
- •1. Понятия автоматизация информационных систем, принципы и назначение.
- •2. Информационные системы
- •3. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений.
- •4. Промышленные контроллеры, интегрированные и распределенные системы.
- •6) Новые возможности scada круг-2000 версии 4.0
- •Событийные тренды. Усовершенствованный механизм ведения трендов
- •7. Автоматизированная система диспетчерского управления теплоснабжением зданий на основе полевых технологий
- •8. Автоматизированная система управления индивидуальным тепловым пунктом жилого дома
- •Цели внедрения
- •Архитектура
- •Компоненты системы
- •Информационная мощность системы
- •Отличительные особенности
- •9. Применение интегрированных асу для тэс
- •10. Асу в энергетике - Электрическая часть электростанций
- •11. Распределенная система управления котлоагрегатами, ее структура и функции.
- •Структура системы управления
10. Асу в энергетике - Электрическая часть электростанций
Основные направления совершенствования технологического и организационно-экономического управления — это развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблоков, автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), широкое использование вычислительной техники, создание систем межмашинного и межуровневого обмена информацией (с заменой традиционных устройств телемеханики), создание иерархических систем автоматического управления нормальными и аварийными режимами на базе микро-ЭВМ. Создаются системы автоматизированного сбора, обработки и обобщения данных о периодически измеряемых параметрах режима. Основными показателями можно считать средние, среднеквадратические и средневзвешенные значения параметров (Р, Q, /, U и др.), отклонение параметров от заданных значений и многие другие (включая параметры максимальных нагрузок для зимнего дня), положение регуляторов трансформаторных и автотрансформаторных связей (РПН и ВДТ) для анализа эффективности средств регулирования напряжения в системе и т. п. Организована схема передачи информации о результатах измерений по иерархическим ступеням оперативно-диспетчерского управления (энергосистема — ОДУ—ЦДУ).
Для обеспечения живучести объектов следует выбрать оптимальные законы управления системами автоматического регулирования (САР) и устройствами противоаварийной автоматики (УПА).
Микро-ЭВМ обеспечивает: выполнение функций группового приемопередатчика, предназначенного для работы по каналам с устройствами телемеханики разных типов; адаптивную обработку телеизмерений и телесигналов, ретрансляцию телеинформации; обмен телемеханической и алфавитно-цифровой информацией с мини-ЭВМ, а через каналы связи — с ММ других уровней управления; управление мнемосхемой и аналоговыми приборами диспетчерского щита при помощи устройств воспроизведения разных типов, как непосредственно, так и от мини-ЭВМ. Проводятся работы по применению микро-ЭВМ для создания устройств релейной защиты, для разработки устройств автоматической дозировки управляющих воздействий в системах противоаварийной автоматики, в составе АСУ технологическими процессами как гидравлических, так и тепловых станций.
В перечень функций комплекса АСУ ТП электрической части одной из крупных ГРЭС с блоками 200 МВт институтом «Энергосетьпроект» включены задачи: прием текущей информации, подготовка текущей информации, контроль текущих параметров, групповое управление возбуждением синхронных машин, автоматическое составление бланков переключений, анализ схемы электрических соединений, автоматическое документирование информации, человеко-машинный обмен, связь с высшими уровнями АСДУ. Перечисленные задачи, составляющие математическое обеспечение АСУ ТП, выполнены на базе ЭВМ М-6000.
Использование
серийных, хорошо освоенных промышленностью
средств вычислительной техники
обусловливает надежную автоматизацию
непрерывных ТП энергообъектов.
Рис.
11-9. Структура комплекса технических
средств АСУ ТП ГЭС
НСС — начальник
смены станции; РМД — рабочее место
диспетчера; ЦГД — цветной графический
дисплей; ПкК — полноклавишная клавиатура;
ФК — функциональная клавиатура; РС —
разветвитель сопряжения; ДР — дуплексный
регистр; КПДП — канал прямого доступа
в память; МКУВ — модуль кодового
управления бесконтактный; МВвИС —
модуль ввода инициативных сигналов;
МБПД — модуль быстрой передачи данных;
АРС — адаптер разветвителя сопряжения;
У СО — устройство сопряжения с объектом
Структура
автоматизированной системы управления
(АСУ) в энергетике
Рис.
11-10. Структура автоматизированной
системы управления (АСУ) в энергетике
ОАСУ
— отраслевая автоматизированная система
управления; АСДУ — автоматизированная
система диспетчерского управления;
РАСУ — республиканская автоматизированная
система управления; ПО — производственные
объединении; АСУИР автоматизированная
система управления нормальными режимами;
АСУАР — автоматизированная система
управления аварийными режимами
На
рис. 11-10 представлен иерархический
комплекс системы управления ОАСУ
«Энергия», характеризующийся единством
технических средств, математического
и информационного обеспечения.
Высший
уровень — отраслевая автоматизированная
система управления (ОАСУ) «Энергия», в
состав которой входит автоматизированная
система диспетчерского управления
(АСДУ) ЕЭС СССР.
Организационно-экономическое
управление в рассматриваемом комплексе
представлено республиканскими АСУ
(РАСУ союзных республик, АСУ
эксплуатационных главков и производственных
объединений Минэнерго, АСУ энергосистем,
предприятий электрических сетей (ПЭС),
атомных и мощных тепловых
электростанций.
Технологическое и
оперативно-диспетчерское управления,
замыкающиеся на АСДУ ЕЭС СССР, представлены
АСДУ объединенных энергосистем (ОЭС),
АСДУ энергосистем и ПЭС, автоматизированными
системами управления технологическими
процессами (АСУ ТП) гидравлических,
тепловых и атомных электростанций, АСУ
ТП подстанций.
В состав АСДУ ЕЭС СССР
входят также осуществленные на базе
мини-ЭВМ автоматические системы
управления нормальными режимами АСУ
HP (автоматическое регулирование частоты,
активной мощности, напряжения) и
автоматические системы управления
аварийными режимами АСУАР (централизованные
системы автоматической дозировки
управляющих воздействий и координирующие
системы противоаварийной
автоматики).
Технической базой АСДУ
ЕЭС СССР, ОЭС, а также АСУ энергосистем,
в состав которых входят соответствующие
АСДУ, является четырехмашинный
вычислительный комплекс.
Две взаимно
резервируемые мини-ЭВМ осуществляют
следующие функции: прием информации,
поступающей от устройств телемеханики
(УТМ) или с клавиатуры дисплеев
(электроннолучевых трубок), установленных
на диспетчерском пункте, ее обработку
и хранение; производство несложных
расчетов; вывод результирующей информации
на средства отображения (дисплеи, табло,
диспетчерский щит); межмашинный обмен
информацией от универсальных ЭВМ того
же уровня управления и межмашинный
межуровневый обмен информацией от
мини-ЭВМ других уровней управления;
формирование и выдачу на объекты
управляющих команд (при участии мини-ЭВМ
в системах автоматического управления
нормальными и аварийными режимами).
Две
взаимно резервируемые универсальные
ЭВМ обеспечивают осуществление следующих
функций: расчеты в цикле оперативного
управления на основании информации,
периодически поступающей от мини-ЭВМ;
ежедневные расчеты оперативной информации
(технико-экономические показатели
электростанций и энергосистем, запасы
энергетических ресурсов, состояние
основного оборудования электростанций
и др.) на основании данных, поступающих
в ЭВМ через систему передачи
алфавитно-цифровой информации (СПАЦИ);
расчеты, необходимые для краткосрочного
и долговременного планирования режимов,
выбора схем сети, устройств релейной
защиты и автоматики, параметров их
настройки; расчеты, необходимые для
организационно-экономического управления
(в составе х4.СУ энергосистем).
Наличие
дисплеев, установленных на рабочих
местах специалистов-технологов, облегчает
их общение с универсальными ЭВМ и
ускоряет получение результатов
расчетов.
С помощью ЭВМ, установленных
в ЦДУ ЕЭС СССР, ОДУ и энергосистемах,
решаются практически все основные
задачи долгосрочного и краткосрочного
планирования режимов.
Созданы, системы автоматического и автоматизированного межмашинного и межуровневого обмена информацией между мини-ЭВМ, установленными на разных уровнях управления (ОДУ — энергосистемы, ЦДУ ЕЭС СССР — ОДУ).