ЖУРНАЛ СТА 4/2013

● модуль ADAM-5013 (принимает сиг- налы по трём каналам от термометров сопротивления ТСМ-1199); ● модуль ADAM-5017 входной 8-ка- нальный (принимает токовые сигна- лы от преобразователей по 2 каналам и от датчиков уровня, давления и рас- хода по остальным 6 каналам); ● модуль ADAM-5018 (принимает сиг- налы от термопар ХА(К) по 7 кана- лам); ● два модуля ADAM-5024 (один модуль формирует на выходе три токовых сигнала 4–20 мА и сигнал 0–10 В, второй модуль – резервный); ● модули ADAM-5060 и ADAM-5068 (являются выходными релейными модулями, все каналы которых задей- ствованы на пуск/стоп магнитных пускателей и насосов-дозаторов DLS-F и DLX-CC/M через промежу- точные реле); ● модуль ADAM-5050 (является 16-ка- нальным модулем дискретного ввода- вывода, в системе АНИС использу- ется для контроля концевых выклю- чателей гидропривода и управления следящими исполнительными меха- низмами). Третий уровень, представляющий со- бой автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора (рис. 7), включает в свой состав: ● IBM PC совместимый стандартный компьютер (Pentium 4 2,4 ГГц, 1,48 Гбайт ОЗУ, жёсткий диск 300 Гбайт) c 32-разрядной операци- онной системой Windows ХР; ● монитор Samsung Sync Master 795DE, принтер HP LaserJet 6L, блок питания Б5-8; ● модуль ADAM-4561 c последователь- ным интерфейсом RS-232/422/485, предназначенный для подсоединения ПЛК к компьютеру через интерфейс USB (для этого модуля не требуется никаких дополнительных IRQ или входных/выходных портов, ему не нужен внешний блок питания, так как питание берётся от порта USB, и, что весьма существенно, он управ- ляет потоком данных для RS-485 ав- томатически). П РОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ При разработке ПО решались две за- дачи: 1)разработка пользовательского интер- фейса для оператора АРМ, то есть для третьего (верхнего) уровня; 2)адаптация к современным устрой- ствам связи с объектами (УСО) ранее разработанного ПО для УСО, входив- ших в систему КАМАК (CAMAC). Первая задача была успешно решена за счёт использования SCADA-системы Trace Mode версии 6.02. Для решения второй задачи необходимо было не только адаптировать старые пакеты программ, которые управляли гидро- приводом и устройством измерения межфазной поверхности, но и внести некоторые изменения в конструкцию этих объектов. В конечном итоге вторая задача была также успешно решена. Теперь ПО, кроме SCADA-системы, включает следующие программные блоки: ● блок управления колоннами высотой 4 и 5 м, диаметром 55 и 110 мм; ● блок управления реактором для си- стем газ–твёрдое; ● блок управления гидроприводом; ● блок управления устройством для из- мерения поверхности массо-обмена. Такая структура ПО позволила разра- ботать гибкую систему обмена данны- ми между вторым и третьим уровнями и создать удобный пользовательский ин- терфейс. Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ Система АНИС продолжает совер- шенствоваться, однако уже сегодня она позволяет проводить эксперименты и получать информацию в реальном вре- мени. При этом исследователь может наблюдать за ходом массообмена или за гидродинамической обстановкой в наиболее важных точках технологиче- ской цепочки по анимационным кар- тинкам, на которых видно, как рабо- тают насосы, подаётся сырьё в аппарат или движутся взаимодействующие по- токи. На рис. 8 показана мнемосхема технологического модуля, состоящего из трёх колонных аппаратов, на кото- рых контролируются 23 наиболее инте- ресных с исследовательской точки зре- ния параметра. Если аппараты вклю- чаются в работу, в них начинают пере- мещаться «потоки», что создаёт для экс- периментатора благоприятные условия наблюдения за объектом. Любой аппа- рат или его часть можно выделить в ви- де мнемосхемы в более крупном мас- штабе. За динамикой каждого контро- лируемого параметра можно наблюдать в реальном времени на графике. Для этого оператору достаточно указать мы- шью тот значок на мнемосхеме, на ко- тором отражается интересующая его физическая величина. Вся оцифрован- 72 СТА 4/2013 РАЗ РА БОТ КИ / НАУ ЧНЫЕ ИССЛ Е ДОВ АНИЯ www.cta.ru Рис. 6. Насосы-дозаторы Рис. 7. АРМ оператора

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy