![]() |
Крупнейшая бесплатная
информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов
РФ. Огромная база технических нормативов (более 150 тысяч документов) и полное собрание национальных стандартов, аутентичное официальной базе Госстандарта.
|
||
|
|
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ________________ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕКОМЕНДАЦИИ
СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОРГРЭС Москва 2000
Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС" Исполнитель В.С. ШИЛОВ Утверждено АО "Фирма ОРГРЭС" 21.12.98 Заместитель генерального директора Б.И. МЕХАНОШИН
В работе даны рекомендации предприятиям энергетических систем по выработке концепции модернизации телемеханического оборудования и проведению маркетинга современных средств телемеханики на рынке электронной техники. Изложенные в Рекомендациях материалы позволяют осуществить осознанный выбор приобретаемой продукции в соответствии с намеченной концепцией модернизации
1. ВВЕДЕНИЕВ процессе эксплуатации телемеханических устройств их технические характеристики изменяются, приближаясь к предельно допустимым значениям. Одновременно исчерпываются информационные ресурсы устройств, что ограничивает дальнейшее наращивание объемов обрабатываемой информации, необходимое при развитии энергосистем. Параллельно средствам телемеханики на энергетических объектах создаются и развиваются локальные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Обе структуры располагают собственными базами данных, во многом повторяющими одна другую, но находящимися в полной изоляции. Предоставляющиеся возможности, связанные с увеличением "живучести" структур за счет взаимного использования информации, остаются нереализованными. Техническая эволюция средств технологического контроля (под контролем понимается не только сбор и обработка информации, но и реализация выработанных на ее основе управляющих воздействий на технологические процессы) обусловила переход от устройств телемеханики с "жесткой логикой" (Hard) к обладающим известными преимуществами устройствам с программируемой логикой (Soft). В настоящее время в эксплуатации находятся как программируемые устройства (в основном это центральные приемо-передающие станции - ЦППС и/или современные комплексы телемеханики), так и устройства с жесткой логикой (в основном это передающие аппараты контролируемых пунктов - КП). Ресурсы основной части находящихся в эксплуатации средств телемеханики (особенно это относится к средним и частично к верхним ступеням иерархической структуры диспетчерского и технологического управления) к настоящему времени практически полностью исчерпаны. Задача дальнейшего развития связана с необходимостью существенной модернизации имеющихся средств телемеханики. Решение вопроса о необходимости замены устройств регламентируется "Руководящими указаниями по критериям оценки технического состояния аппаратуры телемеханики энергосистем с целью определения необходимости ее замены или реконструкции: РД 34.48.511-96" (М.: СПО ОРГРЭС, 1997). На следующем этапе возникает проблема выбора концепции модернизации и необходимых программно-аппаратных средств. Модернизация должна сопровождаться улучшением характеристик средств телемеханики: увеличением информационной емкости; расширением