- •2015 Год Лекция 6 Семестр 2 от 18.05.2015 Автоматизированные системы радиационного контроля
- •1. Автоматизированная система радиационного контроля аэс 2006 (асрк-2006) Вариант 1
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Назначение системы
- •1.3 Функциональная структура системы
- •1.5 Структура комплекса технических средств
- •2.3 Организация бпрк
- •2 Описание взаимосвязей с другими системами
- •2.1 Взаимодействие с асу тп
- •2.1 Состав срк аэс 2006.
- •2.2. Автоматизированные системы
- •. Состав птк среднего уровня срк
- •Состав птк ву срк
- •2.4. Структура ивс срк
- •2.5. Взаимодействие с асу тп.
- •2.6. Основные преимущества срк аэс 2006 разработки фгуп "ниц "сниип"
- •Список сокращений
. Состав птк среднего уровня срк
В состав среднего уровня АСРК-2000 входят:
Десяти- и двадцатиканальные устройства накопления и обработки информации УНО-201Е;
Пятиканальные устройства сигнализации УСР-05Е;
Блоки управления внешними исполнительными механизмами (например, электромагнитными клапанами, газодувками и т.д.)
Состав птк ву срк
В состав верхнего уровня АСРК-2000 входят программно-технические средства, выполненные на современной элементной базе и с применением новейшего программного обеспечения. В качестве операционной системы программно-технических средств верхнего уровня АСРК-2000 используется ОС Linux
Комплекс ПТК ВУ СРК включает в себя следующие функциональные компоненты:
Информационно-вычислительная сеть (ИВС СРК), включая коммутационное оборудование и кабельные линии связи;
Серверная система баз данных СРК (ССБД СРК);
Хранилище данных радиационного контроля (ХД СРК);
Автоматизированные рабочие места из состава АСРК;
Автоматизированные рабочие места из состава АСИДК;
Автоматизированные рабочие места из состава АСПЭК;
Автоматизированные рабочие места для обеспечения сервисных задач администрирования и организации технической и программной поддержки эксплуатации СРК.
ИВС СРК обеспечивает взаимодействие элементов ПТК ВУ на основе распределяемых на физическом уровне информационных потоков. ССБД СРК должна обеспечивать хранение оперативной информации автоматизированных систем в составе СРК. ХДРК обеспечивает долговременное (за весь срок эксплуатации энергоблока) хранение данных радиационного контроля. Автоматизированные рабочие места АСРК, АСИДК и АСПЭК должны обеспечивать человеко-машинный интерфейс для функциональных задач СРК в соответствии с требованиями нормативных документов. Должно быть предусмотрено одно автоматизированное рабочие место АСРК, размещенное на (ЩРК) щите радиационного контроля.
2.4. Структура ивс срк
Структурой ИВС СРК должно быть предусмотрено выделение функциональных групп оборудования, объединенных через центральный коммутатор в следующие подсети:
подсеть АСРК, объединяющая оборудование, отнесенное настоящим документом к классу 3Н по ОПБ-88/97;
подсеть, объединяющая оборудование, отнесенное настоящим документом к классу 4Н по ОПБ-88/97.
Должна обеспечиваться независимая работа подсетей. С целью повышения надежности, подсеть оборудования АСРК, отнесенного проектом к классу 3Н, должна быть выполнена в виде отказоустойчивого кольца, собранного на основе RS-FX коммутаторов. Автоматизированные рабочие места АСРК должны быть связаны независимыми оптоволоконными линиями с серверным узлом и между собой. В составе подсети АСРК должны быть предусмотрены два шлюзовых устройства для обеспечения информационного обмена с АСУ ТП энергоблока и локальной сетью АЭС. ИВС СРК должна обеспечивать возможность иметь выход в канал СПД Кризисного центра АС для обеспечения передачи необходимых данных в Кризисный центр концерна Росэнергоатом.
Подсеть оборудования СРК, отнесенного проектом к классу 4Н, должна быть выполнена на основе структурированной кабельной системы (СКС) с применением отказоустойчивых коммутаторов. В качестве базового протокола компьютерной сети системы должен быть использован стандарт IEEE 802.3u (100BaseT).
