По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Формат показаний для отображения параметров технологического объекта управления

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

В современных системах контроля и управления атомных электростанций (АЭС) человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) играет центральную роль в обеспечении надежной и безопасной эксплуатации оборудования, позволяя операторам эффективно взаимодействовать с автоматизированными процессами в реальном времени. Согласно рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и стандартам функциональной безопасности МЭК 61508, интерфейсы управления регуляторами должны быть интуитивными, отказоустойчивыми и способными минимизировать человеческий фактор, особенно в критических сценариях, таких как аварийные режимы или пуск резервных систем. Один из ключевых элементов такого интерфейса — специализированный формат диалогового окна для управления регулирующей арматурой, который интегрируется в блочный пульт управления (БПУ) и резервный пульт управления (РПУ), обеспечивая многоуровневый контроль над технологическими параметрами, такими как давление, температура и расход в контурах охлаждения дизель-генераторов или системах безопасности реактора. Этот формат, активируемый через графические объекты на мнемосхемах, не только упрощает оперативное управление, но и повышает прозрачность процессов, способствуя предотвращению ошибок и оптимизации эксплуатационных режимов, что напрямую влияет на продление срока службы оборудования и снижение рисков каскадных отказов.

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 моно-нитридного 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.

На рис. 1 приводится формат показаний, содержащий гистограммы основных параметров технологического объекта управления (ТОУ) [1].

Строки на рис. 1 включают в себя:

• технологический индекс параметра;

• поле для текущего значения параметра;

• горизонтальную диаграмму;

• два указателя сверху над диаграммой, положение которых соответствует верхней и нижней уставкам сигнализации [2].

В современных системах контроля и управления атомных электростанций (АЭС) визуализация технологических параметров играет ключевую роль в обеспечении оперативного мониторинга и принятия решений, способствуя минимизации рисков и повышению эффективности эксплуатации. Согласно рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и стандартам функциональной безопасности МЭК 61508, человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ) должны предоставлять интуитивную и точную информацию о состоянии оборудования, особенно в критических контурах, таких как системы охлаждения, охлаждения реактора или резервные дизель-генераторы. Рис. 1 иллюстрирует типичный элемент такого интерфейса — строку отображения параметра, интегрированную в мнемосхемы блочного пульта управления (БПУ) или резервного пульта управления (РПУ). Этот компонент не только отображает реальные данные в реальном времени, но и включает механизмы сигнализации для раннего предупреждения об отклонениях, что напрямую способствует предотвращению аварийных ситуаций и оптимизации режимов работы, продлевая срок службы оборудования и снижая вероятность каскадных отказов.

Строка на рис. 1 представляет собой компактную модульную структуру, состоящую из четырех основных элементов, каждый из которых выполняет специфическую функцию в цикле мониторинга и сигнализации.

Первый элемент — технологический индекс параметра — это текстовое или символьное обозначение, такое как «T_cool» для температуры охлаждающей воды или «P_press» — для давления в контуре, которое обеспечивает ясную идентификацию измеряемой величины в соответствии с унифицированными стандартами МАГАТЭ по маркировке параметров. Это позволяет операторам быстро ориентироваться в сложных мнемосхемах, минимизируя когнитивную нагрузку и снижая риск ошибок интерпретации, особенно в стрессовых условиях, таких как пуск аварийных систем.

Для Цитирования:
Гусев С. С., Формат показаний для отображения параметров технологического объекта управления. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2025;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: