EA002992B1 - Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта - Google Patents

Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта Download PDF

Info

Publication number
EA002992B1
EA002992B1 EA200100281A EA200100281A EA002992B1 EA 002992 B1 EA002992 B1 EA 002992B1 EA 200100281 A EA200100281 A EA 200100281A EA 200100281 A EA200100281 A EA 200100281A EA 002992 B1 EA002992 B1 EA 002992B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
control
sensors
monitoring
building
equipment
Prior art date
Application number
EA200100281A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200100281A1 (ru
Inventor
Виталий Вениаминович Гинзбург
Виктор Александрович Бурмистров
Александр Васильевич Фабричнев
Владимир Владимирович Ершов
Original Assignee
Виталий Вениаминович Гинзбург
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виталий Вениаминович Гинзбург filed Critical Виталий Вениаминович Гинзбург
Publication of EA200100281A1 publication Critical patent/EA200100281A1/ru
Publication of EA002992B1 publication Critical patent/EA002992B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0208Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the configuration of the monitoring system
    • G05B23/0213Modular or universal configuration of the monitoring system, e.g. monitoring system having modules that may be combined to build monitoring program; monitoring system that can be applied to legacy systems; adaptable monitoring system; using different communication protocols
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B15/00Systems controlled by a computer
    • G05B15/02Systems controlled by a computer electric
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
    • G05B19/042Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
    • G05B19/0421Multiprocessor system
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/20Pc systems
    • G05B2219/25Pc structure of the system
    • G05B2219/25011Domotique, I-O bus, home automation, building automation
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/20Pc systems
    • G05B2219/25Pc structure of the system
    • G05B2219/25016Eiba bus, european installation bus association, ib installation bus
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/20Pc systems
    • G05B2219/25Pc structure of the system
    • G05B2219/25022LAN local area network for controllers
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/20Pc systems
    • G05B2219/25Pc structure of the system
    • G05B2219/25035Star network
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/20Pc systems
    • G05B2219/25Pc structure of the system
    • G05B2219/25232DCS, distributed control system, decentralised control unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Train Traffic Observation, Control, And Security (AREA)
  • Programmable Controllers (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)
  • Input From Keyboards Or The Like (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автоматическим системам управления на базе вычислительной техники. Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта, преимущественно многоэтажного здания, содержит центральный вычислительный модуль с устройством ввода-вывода, датчики контроля, и/или измерения, и/или управления, и/или устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания. При этом указанный модуль представляет собой программируемую компьютерную серверную станцию с функциями в соответствии с программным обеспечением централизованного получения по информационным каналам в рамках единого сетевого протокола данных мониторинга, обработки их и выдачи управляющих сигналов на устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания. Система снабжена контроллерами, подключенными по схеме «звезда» к устройству ввода-вывода центрального вычислительного модуля. А к каждому контроллеру последовательно подключены модули удаленного ввода-вывода, к каждому из которых подсоединен соответствующий датчик или устройство управления. Имеется также, по крайней мере, одна дополнительная компьютерная станция, которая своим модулем ввода-вывода связана с соответствующим контроллером для обеспечения в соответствии с программным обеспечением локального мониторинга и управления узлами и агрегатами, по крайней мере, одной функционально самостоятельной части инженерного оборудования здания.

Description

Настоящее изобретение относится к автоматическим системам управления на базе вычислительной техники и касается конструкции системы контроля, измерения параметров работы оборудования и управления инженерным оборудованием жизнеобеспечения здания, преимущественно интеллектуального типа.
Предшествующий уровень техники
Традиционные на сегодняшний день решения предполагают автоматизацию локальных инженерных систем объекта, не рассматривая комплексный подход к автоматизации объекта в целом. В настоящее время крупные объекты насчитывают множество различных инженерных систем, обеспечивающих жизнедеятельность объекта и технологические процессы организаций, находящихся в объекте. Количество этих систем, а равно и объем их оборудования, растет с каждым годом. Развитие этих систем, а также контроль их состояния сегодня осуществляется экстенсивно - мониторинг инженерных систем осуществляется специфичным для каждой из систем оборудования способом, используя при этом кабельную проводку в качестве сети связи инженерной единицы с управляющим постом. Многие инженерные системы вообще не имеют средств мониторинга - централизованного контроля, измерения и управления. Каждая из этих подсистем мониторинга выполняет ограниченные локальные задачи автоматизации и диспетчеризации соответствующей инженерной системы. Анализ существующих систем показывает, что, как правило, таким решениям присущи в той или иной мере следующие недостатки: недостаток информации у служб эксплуатации; отсутствие координации между системами мониторинга различных инженерных систем; снижение общей надежности технологического процесса; применение морально устаревших технических средств; отсутствие унификации оборудования и кабельных проводок; отсутствие запасного серийно выпускаемого оборудования; значительные эксплуатационные затраты; значительное время реакции на отказ оборудования и восстановление работоспособности; отсутствие технических решений по обеспечению живучести системы; не предусмотрены функции автоматического управления, ограниченные возможности диспетчерской связи из-за отсутствия возможности дистанционной передачи информации в эксплуатационные службы здания.
В зданиях с сильно развитой инфраструктурой функционируют сложные и дорогостоящие инженерно-технические комплексы. Контроль и управление инженерным оборудованием таких зданий является одним из необходимых условий функционирования и эффективного использования средств, обеспечивающих жизнедеятельность инфраструктуры здания. В то же время существующие диспетчерские сис темы зданий не предусматривают контроль за оборудованием в достаточном объеме, базируются, как правило, на элементной базе с низкой надежностью, не обеспечивают анализ состояния оборудования и прогнозирования отказов.
Устранение перечисленных выше недостатков возможно с помощью технологии построения структурированных систем мониторинга и управления инженерным оборудованием объектов. Основные принципы этой технологии следующие: использование единой структурированной кабельной сети здания, создание структурированной иерархической системы управления и сбора информации, концентрация и распределение информации в соответствии с потребностями и полномочиями, комплексная автоматизация учета и обработки информации, интеграция с автоматическими системами управления верхнего уровня и информационными системами в качестве информационного агента, применение оборудования инженерных систем со встроенными функциями мониторинга и управления, унификация оборудования и информационного обеспечения, типизация проектных решений.
Вследствие того, что функционирование инженерных систем здания взаимосвязано - состояние одной инженерной системы влияет на состояние другой - администратор здания и службы эксплуатации должны иметь необходимую информацию о смежных инженерных системах. Информация о состоянии инженерных систем нужна также администраторам ЛВС здания и других информационных систем, в том числе составляющих технологический процесс организаций, находящихся в здании. Структурирование информационных потоков в системе позволяет сократить потребности в пропускной способности каналов передачи информации, а также наиболее эффективно войти в инфраструктуру управления зданием и организациями, находящимися в нем.
Иерархическая структура сбора информации и управления системы мониторинга и управления позволяет интегрировать структурированную систему мониторинга и управления с другими автоматизированными и информационными системами в составе ситуационных центров различного уровня.
Комплексная автоматизация учета и обработки информации позволяет исключить ошибки персонала и повысить общую надежность функционирования инженерных систем.
Применение оборудования инженерных систем со встроенными функциями мониторинга и управления позволяет упростить создание систем мониторинга и управления, получить комплексную информацию об оборудовании, а также облегчить диагностику оборудования.
Унификация оборудования мониторинга позволяет снизить эксплуатационные расходы и сроки восстановления работоспособности.
Известна система мониторинга и управления активным инженерным оборудованием, содержащая центральный вычислительный модуль с устройством ввода-вывода, с которым по каналам информационной сети связаны датчики контроля и/или измерения и/или управления и устройства управления узлами и агрегатами активного инженерного оборудования здания, при этом указанный модуль представляет собой программируемую компьютерную серверную станцию с функциями в соответствии с программным обеспечением централизованного получения по информационным каналам в рамках единого сетевого протокола данных мониторинга, обработки их и выдачи управляющих сигналов на устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания (см. И8, патент № 5684374, 605В 13/00, опубл. 04.11.97).
Особенностью данной системы является то, что все датчики контроля и управления и устройства управления непосредственно подключены к контроллеру ввода-вывода компьютерной серверной станции, который является единственным центральным. Такая система оправдана для небольших по площади помещений или зданий, в которых указанные датчики или устройства расположены в непосредственной близости от контроллера. При значительном удалении датчиков от контроллера необходимо осуществлять прокладку кабелей большой длины, что не всегда экономически оправданно. Для зданий большой этажности и насыщенности различным инженерным оборудованием такая схема системы мониторинга и управления этим оборудованием приводит к усложнению самой схемы, появлению трудностей ее наладки и прокладки, недостаточной пропускной способности и отсутствию поддерживающих приложений, устраняющих эти недостатки.
