- •Овременная классификация
- •Основные элементы
- •Принцип работы
- •Реимущества использования
- •Применение в промышленности
- •Правильная эксплуатация
- •Выбор циркуляционного насоса для системы отопления. Часть 4
- •Подбор характеристик циркуляционного насоса по рабочей точке, находящейся в зоне максимального кпд.
- •Последовательная работа центробежных насосов
- •Подобие центробежных насосов
- •Подобие центробежных насосов при определении ns
- •Обзор[править | править вики-текст]
- •Вредные последствия[править | править вики-текст]
- •Полезное применение[править | править вики-текст]
- •Применение в биомедицине[править | править вики-текст]
- •Лопастные насосы и винты судов[править | править вики-текст]
- •Лопастные насосы. Кавитация на стороне всасывания[править | править вики-текст]
- •Центробежные насосы. Кавитация в уплотнении рабочего колеса[править | править вики-текст]
- •Кавитация в двигателях[править | править вики-текст]
- •Предотвращение последствий[править | править вики-текст]
- •Другие области применения[править | править вики-текст]
- •Число кавитации[править | править вики-текст]
- •Гидравлический расчет простого трубопровода
- •Сортамент труб
- •Значения коэффициентов эквивалентной шероховатости ∆ для труб из различных материалов
- •Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса и эквивалентной шероховатости труб
- •Основные формулы для ламинарного режима в трубах
- •Коэффициенты некоторых местных сопротивлений
- •Коэффициент сопротивления диафрагмы
- •Пример зависимости мощности n, к.П.Д. Η и напора h, развиваемого насосом, от расхода
- •Регулирование подачи центробежных насосов
- •Пластинчатые насосы
- •9. Автоматизация компрессорных установок
- •9.1. Регулирование производительности компрессорных установок
- •9.2. Автоматизация компрессорных агрегатов и станций
- •Области использования плк
- •Плк и как они работают
- •Дискретные приложения
- •Приложения для управления процессами
- •Плк сегодня
- •Как правильно выбрать плк?
- •Из чего выбирать
- •Цели автоматизации[править | править вики-текст]
- •Задачи автоматизации и их решение[править | править вики-текст]
- •Принципы автоматизации процессов
- •Уровни автоматизации процессов
- •Промышленные контроллеры — мозг современной энергетики
- •Интегрированные системы на базе сикон с50
- •Распределённые системы на базе контроллера сикон тс65i
- •Будущее
- •Содержание
- •Уровни модели osi[править | править вики-текст]
- •Прикладной уровень[править | править вики-текст]
- •Уровень представления[править | править вики-текст]
- •Сеансовый уровень[править | править вики-текст]
- •Транспортный уровень[править | править вики-текст]
- •Сетевой уровень[править | править вики-текст]
- •Канальный уровень[править | править вики-текст]
- •Физический уровень[править | править вики-текст]
- •Соответствие модели osi и других моделей сетевого взаимодействия[править | править вики-текст]
- •Семейство tcp/ip[править | править вики-текст]
- •Семейство ipx/spx[править | править вики-текст]
- •Критика[править | править вики-текст]
- •Дискретный ввод/вывод в плк
- •Модули ввода
- •Модули вывода
- •Релейные выходные модули
- •Транзисторные выходные модули
- •Симисторные выходные модули
- •Процессорные модули производства ао "пик прогресс"
- •Процессорный модуль усо-ко
- •Процессорный модуль кмкс pm-vdx
- •Функциональные возможности промышленных контроллеров
- •Заметки для начинающего инженера
- •03. Программируемый логический контроллер (плк)
- •Области использования плк
- •Плк и как они работают
- •Дискретные приложения
- •Приложения для управления процессами
- •Плк сегодня
- •Как правильно выбрать плк?
- •Из чего выбирать
- •Централизованное и динамическое конфигурирование
- •Функциональные возможности PcVue
- •Иерархическая база данных и архивирование в субд
- •Интеграция PcVue с другими системами
- •IntraVue — мониторинг и обслуживание промышленных ip-устройств
- •Заключение
Промышленные контроллеры — мозг современной энергетики
A maximis ad minima, a posse ad esse… От большого к малому, от возможного к реальному. Человеческая жизнь — лишь мгновение по сравнению с уходящей во тьму эонов историей человечества, но вместе с тем количество свершений, требующих воплощения в этот короткий период бытия индивида, неуклонно растёт. Увеличивается концентрация событий и информации, ритм жизни набирает обороты. Всё больше требуется человеку усилий для преодоления себя и мира. Мечта, неистовая жажда приблизиться к величайшему акту Творца не даёт человеку покоя. Создаются непостижимые по своей сложности для ума обывателя программно-аппаратные комплексы.
PLM, SCM, ERP, BPM, CRM, MES, SCADA… Всё меньше остаётся областей, где знания не систематизированы и не автоматизированы процессы. Строительство, торговля, промышленность, энергетика и многие другие отрасли требуют специализированных решений по автоматизации, делающих возможной обработку колоссальных объёмов информации в самое короткое время. И одним из ключевых компонентов данных систем автоматизации является программно-аппаратный комплекс — контроллер.
Вариантов классификации контроллеров существует множество: по функциям, конструктивному исполнению, вычислительным ресурсам, количеству каналов ввода/вывода и т.д. Можно привести такую форму классификации контроллеров: бытовые, промышленные, специальные.
Бытовые контроллеры в большинстве применяются для задач домашней и офисной автоматизации. Специальные контроллеры нацелены на решение специальных задач, по большей части военного назначения. Мы же остановимся на промышленных контроллерах и сконцентрируемся на их использовании в конкретной отрасли — энергетике.
Сферы применения промышленных контроллеров в энергетике различны: системы противоаварийной автоматики генерирующих станций и распределительных подстанций, системы управления технологическими процессами, системы учёта энергоресурсов и т.д. В зависимости от решаемых задач автоматизированные системы на базе промышленных контроллеров можно разделить на два типа: интегрированные и распределённые (классификация автора).
Отличительной чертой интегрированных систем является концентрация вычислительных мощностей в центральном процессорном модуле промышленного контролера. Модули ввода/вывода и измерений обладают базовым вычислительным функционалом. Их основная задача — как можно быстрее доставить сигналы и результаты измерений в локальный объектовый процессорный модуль, либо передать сигналы в исполнительные механизмы. Что касается распределённых систем, то для них характерны расширенные вычислительные возможности периферийных модулей. В качестве примера можно привести модули прямых измерений, а также интеллектуальные цифровые счётчики, в этом случае основные операции ввода/вывода и обработки данных происходят в самих модулях. Важной задачей в распределённых системах является надёжная передача данных, как правило, в удалённый центр обработки данных (ЦОД) с соблюдением установленных временных режимов. Чтобы определить, в каком случае применять распределенные, а в каком интегрированные системы, проанализируем варианты построения интегрированных и распределённых систем на примере использования промышленного контроллера СИКОН С50 и промышленного GSM-коммуникатора СИКОН ТС 65i производства завода «Промприбор», входящего в группу компаний «Системы и технологии».
