По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Архитектура программно-технических комплексов, построенных на базе аппаратуры ТПТС51

Гусев С. С. инженер-энергетик, ПАО «Ростелеком», соискатель, г. Москва, E-mail: gs-serg@mail.ru

Программно-технический комплекс (далее по тексту – ПТК), построенный на базе программно-технических средств ТПТС51, осуществляет распределенную обработку информации о состоянии технологического процесса и формирует необходимые управляющие воздействия. Каждый функциональный модуль (ФМ) может иметь связь с технологическим процессом. Задачи контроля и управления распределяются между ФМ следующим образом: прием аналоговых сигналов тока от 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА) или напряжения от 0 до 10 В (от 2 до 10 В), предварительная обработка сигнала, определение достоверного значения параметра по результатам нескольких измерений, коррекция (например, при измерении уровня или расхода), сравнение с уставкой выполняются в модуле обработки аналоговых сигналов ТПТС51.1722; прием сигналов термопар и термометров сопротивления, подавление помехи 50 Гц, расчет температуры, сравнение с уставкой выполняются в модуле аналогового ввода ТПТС51.1731, используемым, при необходимости, с модулем расширения аналогового ввода ТПТС51.1703; прием двоичных сигналов, разрешение последовательности событий во времени для выявления первопричины аварии, логическая обработка двоичных сигналов выполняются в модуле обработки двоичных сигналов ТПТС51.1723.

Литература:

1. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики. – М.: Просвещение, 1981. – 495 с.

2. Гусев С.С. Построение модифицированного алгоритма идентификации динамического объекта управления по экспериментальным данным ядерной энергетической установки // Управление большими системами. – 2014. – № 47. – С. 167–186.

3. Лысиков Б.В., Прозоров В.К. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 120 c.

4. Фраэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика. – М.: Мир, 1979. – 735 с.

5. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН-800 с таблеточным МОКС-топливом // ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

6. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН-800 с виброуплотненным МОКС-топливом // ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

7. Рогозкин Б.Д. и др. Послереакторные исследования мононитридного и оксидного плутониевого топлива с инертной матрицей выгоранием ~19% ТЯЖ. АТ. В БОР-60 // Атомная энергия. – 2010. – Т. 109. – № 6.

8. Рогозкин Б.Д. и др. Термохимическая стабильность, радиационные испытания, изготовление и регенерация мононитридного топлива // Атомная энергия. – 2003. – Т. 95. – № 6. – С. 428–438.

9. Гусев С.С. Проведение эксперимента и анализ полученных результатов со стенда установки измерительной для испытания систем водородной безопасности // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2024. – № 1. – С. 34–49.

10. Гусев С.С. Экспериментальные исследования эффективности различных методов обнаружения течи натрия при наличии защитных кожухов второго контура // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2024. – № 2. – С. 45–55.

11. Гусев С.С. Перспективы развития и применения реакторов на быстрых нейтронах // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2024. – № 3. – С. 56–61.

12. Гусев С.С. Типовые решения по каналам дистанционного управления // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2024. – № 4. – С. 13–25.

13. Гусев С.С. Типовые решения по подключению аналоговых сигналов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2024. – № 5. – С. 26–45.

14. Гусев С.С. Типовые решения по каналам дистанционного управления // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2024. – № 6. – С. 21–31.

15. Гусев С.С. Автоматизация общестанционного оборудования АЭС на базе микропроцессорной техники // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2024. – № 7. – С. 15–24.

Программно-технический комплекс (далее по тексту – ПТК), построенный на базе программно-технических средств ТПТС51, осуществляет распределенную обработку информации о состоянии технологического процесса и формирует необходимые управляющие воздействия (рис. 1).

Каждый функциональный модуль (ФМ) может иметь связь с технологическим процессом. Задачи контроля и управления распределяются между ФМ следующим образом:

– прием аналоговых сигналов тока от 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА) или напряжения от 0 до 10 В (от 2 до 10 В), предварительная обработка сигнала, определение достоверного значения параметра по результатам нескольких измерений [1], коррекция (например, при измерении уровня или расхода), сравнение с уставкой выполняются в модуле обработки аналоговых сигналов ТПТС51.1722;

– прием сигналов термопар и термометров сопротивления, подавление помехи 50 Гц, расчет температуры, сравнение с уставкой выполняются в модуле аналогового ввода ТПТС51.1731, используемым, при необходимости, с модулем расширения аналогового ввода ТПТС51.1703;

– прием двоичных сигналов, разрешение последовательности событий во времени для выявления первопричины аварии, логическая обработка двоичных сигналов выполняются в модуле обработки двоичных сигналов ТПТС51.1723;

– индивидуальное управление исполнительными механизмами (двигателями, запорными задвижками, электромагнитными клапанами), управление технологической и аварийной сигнализацией выполняются в модуле индивидуального управления ТПТС51.1717, используемом, при необходимости, с модулем расширения двоичных сигналов ТПТС51.1719;

– управление регуляторами выполняются в модуле S-регуляторе ТПТС51.1411 и модуле K-регуляторе ТПТС51.1412;

– функционально-групповое управление выполняются в модуле обработки двоичных сигналов ТПТС51.172301 и модуле группового управления ТПТС51.1725.

ФМ выполняет прием и обработку информации, получаемой от подключенных к нему датчиков и от других ФМ, вырабатывает управляющие воздействия на исполнительные механизмы и (или) готовит для передачи другому ФМ обработанную информацию, в том числе, о необходимых управляющих воздействиях [2]. Наряду с этим, ФМ проверяет свою работоспособность, а также работоспособность подключенных к нему датчиков. Результаты этой проверки используются для формирования признака достоверности результатов приема и обработки информации, а также выработанного управляющего воздействия.

Для Цитирования:
Гусев С. С., Архитектура программно-технических комплексов, построенных на базе аппаратуры ТПТС51. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: