По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Система верхнего блочного уровня

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

Прикладное программное обеспечение каждого элемента ПТК подсистем системы верхнего блочного уровня (серверов/рабочих станций) включает в себя рабочее программное обеспечение сервера/рабочей станции, единые для всей системы верхнего блочного уровня, и соответствующую этому элементу базу данных настроечных параметров. В системе для шести подсистем системы верхнего блочного уровня конфигуратором создается шесть баз данных настроечных параметров для рабочих станций, шесть баз данных настроечных параметров для серверов. Интерфейсное программное обеспечение размещается в 13 комплектах шлюзов, которые входят в состав смежных подсистем АСУ ТП. Для каждой из них устанавливается соответствующая база данных настроечных параметров.

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.

Структурная схема СВБУ представлена на рис. 1.

СВБУ представляет собой распределенную вычислительную систему, основными элементами которой являются автоматизированные рабочие места, серверы, локальная вычислительная сеть (ЛВС).

Взаимодействие СВБУ со смежными ПТК АСУ ТП осуществляется через шлюзы, подключенные к ВС СВБУ, в которых на программном уровне обеспечивается информационная совместимость соответствующих ПТК с СВБУ.

К смежным подсистемам относятся:

– система управления и защиты реакторной установки;

– подсистема группового и индивидуального управления органов регулирования реакторной установки;

– управляющая система безопасности по технологическим параметрам;

– система радиационного контроля;

– система контроля, управления и диагностики реакторной установки;

– система автоматической противопожарной защиты;

– система контроля и управления реакторной установки;

– система контроля и управления оборудованием специальной водоочистки (СКУ СВО);

– система контроля и управления вентиляционным оборудованием;

– система контроля и управления турбинного отделения;

– система контроля и управления турбинной установки;

– система контроля и управления вспомогательным оборудованием турбогенератора Настройка СВБУ, распределение задач по элементам СВБУ, формирование рабочей базы данных элементов СВБУ и шлюзов осуществляется на этапе рабочего проекта средствами САПР «Конфигуратор» [1].

В соответствии с разбиением на посты управления СВБУ включает в себя следующие функциональные подсистемы:

– информационную подсистему начальника смены (ИНС);

– информационно-управляющую подсистему РО оперативного контура управления БПУ (ИУРО);

– информационную подсистему СБ оперативного контура управления БПУ/РПУ (ИСБ);

– информационно-управляющую подсистему ТО оперативного контура управления БПУ (ИУТО);

– информационно-управляющую подсистему неоперативного контура управления БПУ (ИУН);

Для Цитирования:
Гусев С. С., Система верхнего блочного уровня. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2024;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: