http://www.tehsovet.ru/smfs1.html
http://www.tehsovet.ru/smfs2.html
http://www.tehsovet.ru/smfs3.html
http://www.tehsovet.ru/smfs4.html
http://www.tehsovet.ru/smfs5.html
http://www.tehsovet.ru/smfs6.html
http://www.tehsovet.ru/smfs7.html
http://www.tehsovet.ru/smfs8.html
http://www.tehsovet.ru/smfs9.html
http://www.tehsovet.ru/smfs10.html
http://www.tehsovet.ru/smfs11.html
http://www.tehsovet.ru/smfs12.html
http://www.tehsovet.ru/smfs13.html
http://www.tehsovet.ru/smfs14.html
http://www.tehsovet.ru/smfs15.html
http://www.tehsovet.ru/smfs16.html
http://www.tehsovet.ru/smfs17.html
http://www.tehsovet.ru/smfs18.html
http://www.tehsovet.ru/smfs19.html
http://www.tehsovet.ru/smfs20.html
http://www.tehsovet.ru/smfs21.html
http://www.tehsovet.ru/smfs22.html
http://www.tehsovet.ru/smfs23.html
http://www.tehsovet.ru/smfs24.html
http://www.tehsovet.ru/smfs25.html
http://www.tehsovet.ru/smfs26.html
http://www.tehsovet.ru/smfs27.html
http://www.tehsovet.ru/smfs28.html
http://www.tehsovet.ru/smfs29.html
http://www.tehsovet.ru/smfs30.html
http://www.tehsovet.ru/smfs31.html
http://www.tehsovet.ru/smfs32.html
http://www.tehsovet.ru/smfs33.html
http://www.tehsovet.ru/smfs34.html
http://www.tehsovet.ru/smfs35.html
http://www.tehsovet.ru/smfs36.html
http://www.tehsovet.ru/smfs37.html
http://www.tehsovet.ru/smfs38.html
http://www.tehsovet.ru/smfs39.html
http://www.tehsovet.ru/smfs40.html
http://www.tehsovet.ru/smfs41.html
http://www.tehsovet.ru/smfs42.html
http://www.tehsovet.ru/smfs43.html
http://www.tehsovet.ru/smfs44.html
http://www.tehsovet.ru/smfs45.html
http://www.tehsovet.ru/smfs46.html
http://www.tehsovet.ru/smfs47.html
http://www.tehsovet.ru/smfs48.html
http://www.tehsovet.ru/smfs49.html
http://www.tehsovet.ru/smfs50.html
http://www.tehsovet.ru/smfs51.html

Публикации

Неосязаемые энергоманипуляции
Автор: Денис Базыкин
№ 7 (60) от 30 июля 2008, в рубрике: IT & Связь

Комплексное решение задач автоматизации в энергетике в значительной степени связано с инфраструктурой систем связи. Телемеханика сегодня – это одна из составляющих частей систем дистанционного телемеханического управления (СДТУ), средство доставки информации в реальном времени с ТЭЦ, ПС, ФЭС на диспетчерский пункт. Наряду со службами РЗА, связи, АСУ, телемеханика является звеном единой технологической цепи.

Телемеханика на тропе развития

Как отмечает Игорь Теплинский, директор по маркетингу ООО “Системы связи и телемеханики” (г. С.-Петербург), современные системы телемеханики развиваются в направлении разработок нового программного обеспечения систем и интеграции с действующими системами и программными комплексами. Стандартом стало графическое представление схем контролируемого процесса (мнемосхем) с “живым” отображением текущего состояния, управление объектом с кадров мнемосхем.

В ПО наблюдается тенденция к стандартизации программных интерфейсов систем сбора данных и обрабатывающих программ (технология OPC), возрастает потребность экспорта собранных данных в специализированные программы (расчета режимов, планирования, аналитические, АРМ-специалистов). В условиях усложнения систем повышается роль средств диагностики и отладки.

С технической стороны в системах все чаще используются современные скоростные каналы связи (оптоволокно, Ethernet) и беспроводные технологии (например, транкинговая и сотовая связь). Вместе с тем сохраняется потребность стыковки с морально (а иногда и физически) устаревшими “унаследованными” системами, с сохранением их протоколов связи. На контролируемых объектах все чаще возникает необходимость стыковки с локальными технологическими системами.

Наряду с усложнением самих систем и их программного обеспечения наблюдается изменение требований к реализуемым функциям. К традиционным функциям телемеханики (телесигнализация, телеизмерение, телеуправление) добавляются функции энергоучета, транспорта данных с локальных автоматических приборов. К обычным функциям контроля за изменением состояния и превышения предельных значений добавляются возможности текущих расчетов и логического анализа (например, балансные расчеты).

Дистанционный контроль в энергетике

В последнее время системам телемеханики уделяется большое значение в объектах электро- и теплоэнергетики

По мнению Виктора Подгорского, начальника отдела технической поддержки НПФ “Круг” (г. Пенза), особый интерес к внедрению СДТУ проявляется со стороны ТЭЦ и сетевых компаний, поскольку эти системы увеличивают контролируемость и надежность работы энергообъектов. Недавно компанией осуществлен ввод в эксплуатацию комплекса телемеханики на базе программных и технических решений “КРУГ-2000” на Ульяновской ТЭЦ-1. В основу комплекса положены “интеллектуальные датчики”, программируемые контроллеры и стандартные для энергетики протоколы обмена международного стандарта серии МЭК-870-5. Комплекс выполнен в единой программно-технической среде и соединяет функции системы телемеханики и АСКУЭ, в полном объеме реализуя функции автоматизированной системы диспетчерского управления энергосистемой.

К основным возможностям данного комплекса относится:

измерение в реальном масштабе времени (с интервалом от 1 до 5 с) следующих электрических параметров: электроэнергии, напряжения, тока, активной мощности, реактивной мощности, частоты; контроль соблюдения 2%-го уровня почасовых отклонений мощности;

передача данных о состоянии объектов (телесигнализация) в реальном масштабе времени с целью оперативного управления и предупреждения аварий.

В практическом плане внедрение комплекса телемеханики позволило добиться существенного сокращения размера штрафов за отклонение от диспетчерского графика и сократить издержки на эксплуатацию за счет применения однородных программно-технических средств для задач телемеханики и учета электроэнергии.

От аналогов к цифре

Основу систем связи предприятий отечественного энергетического комплекса в 80% случаев составляют аналоговые каналы передачи данных, организованные путем частотного уплотнения в физической среде линий электропередач (ЛЭП) высокого напряжения.

Цифровые модемы обладают значительными преимуществами перед аппаратурой предыдущего поколения по избирательности, надежности, стабильности параметров и сервисным возможностям. Но при этом они остаются одноканальной аппаратурой и обеспечивают совместно с речевым лишь один канал телемеханики в надтональном спектре в полосе 2400–3400 Гц со скоростью передачи 100, 200, 300 или 600 бод, в то время как весьма актуальной является одновременная передача в полосе телефонного канала нескольких дискретных каналов, в том числе временное “интеллектуальное” использование под дискретный канал урезанного речевого диапазона 300–2100 Гц.

Компанией “ПРО-СОФТ-E” разработан многофункциональный модем ЦМТ-3, включающий модуль процессора обработки сигналов (DSP), интерфейс дискретных сигналов, интерфейс аналоговых сигналов, интерфейс связи с компьютером, блок индикации и управления, блок питания.

В многофункциональном модеме ЦМТ-3 применен более мощный и развитый по отношению к процессорам предыдущего поколения и в то же время доступный по цене 16-разрядный сигнальный процессор ADSP-2181 Analog Devices.

Обладая производительностью 30–40 млн оп./с, памятью 16 кслов ROM и 16 кслов RAM на кристалле, развитыми портами ввода-вывода, процессор способен производить обработку одновременно 3-4 каналов, не требуя при этом дополнительной аппаратной поддержки (табл. 1).

Модемы ЦМТ-3 в настоящее время внедрены для задач АСКУЭ на удаленных подстанциях, где есть только ВЧ-канал по ЛЭП, а также на предприятиях электросетей “Тюменьэнерго”.

Преимущества использования модема ЦМТ-3 для этих задач по сравнению с другими аналогичными изделиями заключаются в его высокой избирательной способности и исключительной простоте конфигурирования. Пользователь сам назначает параметры передачи (частоты, скорость, амплитуда передачи, чувствительность приемника), исходя из помеховой обстановки, параметров ВЧ-канала и др. При этом точность задания частоты и скорости составляет 1 Гц, амплитуды – 1 дБ, а смена конфигурации занимает всего около 1 минуты.

Перспективно применение модема ЦМТ-3 – крупные узловые подстанции, где требуется передача информации с повышенной скоростью (600 бод, 1200 бод). Модем конфигурируется для передачи данных со скоростью 600 бод в надтональном диапазоне и/или 1200 бод в речевом диапазоне. При этом преимущества модема ЦМТ-3 заключаются в гибкости конфигурирования. Пользователь может отыскать такую конфигурацию, при которой достигается оптимальное соотношение скорости и ошибок передачи.

Таб. 1. Основные характеристики модема ЦМТ-3

Количество дискретных каналов передачи/приема

до трех

Скорость передачи в надтональном спектре 2400-3400 Гц

100...600 бод

Скорость передачи в урезанном тональном спектре 300-2100 Гц

300... 1200 бод

Разделение надтонального и тонального диапазонов, не хуже

–55 дБ

Взаимное проникновение дискретных каналов при одновременной работе, не хуже

–36 дБ

Чувствительность на входе приемника

не хуже

–36 дБ

Сопротивление нагрузки на аналоговых

окончаниях модема

600 Ом

Гальваническая развязка окончаний:

аналоговых

трансформаторная

цифровых

оптоэлектронная

Напряжение питания (импульсный источник питания)

90–264 В/(47–440) Гц 127-375 В постоянного тока

Габаритные размеры

220х460х70 мм

Денис Базыкин

с использованием материалов www.telemex.info




* доступно только зарегистрированным пользователям
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
E-mail:
Пароль:
Регистрация »
Для регистрации на сайте необходимо разрешить использование Cookies






Журнал ТехСовет март 2012




Журнал ТехСовет

Разместите наш баннер на Вашем сайте

Как установить?

Rambler's Top100     Яндекс цитирования     Кондиционеры, вентиляция, тепловые насосы
   
Создание сайта -
www.webmotor.ru

Все материалы на сайте защищены законом об авторских и смежных правах.
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на www.techsovet.ru обязательна!