функциональных возможностей; повышением достоверности и точности передаваемой информации; повышением надежности; снижением потребляемой мощности (при этом упрощается проблема вентиляции); улучшением механических показателей; расширением рабочего температурного диапазона; улучшением эксплуатационных характеристик (безотказности, ремонтопригодности, готовности). На рынке современного электронного оборудования представлен широкий ассортимент отечественных и импортируемых изделий. Наплыв аппаратуры вызван появлением в экономической структуре государства элементов рыночных отношений, сопровождающихся выходом на рынок отечественных конверсионных оборонных предприятий и иностранных (в основном западноевропейских) фирм. Умение ориентироваться в предлагаемой рынком продукции - необходимое условие успешной модернизации. Серьезные затруднения у покупателей при выборе аппаратуры вызывает отсутствие унифицированных сравнительных характеристик и четкой концепции модернизации. В настоящих Рекомендациях рассмотрена основная группа средств телемеханики, предлагаемых рынком, разработаны и приведены унифицированные сравнительные характеристики по рассматриваемым средствам и предложена концепция модернизации средств телемеханики энергетических объектов. Сведения по данной работе формировались и проверялись на различных отраслевых совещаниях и семинарах, участниками которых были ведущие специалисты фирм-разработчиков и представители различных энергосистем, на специализированных совещаниях и семинарах, регулярно проводимых ЦДУ ЕЭС России. При выработке рекомендаций учтен опыт разработки, производства и внедрения программируемых телемеханических комплексов, технические характеристики применяемой элементной базы и электронных компонентов ведущих мировых лидеров с учетом предлагаемых ими эффективных решений. В ходе изложения даются основные понятия, относящиеся к современным открытым системам: локальным промышленным сетям; инструментальным средствам программирования; исполнительным программным продуктам; операционной системе реального времени. 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯФормирование представления о современном рынке электронной продукции следует начать с исторической справки. В начальный период формирования коммерческих отношений рынок электроники испытывал некоторый вакуум товарной продукции, так как в производстве традиционной гражданской телемеханики в это время наблюдался спад, а оборонные заводы выжидали и не торопились с конверсией. На рынке начали появляться относительно дорогие электронные средства иностранных фирм (в основном это были персональные компьютеры). Спустя некоторое время к освоению рынка приступили отечественные конверсионные предприятия. Складывались условия конкуренции. Отечественная гражданская продукция наиболее полно отвечала технологии энергетики, что было ее неоспоримым преимуществом, но серьезно уступала в качестве аппаратных средств и особенно в программном обеспечении. Продукция конверсионных заводов, напротив, плохо учитывала специфику энергетической технологии, но имела лучшую программно-аппаратную базу. Процесс перехода от Hard к Soft в гражданской и оборонной промышленности проходил по-разному. 2.1.
Программно-аппаратные средства
|
№ |
Тип устройства |
Память устройства, Кбайт |
Процессор |
|||||
EPROM |
DRAM (ОЗУ) |
SRAM (ПЗУ) |
Тип |
Тактовая частота, МГц |
Сопроцессор (наличие) |
|||
FLASH |
Ультраф. |
|||||||
1 |
КП-Р |
Нет |
До 8 |
2 |
Нет |
Intel 80C51 |
4 |
Нет |
2 |
Дельта-ТМ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
КОМПАС |
256 |
Нет |
256 |
Нет |
С165,С51, |
20 |
ADSP-21 |
|
ТМ2.0 |
|
|
|
|
ATMega |
|
|
4 |
ТЕКА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
КС-10М |
- |
2 |
- |
До 32 |
Philips, 80C552 |
- |
Нет |
6 |
СИСТЕЛ |
- |
32; до 64 |
32; до 64 |
- |
Intel, 80C188, |
- |
Нет |
7 |
Телеканал-М |
- |
- |
- |
- |
Z-80 |
8 |
Нет |
8 |
Север-М |
2 |
- |
2 |
- |
Однокрист. ЭВМ, |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
КР1816ВЕ31, |
|
|
|
|
|
|
|
|
КР1816ВЕ751 |
|
|
9 |
МПТК-КП |
- |
128 |
32 |
- |
БИС-микропроцессоры, серии К580, |
- |
Есть |
10 |
«Конус» TeleSAFE |
- |
- |
- |
- |
TeleSAFE |
- |
- |
11 |
«Конус» PLCDirekt |
- |
- |
- |
- |
PLCDirekt |
- |
- |
12 |
«Конус» (Полещук) |
- |
- |
- |
- |
IBM PC/AT, |
- |
Есть |
13 |
DEP-PL |
- |
- |
256 |
256 |
Контроллер DECONT, Z182 |
25 |
Нет |
14 |
МСТ (СТЕЛКО) |
- |
- |
- |
- |
Motorola 68000,
|
- |
МС68 |
15 |
SIEMENS |
20 |
Нет |
20 |
Нет |
SIMATIC |
- |
СР521 |
16 |
RTU 200 (ABB) |
8 или 32; |
Нет |
64 |
128 |
80186 |
10 |
8752 |
17 |
SMARТ-КП |
1024 |
1024 |
512 |
64 |
МС68302 |
20 |
1 |
18 |
СПРУТ |
- |
- |
- |
- |
Контроллер В202ПК |
- |
Нет |
* Внешняя дополнительная память. |
Сравнительные
характеристики контроллеров по интерфейсам
и скоростям передачи
№ |
Тип устройства |
Тип интерфейса |
Скорость передачи, бит/с |
Наличие гальванической развязки |
||
RS232, шт. |
RS485, шт. |
SPI/SPS (наличие) |
||||
1 |
КП-Р |
1 |
Нет |
Нет |
50-1200 |
Нет |
2 |
Дельта-ТМ |
- |
1 |
Нет |
50-1200 |
- |
3 |
КОМПАС ТМ 2.0 |
2 |
2 |
Нет |
50-1200 |
Есть |
4 |
ТЕКА |
1 |
1 |
Нет |
50-1200 |
- |
5 |
КС-10М |
1 |
Нет |
Нет |
До 9600 |
Есть |
6 |
СИСТЕЛ |
2 |
1 |
Нет |
50-600; 1200 (до 4800) |
Есть |
7 |
Телеканал-М |
1 |
1 |
Нет |
50-1200 |
Есть |
8 |
Север-М |
1 |
Нет |
Нет |
50; 100; 200,300 |
Есть |
9 |
МПТК-КП |
Нет |
1 |
Нет |
50-1200 |
- |
10 |
«Конус» TeleSAFE |
Нет |
1 |
Нет |
50-1200 |
- |
11 |
«Конус» PLCDirekt |
Нет |
1 |
Нет |
50-1200 |
- |
12 |
«Конус» (Полещук) |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
DEP-PL |
2 |
2 |
Нет |
50-1200 |
Есть |
14 |
МСТ (СТЕЛКО) |
1 |
4 |
- |
50-4800; 9600 |
Есть |
15 |
SIEMENS |
1 |
1 |
Нет |
110-9600 |
Есть |
16 |
R7U 200 (ABB) |
1 (в локальной сети без ограничений) |
1 (в локальной сети без ограничений) |
Есть |
50-9600; 19200 |
Есть |
17 |
SMART-КП |
2 (в локальной сети без ограничений) |
1 (в локальной сети без ограничений) |
Есть |
50-9600; 19200 |
Есть |
18 |
СПРУТ |
1 |
- |
- |
- |
Есть |
Сравнительные характеристики контроллеров
по объемам телеинформации
№ |
Тип устройства |
Объем информации по ее видам |
|||||
ТИТ |
ТИИ |
ТС |
ТУ |
БЦИ |
РT |
||
1 |
КП-Р |
От 32 до 64; шаг 32 . |
От 16 до 64, шаг 16 |
От 16 до 64, шаг 16 |
От 32 до 64, шаг 32 |
От 16 до 64, шаг 16 |
От 16 до 64, шаг 16 |
2 |
Дельта-ТМ |
До 80 суммарно |
До 80 суммарно |
До 80 суммарно |
До 80 суммарно |
Нет |
В объемах ТИТ и ТС |
3 |
КОМПАС ТМ2.0 |
Без ограничений, шаг 8 дифференциальных; или 16 униполярных |
Без ограничений, шаг 8 |
Без ограничений, шаг 8 |
Без ограничений, шаг 8 |
Нет |
В объемах ТИТ и ТС |
4 |
ТЕКА |
16 |
Нет |
128 |
256 |
Нет |
Нет |
5 |
КС-10М |
От 0 до 64, шаг 8 |
До 8 |
До 96, шаг 8 |
До 32, шаг 8 |
Нет |
Нет |
6 |
СИСТЕЛ |
32/64, шаг 8 |
24 |
96/192, шаг 8 |
16/24, шаг 8 |
- |
- |
7 |
Телеканал-М |
От 0 до 64, шаг 8 |
- |
От 0 до 128, шаг 16 |
От 0 до 64, шаг 8 |
Нет |
В объемах ТИТ и ТС |
8 |
Север-М |
64 |
32 |
96, до 128 |
32 |
Нет |
В объемах ТИТ и ТС |
9 |
МПТК-КП |
От 32 до 320, шаг 32 |
От 32 до 320, шаг 32 |
От 32 до 320, шаг 32 |
От 32 до 640, шаг 64 |
Есть |
Есть |
10 |
«Конус» TeleSAFE |
От 8, шаг 8 |
- |
От 8, шаг 8 |
От 8, шаг 8 |
Нет |
В объемах ТИТ и ТС |
11 |
«Конус» PLCDirekt |
От 4 до 16, шаг 4 |
- |
16, шаг 16 |
8, шаг 8 |
Нет |
В объемах ТИТ и ТС |
12 |
«Конус» (Полещук) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
DEP-PL |
8 |
8 (для DEP PL/FC) |
16 |
8 |
Нет |
В объемах ТИТ и ТС |
14 |
МСТ (СТЕЛКО) |
-128, шаг 64; =64, шаг 32 |
64, шаг 32 |
1024, шаг 256 |
64 |
- |
В объемах ТИТ и ТС |
15 |
SIEMENS |
32, шаг 4/8 |
- |
256, шаг 4/8 |
16, шаг 4 |
Нет |
В объемах ТИТ и ТС |
16 |
RTU 200 (ABB) |
До 255 (8 бит), до 147 (16 бит), (в локальной сети без ограничений), шаг 8 |
До 255 (в сети без ограничений ), шаг 16 |
До 1176 (в сети без ограничений), шаг 16 |
До 588 (в сети без ограничений), шаг 16 |
Без ограничений |
Без ограничений, шаг 16 |
17 |
SMART-КП |
Без ограничений, шаг 6/32 дифференциальных; или 12/64 униполярных |
Без ограничений, шаг 8 |
Без ограничений, шаг 8 |
Без ограничений, шаг 16 |
Без ограничений |
Без ограничений, шаг 8 |
18 |
СПРУТ |
До 128, шаг 32 |
До 256 в любом соотношении с ТС |
До 256 в любом соотношении с ТИИ |
До 108, шаг 12 |
|
В объемах ТИТ и ТС |
Сравнительные характеристики контроллеров
по входным и выходным параметрам
№ |
Тип устройства |
Входы ТИТ |
Входы ТС |
Выходы ТУ |
||||
I |
R |
U |
U |
I |
I |
U |
||
1 |
КП-Р |
0-5; |
2,5 |
0-10 |
= 19¸29 |
6-20 |
4 |
~12-220 |
2 |
Дельта-ТМ |
0-5; |
1,0 |
- |
= 24 |
5 |
4 |
~12-220 |
3 |
КОМПАС ТМ 1.0; ТМ 1.1; ТМ 2.0 |
0-5; |
- |
- |
= 12/24, = 48/60 |
10 |
- |
- |
4 |
ТЕКА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
КС-10М |
0-5, |
1,0 |
Нет |
= 24 |
10 |
- |
- |
6 |
СИСТЕЛ |
0-5; |
- |
0-10 |
- |
- |
4 |
~12-220 |
7 |
Телеканал-М |
0-5; |
1,0 |
|
= 10¸16 |
6-12 |
5 |
~220 |
8 |
Север-М |
0-5; |
1,0 |
±10 |
= 15 |
6 |
5 |
~250 |
9 |
МПТК-КП |
0-5 |
0,2 |
0-10 |
=12¸18 |
|
6 |
~12+360 |
|
|
0-10 |
0,1 |
(на |
±20 % |
10-40 |
0,25 |
~220 |
|
|
-5¸0¸+5 |
0,1 |
2 кОм) |
|
|
0,44 |
=110 |
10 |
«Конус» TeleSAFE |
0-5; |
1,0 |
Нет |
=24 |
5 |
8 |
~220 |
11 |
«Конус» PLCDirekt |
0-5; |
1,0 |
Нет |
=24 |
5 |
4 |
~220 |
12 |
«Конус» (Полещук) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
DEP-PL |
0-5; |
|
0-5; |
|
|
|
|
|
|
0-20; |
0,13 |
0-10; |
30 |
10-20 |
5 |
~220 |
|
|
4-20 |
|
>40 кОм |
|
|
|
|
14 |
МСТ |
~5000 |
0,01 |
~100 |
- |
- |
- |
- |
|
(СТЕЛКО) |
~1000 |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
0-5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
±5 |
- |
- |
- |
- |
5 |
~220 |
|
|
0-10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
SIEMENS |
±20; |
|
±0,05; |
=24; |
|
5, |
~250; |
|
|
4-20 |
- |
±0,5; |
=60; |
- |
2,5 |
=30 |
|
|
|
|
±1,0 |
~115; |
|
|
|
|
|
|
|
|
~230 |
|
|
|
16 |
RTU 200 |
±2,5 |
0,4 |
±1,0 |
=24 |
- |
8-4,6 |
~250-440 |
|
(ABB) |
±5,0 |
0,2 |
±10,0 |
=48 |
От 2 |
0,9 |
=300 |
|
|
±10,0 |
0,1 |
(100 кОм) |
=60 |
- |
- |
- |
|
|
±20,0 |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
SMART-КП |
0-5 |
1,0 |
0-10 |
=18¸36 |
- |
6 |
~12¸360 |
|
|
-5¸0¸+5 |
0,5 |
- |
(=60) |
2-6 |
0,25 |
=220 |
|
|
0-20 |
0,25 |
- |
- |
- |
0,44 |
=110 |
|
|
4-20 |
0,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
СПРУТ |
±5,0; |
- |
±5 |
24 |
20 |
10 |
~380 |
|
|
±10,0; |
|
|
|
|
|
|
|
|
±20,0 |
|
|
|
|
|
|
Для телемеханизации энергетических объектов напряжением 6-10 кВ пригодны устройства первого или второго типов. Обычно на таких объектах нет постоянного дежурного персонала, а техническое обслуживание устройств осуществляется централизованно энергопредприятиями.
Объем информации с таких объектов, как правило, невелик. Климатические условия могут быть жесткими, условия обслуживания (профилактические осмотры, плановые и неплановые ревизии, настройка, необходимый ремонт) - затрудненными. Ощущаются недостаток места, отсутствие необходимой мебели, недостаточная освещенность, дискомфортный температурный режим, постоянно довлеющая, мешающая сконцентрироваться транспортная озабоченность. В таких обстоятельствах наиболее эффективным способом восстановления нормальной работы телемеханики следует считать ее замену на заведомо исправную. Сравнительная дешевизна и простота устройств первого и второго типов наилучшим образом соответствуют задаче телемеханизации энергетических объектов напряжением 6-10 кВ.
При введении элементов АСУ (например, учет ресурса работы электрооборудования и др.) рекомендуем применять программируемые устройства последующих типов.
Функцию телемеханики на подстанции напряжением 35 кВ рекомендуется решать посредством контроллеров второго типа, если нет необходимости коммерческого учета электроэнергии, и третьего или четвертого типа, если необходимость коммерческого учета электроэнергии имеется.
Аппаратура коммерческого учета электроэнергии (например, ИИСЭ 3) сама обладает большими объемами памяти и способна длительное время продолжать нормальное функционирование (без разрушения информации) при отключении питающего напряжения.
Тем не менее устройство телемеханики должно считать накопленную информацию и ретранслировать ее на диспетчерский пункт. В памяти устройства телемеханики необходимо разместить программу интерфейсного драйвера и программу переупаковки данных в телемеханический формат. Для этого необходимо предусмотреть резерв памяти.
Контроллеры третьего или четвертого типов сами могут с успехом выполнять функции концентраторов устройств сбора и передачи данных (УСПД) в системе автоматического контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Конечно, это будет именно технический контроль, так как для коммерческого контроля необходима защита от несанкционированного доступа и сертификация данной функции.
Следует воздержаться от совмещения функции АСКУЭ и телемеханических функций в одном контроллере (хотя такая возможность для контроллеров четвертого типа имеется), так как при таком решении эксплуатация телемеханики будет сильно затруднена. Лучше для АСКУЭ установить отдельный контроллер, а телемеханическому контроллеру можно оставить функцию дублирующего технического учета электроэнергии.
