По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Общие вопросы организации функциональных модулей

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

Функциональный модуль (ФМ) программно-технических средств ТПТС51, входящий в состав систем низовой автоматики, выполняет ключевые задачи, обеспечивающие эффективное управление технологическими процессами. Он осуществляет ввод информации от аналоговых и двоичных датчиков, преобразуя сигналы в цифровую форму для дальнейшей обработки микропроцессором. Модуль принимает данные от других компонентов системы через шину ввода / вывода и выполняет арифметическую и логическую обработку информации по заданным алгоритмам, включая преобразование форматов и сравнение значений с уставками. В результате обработки ФМ выдает управляющие сигналы на исполнительные устройства, а также обеспечивает вывод информации на устройства регистрации, сигнализации и отображения. Кроме того, модуль может передавать данные в цифровом формате другим абонентам системы, что способствует интеграции и взаимодействию различных элементов автоматизации. Таким образом, ФМ ТПТС51 играет важную роль в обеспечении надежности и эффективности управления технологическими процессами.

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.

Функциональный модуль (ФМ) программно-технических средств ТПТС51 в составе систем низовой автоматики решает следующие задачи:

• ввод информации от датчиков аналоговых или двоичных сигналов и преобразование их в цифровую форму, пригодную для арифметической и логической обработки микропроцессором;

• прием информации, передаваемой по шине ввода / вывода от других компонентов системы (от других модулей, от устройств верхнего уровня управления);

• арифметическая и логическая обработка принятой информации по заданному алгоритму, например, преобразование одной формы представления информации в другую, сравнение измеренных значений с уставками, выработка по результатам обработки управляющих воздействий и т. п.;

• выдача управляющих сигналов на исполнительные устройства технологического процесса в виде двоичных или аналоговых сигналов;

• выдача информации в виде аналоговых или двоичных сигналов на устройства регистрации, сигнализации или отображения, подключенные непосредственно к модулю;

• выдача аналоговой или двоичной информации в цифровой форме через интерфейс шины ввода / вывода другим абонентам системы.

По технологическим задачам ФМ можно разделить на четыре группы:

• модули-регуляторы (ТПТС51.1411, ТПТС51.1412);

• модули управления (ТПТС51.1717, ТПТС51.1719, ТПТС51.1723-01, ТПТС51.1725);

• модули сбора и обработки аналоговых сигналов (ТПТС51.1722, ТПТС51.1731, ТПТС51.1703);

• модули сбора и обработки двоичных сигналов (ТПТС51.1723, ТПТС51.1724).

Фактические значения, полученные по результатам эксплуатации, превышают указанные в таблице в 5-10 раз.

Технические характеристики ФМ средств ТПТС51.

Модули-регуляторы представляют собой модули, которые располагают программно-аппаратными средствами для построения систем автоматического управления с замкнутым контуром регулирования. Модули имеют двоичные и аналоговые входы для организации обратных связей, двоичные входы и выходы для подключения пультов управления (мозаичных панелей), с помощью которых можно осуществлять ручное управление [1].

Для Цитирования:
Гусев С. С., Общие вопросы организации функциональных модулей. Электроцех. 2025;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: