- •49. Архитектура асу тп общестанционного уровня.
- •50. Архитектура асу тп энергоблока.
- •51. Архитектура усб (управляющей системы безопасности).
- •52. Архитектура ску ро, то.
- •1) Для птк технологических систем:
- •2) Для птк скуд обмен информацией между скуд и усб осуществляется по прямым каналам.
- •53. Назначение, состав, функции программно-технических средств нижнего уровня асу тп.
- •54. Типовые программно-технические средства тптс, общая характеристика, типы модулей.
- •55. Архитектура функционального модуля тптс (Типовые программно-технические средства).
- •56. Структурная схема типового канала управления уснэ вб на базе
- •57. Структура уснэ вб на базе тптс.
- •58. Тенденции в организации блочных пунктов управления.
- •59. Блочный пункт управления аэс с ввэр-1000. План размещения технических средств на бпу
- •60. Организация бпу.
- •Управление исполнительными механизмами и регуляторами с арм. Типы рабочих окон управления исполни тельными механизмами.
49. Архитектура асу тп общестанционного уровня.
Объектами управления АСУ ТП являются технологические системы, расположенные в общестанционных сооружениях основного и вспомогательного производственного назначения.
В состав программно-технических средств АСУ ТП входят АРМ оперативного, ремонтного и административного персонала, серверы, локальная вычислительная сеть общестанционного уровня со средствами связи с управляющими системами общестанционных технологических установок, АСУ ТП блоков и АСРК. На этом уровне средства АСУ ТП осуществляют поддержку следующих задач:
индивидуальное дистанционное и автоматизированное управление коммутационными аппаратами общестанционной электрической части АЭС;
индивидуальное управление общестанционными технологическими установками и системами.
Резервированная локальная вычислительная сеть общестанционного уровня информационно связана с СВБУ блоков. В качестве сетевых средств принята терминальная шинная система, использующая протокол по стандарту IEEE 802.3 (Ethernet). Скорость передачи данных по терминальной шине составляет 10 Мбит/с.
ЛВС общестанционного уровня включает в себя:
АРМ оперативного персонала и служб АЭС;
сервер;
шлюз для подключения АСРК;
мосты для подключения к ЛВС энергоблоков.
Топология ЛВС общестанционного уровня приведена на рис. 3.5.
Рис. 3.5. ЛВС общестанционного уровня
АРМ ВП – водоподгтовка;
ЩОС - щит управления общестанционными системами;
ПЦУ - противоаварийный центр управления.
50. Архитектура асу тп энергоблока.
АСУ ТП энергоблока объединяет в своем составе систему верхнего блочного уровня, управляющие системы, важные для безопасности, управляющие системы нормальной эксплуатации, пункты управления энергоблоком и местные посты управления.
Архитектура АСУТП энергоблока представлена следующими уровнями иерархии:
уровень информации и управления (система верхнего блочного уровня);
уровень автоматизации (защиты, блокировки, программно-логическое управление, регуляторы);
уровень связи с технологическим объектом управления (датчики и исполнительные механизмы).
Исходя из требований к АСУТП энергоблока и с учетом опыта создания АСУТП АЭС с ВВЭР-640 и АСУТП с ВВЭР-1000 топологию ЛВС представим в составе ЛВС блочного и ЛВС нижнего уровня АСУТП.
В состав ЛВС (локальные вычислительные системы) нижнего уровня будут входить:
ЛВС управляющих систем безопасности;
ЛВС реакторного отделения;
ЛВС турбинного отделения;
ЛВС электрической части энергоблока;
ЛВС вентсистем;
ЛВС водоподготовки;
ЛВС служб энергоблока.
ЛВС энергоблока приведена на рис. 3.6 и представляет собой конфигурацию типа "снежинка", ядром которой является "звезда". Все сетевые средства ЛВС резервированы. ЛВС УСБ содержит устройство сопряжения и согласования (УСС) для передачи информации в СВБУ и сопряжения с индивидуальными средствами контроля и управления пультов-панелей УСБ на БПУ. " Достоинства архитектуры АСУ ТП:
сокращение кабельных связей с ЛВС блочного уровня;
разгрузка коммутатора блочного уровня от информационных потоков благодаря введению автономных коммутаторов на нижнем уровне АСУ ТП;
сокращение затрат времени на наладку и обслуживание АСУТП.
Недостатком данной архитектуры АСУ ТП является необходимость обмена информацией между ЛВС нижнего уровня через ЛВС блочного уровня, что потребует дополнительных затрат времени на обмен данными между СКУ.
Устранение указанного недостатка возможно посредством:
объединения СКУ энергоблока, кроме УСБ, единой ЛВС;
ввода дополнительного коммутатора (см. рис. 3.3), объединяющего ЛВС нижнего уровня;
организации обмена наиболее важными сигналами посредством проводной связи между функциональными модулями ПТК СКУ.
Рис. 3.6. ЛВС энергоблока.