Известна структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта, преимущественно многоэтажного здания, содержащая центральный вычислительный модуль с устройством ввода-вывода, с которым по каналам информационной сети связаны датчики контроля, и/или измерения, и/или управления и устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания, при этом указанный модуль представляет собой программируемую компьютерную серверную станцию с функциями в соответствии с программным обеспечением централизованного получения по информационным каналам в рамках единого сетевого протокола данных мониторинга, обработки их и выдачи управляющих сигналов на устройства управления узлами и агрегатами активного инженерного оборудования здания (см. ΌΕ, заявка № 4125839, 605В 15/00, опубл. 04.02.93).
Данная система имеет те же недостатки, что были описаны ранее. При этом, будучи спроектированной для применения в зданиях, данная система не учитывает фактор удаленности устройства ввода-вывода центрального программируемого серверного устройства от места расположения датчиков или устройств управления агрегатами и узлами инженерного оборудования. В данной системе, например, при использовании качественных сетевых кабелей ΑΝ&Τ 8¥8Т1МАХ®8С8 разработки ЬисеШ Тес11по1още5. максимальная удаленность датчика от контроллера ограничена 250 м. Только в пределах этого расстояния обеспечивается достаточно широкая полоса пропускания для темпа передачи 622 Мбит/с при низкой стоимости и короткой волне излучения (850 нм) и 2,5 Гбит/с при использовании длинноволновых излучателей (1300 нм). Практика показывает, что наилучшие результаты при высокой надежности сохранения и передачи данных получаются на отрезках, не превышающих 100 м, что как раз и является установленным стандартом. На расстояниях, больше указанных, такая схема не дает требуемого результата в части эффективности, качества и точности работы системы мониторинга и управления.
В настоящее время сетевые системы контроля и управления основываются на передаче не только цифровой (текстовой) информации, но и голосовой и видеоинформации. Для этой цели разработаны соответствующие широкополосные приложения, такие как мультимедиа и полномасштабные цифровые видеоконференции. Использование этих приложений требует значительного увеличения скорости и объема графика в локальных и глобальных сетях. Естественно, что для скоростной передачи сложной цифровой комбинированной информации сетевые кабели должны быть спроектированы так, чтобы исключить потери сигнала по длине проводки.
Практика показывает, что данный сложный сигнал поддерживается аппаратно и программно с заданной точностью и скоростью передачи на отрезках кабельной проводки 100 м. Соответственно, для зданий с развитой площадью и разнофункциональным инженерным оборудованием, разнесенным по этой площади, схема системы мониторинга и управления этим оборудованием в части компоновки и размещения агрегатов должна быть подчинена условию сохранения длин кабельных отрезков сети.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи по устранению указанных недостатков и созданию такой структурированной системы мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта, преимущественно многоэтажного здания, которая позволяла бы, используя установленные соответствующим стандартом ограниченной длины кабели сетевой проводки, обеспечить полный мониторинг и централизованное надежное управление всеми инженерными системами жизнеобеспечения здания, характеризующегося большими площадями и этажностью и развитыми разнофункциональными комплексами оборудования. Достигаемый при этом технический результат заключается в улучшении эксплуатационных качеств и эффективности системы мониторинга и управления, выражающихся в повышении общей надежности функционирования инженерных систем здания.
Указанный технический результат достигается тем, что структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта, преимущественно многоэтажного здания, содержащая центральный вычислительный модуль с устройством ввода-вывода, датчики контроля, и/или измерения, и/или управления, и/или устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания, при этом указанный модуль представляет собой программируемую компьютерную серверную станцию с функциями в соответствии с программным обеспечением централизованного получения по информационным каналам в рамках единого сетевого протокола данных мониторинга, обработки их и выдачи управляющих сигналов на устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания, снабжена контроллерами, подключенными по схеме «звезда» к устройству ввода-вывода центрального вычислительного модуля, при этом к каждому контроллеру последовательно подключены модули удаленного ввода-вывода, к каждому из которых подсоединен соответствующий датчик контроля, и/или измерения, и/или управления, и/или устройство управления конкретным узлом или агрегатом инженерного оборудования здания, и, по крайней мере, одной дополнительной компьютерной станцией, при этом последняя своим модулем ввода-вывода связана с соответствующим контроллером для обеспечения в соответствии с программным обеспечением локального мониторинга и управления узлами и агрегатами, по крайней мере, одной функционально самостоятельной части инженерного оборудования здания.
При этом, к каждому контроллеру подключены модули удаленного ввода-вывода, с которыми связаны указанные датчики или устройства управления, относящиеся к узлам и агрегатам, по крайней мере, одной функционально самостоятельной части инженерного оборудования здания, а функционально самостоятельная часть инженерного оборудования здания представляет собой узлы и агрегаты лифтового оборудования здания, или насосного оборудования, или теплового пункта, или системы электропитания.
