ЖУРНАЛ «СТА» 4/2016
мой. В силу специфики объекта было ре- шено особенно тщательно и детально проработать мониторинг систем его энергоснабжения. В качестве аппарат- ной базы системы диспетчеризации бы- ло выбрано оборудование концерна SIEMENS как наиболее сбалансирован- ное техническое решение в критериях цена–надёжность–функциональность. О ПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ На рис. 1 представлена общая струк- турная схема системы диспетчеризации объекта. Топология системы организова- на в виде кольца при помощи промыш- ленных сетевых коммутаторов концерна SIEMENS SСАLАNСЕ XF-208. Данный тип коммутаторов поддерживает «горя- чее» резервирование по питанию (бы- строе переключение между двумя питаю- щими входами), а также устройство управления сетью, обеспечивающее мгновеннуюперекоммутацию сети в слу- чае обрыва в кольце. Кроме информа- ционного обмена, сетевые коммутаторы обеспечивают сопряжение рабочих стан- ций типа ET200S с сервером IPC-547C. При этом сопряжение с рабочими стан- циями ET200S осуществляется по внут- реннейшине, а сопряжение с сервером– по сети Ethernet. Сервер имеет промыш- ленное исполнение и монтируется в стандартную стойку. Рабочие станции ET200S соответствуют требованиям воз- можного расширения системы диспетче- ризации по количеству сигналов в буду- щем и гарантированной поддержки но- вых аппаратных версий электронных мо- дулей и элементов станции. Фотографии щитов управления, содержащих рассмат- риваемое оборудование, представлены на рис. 2. Щиты управления не имеют каких-либо органов управления на лице- вых панелях, что связано с требованием недопущения возможности вмешатель- ства в систему диспетчеризации даже не- посредственно с панели щитов долж- ностных лиц, не отвечающих за её функ- ционирование. В состав комплектующих системы диспетчеризации был включён про- мышленный программатор в виде ноут- бука Field PG M2. Это позволило со- кратить сроки и сделать более удобным выполнение инженерных работ в про- цессе ПНР. Кроме того, промышлен- ный программатор позволяет организо- вать мониторинг и полноценное управ- ление всей системой диспетчеризации в случае отказа сервера, посредством подключения в сеть контроллеров с лю- бого щита управления. В качестве человеко-машинного ин- терфейса используется SCADA-система на основе ядра WinCC v7.0, установлен- ная на сервере системы диспетчериза- ции. Дополнительное приложение WinCC/WebNavigator обеспечивает воз- можность оперативного многопользо- вательского управления и мониторинга через Internet, Intranet или локальную сеть, с разными ролями и объёмами полномочий. На рис. 3 представлена экранная форма контроля системы бес- перебойного и гарантированного элек- троснабжения (далее – СБГЭ). Данная экранная форма (как и все остальные) полностью интерактивна. На ней отра- жены текущие состояния коммута- ционных автоматов и параметры элек- тросети, интерактивные кнопки, вызы- вающие всплывающие окна с более подробной информацией и графиками (ПУИП, ИБП, АБП, ДГУ). На рис. 4 представлена экранная фор- ма СБГЭ, содержащая всплывающее окно программируемого универсально- го измерительного преобразователя (ПУИП) параметров электросети, с гра- фиками токов трёхфазной сети. В этом же всплывающем окне можно интерак- тивными кнопками вызвать графики напряжений, мощностей и частоты для каждой из двух секций ввода. Нажатием жёлтых кнопок ИБП1, ИБП2 на главной вкладке экранной формыСБГЭ (рис. 5) вызываются всплы- РАЗ РА БОТ КИ / А В ТОМАТ ИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ 81 СТА 4/2016 www.cta.ru Рис. 2. Внутренний вид шкафов управления Рис. 3. Экранная форма контроля системы бесперебойного и гарантированного электроснабжения (СБГЭ)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy