukový a vizuální poplachový signál a generuje hlášení a přenáší je do vzdáleného centrálního řídicího systému prostřednictvím dálkového bezpečnostního komunikačního systému . Když technik odstraní poruchu polního zařízení, regulátor automaticky obnoví provoz systému podle provozního signálu obsluhy. V současné době mohou pokročilé řídicí systémy klasifikovat informace o poruchách do různých oddělení podle úrovní chyb a klasifikace systému.

Důležitou roli včasného varování je neustálé zlepšování inteligentního systému analýzy v dálkovém centrálním řízení. Po shromáždění důležitých parametrů vybavení přístavních strojů na místě může analyzovat pomocí inteligentních algoritmů a zkušeností a zajistit včasné varování před bezpečnostními riziky systému. Opravy, vyhýbání se bezpečnostním rizikům a zhoršování bezpečnostních nehod;

(2) Počet monitorovacích stanic a bodů je nedostatečný a uspořádání nemůže splnit skutečné potřeby denního a povodňového řízení. Pro řeky, kanalizační čerpací stanice, potrubní sítě a další zařízení, která jsou náchylná k výskytu a která se vyskytla v povodňových sezónách, neexistují včasné a přesné prostředky monitorování. Zároveň chybí nouzové přenosné monitorovací zařízení. Řídicí systém zahrnuje hostitelský počítač, PLC a inženýrský měnič. Když dojde k chybě, jádro není pouze PLC pro malé a střední zařízení, ale diagnóza musí být komplexní, včetně hostitelského počítače, PLC a inženýrského měniče. PC software používaný v těchto systémech je jiný. Nástroje lze na místo diagnostikovat. Pokud však v případě poruchy dojde na místo v místě vzdáleného servisního technika, tím větší bude čas, bezpečnost a osobní bezpečnost výrobku. Čím větší pravděpodobnost bezpečnostního incidentu, tím je naléhavější potřeba dálkové diagnostiky a údržby. Vzdálená diagnostika musí být provedena stejným způsobem jako inženýři v místě, jako je in-line PLC program online, zobrazení a kontrola parametrů měniče, konfigurace v reálném čase a diagnostika hostitelského počítače.

(3) Některé systémy mají dlouhý čas výstavby, disperze dat, technická úroveň a standardy nejsou jednotné a některé systémy běží nezávisle a data nejsou sdílena. Nelze poskytnout silnou podporu pro vyšší aplikační systém.


Odeslat dotaz

whatsapp

teams

E-mail

Dotaz