На подстанциях напряжением 110-220 кВ могут быть установлены комплексы регистрации аварийных переключений (КРАП, производства ОЗАП Мосэнерго или аналогичные им), автономные устройства коммерческого учета электроэнергии, может быть налажен учет ресурсов работы оборудования подстанции.
Для интегрирования телемеханики со всем станционным оборудованием необходимы достаточные объемы памяти и повышенные требования к быстродействию устройства.
На этих подстанциях рекомендуется устанавливать контроллеры не ниже третьего типа.
Кроме функций, указанных для подстанций 110-220 кВ, на подстанциях 330-550 кВ может быть внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП), имеющая весьма широкие функции (а следовательно, нуждающаяся в больших объемах памяти) и требующая быстрой реакции, т.е. быстродействия от средств телемеханики.
На подстанциях данного класса рекомендуется устанавливать контроллеры третьего и четвертого типов.
Принимая во внимание блочную структуру энергообъектов данного вида, рекомендуем применять распределенную систему телемеханики, построенную на контроллерах четвертого типа.
Контроллеры отдельных энергоблоков объединяются между собой промышленной сетью Profibus. В качестве линии связи используется "витая пара".
Благодаря обмену информацией по сети Profibus базы данных, сформированные отдельными контроллерами распределенной системы, объединяются в одну общую базу данных, доступную внешним пользователям (устройства распределенной системы выступают при этом как одно с единственной интегрированной базой данных).
При выборе устройств для модернизации энергетических объектов следует иметь в виду следующее:
приобретать аппаратуру, удовлетворяющую задачам только текущего момента, без учета перспективы, не следует, так как процессы современной информатики в энергетике развиваются стремительно и вскоре снова может встать вопрос о необходимости решения очередных задач, связанных с заменой аппаратных средств; если даже в ближайшее время не планируется никаких изменений в конфигурации системы телемеханики, а предполагается ее нормальная эксплуатация в существующих объемах и функциях, то и тогда рекомендуется приобретать программно-аппаратные средства с учетом перспективы развития;
при ограниченности финансирования не следует приобретать относительно дешевую, но бесперспективную продукцию; лучше подождать или приобрести только часть необходимой аппаратуры, поскольку современные средства телемеханики обеспечивают постепенное наращивание и интегрирование с уже имеющимся на объекте оборудованием;
перспективные программно-аппаратные средства телемеханики, обладающие способностью развития, с большим интересом эксплуатируются молодым персоналом службы;
среди аппаратуры с перспективой развития безусловное предпочтение следует отдать открытым системам.
Возможность работы в стандартных промышленных сетях часто остается единственным способом интегрирования открытых систем с имеющимися на объектах закрытыми системами (которые представляет, например, известная фирма ABB).
Преимущества открытых систем изложены в разд. 2.2.2.
При выборе открытых систем, даже в том случае, когда разработка новых прикладных программ и изменение рабочей конфигурации устройств (в процессе развития энергосистемы) заказчиком не предполагаются, всегда сохраняется возможность существующему эксплуатационному персоналу или его преемникам в случае необходимости внести необходимые изменения.
Закрытые системы такой возможности не дают.
В разд. 3.1 настоящих Рекомендаций упоминалось, что контроллеры, изготовленные на основе элементной базы общего пользования (без специализации), в настоящее время в электроэнергетической отрасли применять не следует из-за крайней ограниченности их функциональных возможностей. В энергетике нужно применять контроллеры на основе специализированной элементной базы - однокристальных микро-ЭВМ или микропроцессорных наборов.
Контроллеры, интегрированные на основе однокристальных микро-ЭВМ и микропроцессорных наборов, условно разделены на четыре группы по объемам, предоставляемым пользователям памяти.
Контроллеры первой группы
Контроллеры первой группы (с объемом памяти до 2 Кбайт) могут успешно использоваться в качестве коммуникационных в линейных модулях любых средств телемеханики, так как предоставляемый пользователю объем памяти достаточен для размещения программ телемеханических протоколов большинства устройств телемеханики (кроме протокола устройства "ГРАНИТ"). Для решения других задач следует применять контроллеры второй-четвертой групп.
Контроллеры второй группы
Контроллеры второй группы (с объемом памяти до 8 Кбайт) могут успешно использоваться в качестве коммуникационных в линейных модулях любых средств телемеханики, так как предоставляемый пользователю объем памяти достаточен для размещения программ телемеханических протоколов практически любых устройств телемеханики (включая протокол устройства "ГРАНИТ").
Контроллеры второй группы позволяют решать задачи телемеханизации энергетических объектов напряжением 6 - 10 и 35 кВ (при отсутствии на объектах АСУ и/или систем коммерческого учета энергии).
Ко второй группе относятся контроллеры следующих типов:
КП-Р;
КС10-М;
Телеканал-М.
Контроллеры третьей группы
Контроллеры третьей группы (с объемом памяти до 64 Кбайт) могут успешно использоваться для решения задач телемеханизации подстанций напряжением 110-220 кВ (при отсутствии функции архивирования и необходимости создания библиотеки нормативно-технической документации).
К третьей группе относятся контроллеры следующих типов:
СИСТЕЛ;
Север-М;
"КОНУС" TeleSAFE;
"КОНУС" PLCDirect;
"КОНУС" (Полещук);
SIEMENS;
RTU-200 (базовая конфигурация);
SMART-КП (малая конфигурация);
СПРУТ.
Контроллеры четвертой группы
В контроллерах четвертой группы (с объемом памяти более 64 Кбайт) предоставляемые пользователю возможности позволяют решать практически любые задачи телемеханизации, включая архивирование данных, создание нормативно-технической библиотеки, работу в промышленных сетях (что особенно важно при создании распределенных систем телемеханики на блочных энергетических объектах), автоматический учет ресурса оборудования телемеханизируемого энергетического объекта, автоматизированный технический учет электроэнергии.
На объектах электроэнергетики отдельные комплексы на базе промышленных программируемых логических контроллеров, относящихся к четвертому типу, могут выполнять следующие специальные функции (но при этом не должны совмещаться функции телемеханики):
коммерческий учет расхода электроэнергии;
осциллографирование аварийных процессов для контроля функционирования устройств РЗА;
обнаружение мест повреждения воздушных линий электропередачи 110 - 500 кВ;
прямой ввод значений напряжения и тока с измерительных трансформаторов;
контроль включения выключателя на короткозамкнутую линию;
максимально-токовую и тепловую защиту фидера;
диагностику технического состояния осветительных сетей и управляющего оборудования.
В телемеханике контроллеры четвертого типа можно использовать для телемеханизации электрических станций и подстанций 110 - 500 кВ, а также для телемеханизации распределительных подстанций 35 - 110 кВ. Однако учитывая сравнительно большую стоимость, такие контроллеры рекомендуется использовать для телемеханизации подстанций напряжением 330 - 550 кВ и крупных электростанций.
К четвертой группе относятся контроллеры следующих типов:
КОМПАС ТМ 2.0;
МПТК-КП;
DEP-PL;
SIEMENS (локальная сеть из нескольких устройств);
RTU-200 (с расширенной памятью);
SMART-КП (с любым контроллером).
На рис. 2 представлена схема применения программируемых логических контроллеров при телемеханизации (модернизации) энергетических объектов.
Рис. 2. Рекомендации по применению промышленных контроллеров
Современные программируемые логические контроллеры обладают замечательными возможностями и позволяют решать практически любые возникающие при строительстве или модернизации энергетических объектов задачи автоматизации и телемеханизации.
Тем не менее при выборе устройств не следует полностью полагаться на данные, предоставляемые производителями, так как по рекламным соображениям многие фирмы (в настоящее время абсолютное большинство) в своей информации не ограничивают выпускаемую продукцию ни в функциональных возможностях, ни в объемах информации, ни в оперативности работы, ни в метрологических характеристиках (справедливости ради нужно отметить, что характеристики современных аналого-цифровых преобразователей свободно удовлетворяют требованиям телемеханики). Фактической проверке необходимо подвергать каждую функцию и каждый параметр устройства, далее если результат проверки кажется совершенно очевидным.
Наилучшую гарантию соответствия требованиям энергетики могут обеспечить устройства, прошедшие сертификацию в электроэнергетической отрасли.
Изначально контроллеры выпускаются универсальными, т.е. предназначенными для широкого круга применений. Устройства, использующие универсальные контроллеры, бывают тем лучше, чем меньше содержат дополнений и изменений, т.е. чем ближе они к оригиналу. Однако универсальность не позволяет учесть специфику всех отраслей, что вынуждает вносить необходимые дополнения. Фирмы, практикующие на адаптации универсальных контроллеров в данной конкретной отрасли, часто сами находятся "в начале пути", поэтому не имеют достаточной квалификации.
В ноябре 1998 г. в павильоне "Москва" ВВЦ состоялся "Круглый стол" по программируемым средствам телемеханики. Присутствовали представители ведущих иностранных фирм-производителей и ведущие отечественные разработчики телемеханической аппаратуры. Группу потребителей аппаратуры составили представители нескольких энергосистем.
Была подтверждена тенденция развития современных средств телемеханики в направлении "интеллектуализации" аппаратуры; увеличения объемов памяти, применения процессоров большей производительности, широкого использования сопроцессоров (многие модули устройств сами содержат микропроцессоры, т.е. являются интеллектуальными). Одновременно прослеживалось возрастание интереса к открытым системам.
За время подготовки настоящих Рекомендаций среди существующих фирм - производителей средств телемеханики произошли структурные изменения, связанные в основном с их делением на несколько организаций (например, ТОО "Системы телеуправления"). За этот период некоторые фирмы стали проявлять большую активность на рынке средств телемеханики (например, ОАО "Отделение разработки систем", г. Киров). Процесс продолжается непрерывно и поэтому не воспроизведен точно в данной работе.
Для получения полной информации на текущий момент в приложении приведен перечень адресов и контактных телефонов фирм-производителей.
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
ФИРМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
№ |
Тип устройства |
Адрес и контактные телефоны |
Изменения |
1 |
КП-Р |
390000, г.
Рязань, ул. Каляева, д. 32, |
|
2 |
Дельта-ТМ |
Научно-исследовательский институт измерений, автоматизации, информационных технологий (НИИАИТ), г. Пенза, ул. Гладкова, д. 1 |
|
3 |
КОМПАС ТМ2.0 |
350010, г. Краснодар,
ул. Зиповская, д. 5, АЩЗТ «ЮГ-СИСТЕМА», |
|
4 |
ТЕКА |
113405,
Москва, Варшавское ш., д. 125, |
|
5 |
КС-10М |
107086,
Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40, |
|
6 |
СИСТЕЛ |
121614,
Москва, а/я 76, |
|
7 |
Телеканал-М |
190000, г. Санкт-Петербург,
а/я 144, |
|
8 |
Север-М |
620151, г.
Екатеринбург, ул. Горького, д. 33А, офис 41, |
|
9 |
МПТК-КП |
195030, г.
Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 26, |
|
10 |
«Конус» TeleSAFE |
г. Москва, АО
«КОНУС», |
|
11 |
«Конус» PLCDirekt |
г. Москва, АО
«КОНУС», |
|
12 |
«Конус» (Полещук) |
г. Москва, АО
«Конус-М», |
|
13 |
DEP-PL |
113648,
Москва, а/я 13, |
|
14 |
МСТ (СТЕЛКО) |
105058,
Москва, ул. Ткацкая, д. 1, |
|
15 |
RTU 200 |
Отдел
автоматизированных систем диспетчерского управления Асеа Броун Бовери Лтд. 125057, Москва,
Ленинградский просп., д. 53, |
|
16 |
SMART-КП |
111141,
Москва, а/я 476, АОЗТ «РТСофт», |
|
17 |
СПРУТ |
610006, г. Киров,
Октябрьский пр., д. 24, корп. 1А, ОАО «Отделение разработки систем» |
|
ОГЛАВЛЕНИЕ