Датчики и устройства управления, работающие в режиме выдачи информационных сигналов, отличных от протокола общей сети, подключены к соответствующему контроллеру через конвертер преобразования данных одного сетевого протокола в данные другого сетевого протокола.
Система подключена к комплексу источников бесперебойного питания, что позволяет обеспечить живучесть системы в условиях возможных перебоев электропитания.
Контроллеры могут быть расположены в местах размещения коммуникационных узлов подсоединения инженерного оборудования здания к общей системе электропитания.
В качестве датчиков контроля и измерения могут быть использованы датчики соответственно уровня, расхода, температуры, давления, а в качестве датчиков управления использованы инфракрасные датчики, фотодатчики, тепловые датчики.
Устройства управления представляют собой сервоприводы или приводы с функцией реализации действия по сигналу датчика, при этом указанные приводы и сервоприводы могут представлять собой механизмы управления положением жалюзей или створок окон, устройства дистанционного открывания-закрывания дверей или включения-выключения освещения.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Так, подключение контроллеров по схеме иерархической звезды к устройству вводавывода центрального вычислительного модуля позволяет при использовании кабельных отрезков ограниченной длины обеспечить постоянство параметров прохождения сигналов по этим отрезкам при сохранении схемы связи центрального модуля с модулями удаленного ввода-вывода, к которым подключены датчики и устройства управления. При этом каждый контроллер можно расположить в коммуникационном узле на отдельном этаже и дополнительной проводкой связать имеющееся на этом этаже оборудование.
Краткое описание чертежей
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена блок-схема структурированной системы мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта в виде здания.
Лучший вариант осуществления изобретения
Настоящее изобретение поясняется конкретным примером, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения требуемого технического результата.
Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта в виде многоэтажного здания (фиг. 1) включает в себя центральный вычислительный модуль 1 с устройством ввода-вывода 2. Этот модуль представляет собой программируемую компьютерную серверную станцию 3 с функциями в соответствии с программным обеспечением централизованного получения по информационным каналам в рамках единого сетевого протокола данных мониторинга, обработки их и выдачи управляющих сигналов на устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания. Серверная станция включает также в себя резервный сервер 4.
В качестве программируемой компьютерной серверной станции можно использовать станцию, описанную в ΌΕ, № 4125839, И8, № 5684374 или станции семейства А1рйа8етует корпорации ΌΙΟΙΤΆΕ (см. проспект корпорации ΌΙΟΙΤΆΕ «Семейство А1рйа8етуег», 1997).
В качестве программного обеспечения с заданными функциями используется программное обеспечение на базе пакета Сйес! (см. проспект «8е1/е 1йе Ро\тег» компании С1 Тес1шо1о§1е8 Р1у Ытйеб, посвященный программе Сйес! 5 уегаюп, 1997). Сйес! представляет собой диспетчерскую управляющую программу с разграничением полномочий. Пакет программного обеспечения Сйес! предназначен для визуального отображения объекта автоматизации. Программа позволяет просматривать в динамическом режиме состояния всех систем и узлов автоматизации, а также формировать управляющие воздействия. Пакет Сйес! позволяет формировать отчетную документацию и выводить ее на принтер, производящий распечатку в заданное время или через заданные промежутки времени. Используя графический редактор, можно создавать на экране дисплея картинки (видеокадры), которые будут отображать физические процессы, происходящие в реальных объектах и необходимые для контроля оператором. Программа позволяет оператору наблюдать за текущими значениями контролируемых параметров, состояниями аварийных и других объектов, осуществлять ручное управление, изменять коэффициенты регулирования и т.д. Управление объектом автоматизации осуществляется манипулятором типа «мышь» с функциональной клавиатуры, со стандартной клавиатуры или со специального пульта управления.
К устройству 2 ввода-вывода центрального вычислительного модуля по схеме иерархической звезды (звезда шин) или по схеме (группе) шин подключены контроллеры 5, в функцию которого входит осуществление процесса обмена данными и преобразования данных по одному протоколу в данные по другому протоколу. К каждому контроллеру последовательно или по схеме иерархической звезды подключены модули 6 удаленного ввода-вывода, к каждому из которых подсоединен соответствующий датчик контроля, и/или измерения, и/или управления и/или устройство управления конкретным узлом или агрегатом инженерного оборудования здания. Контроллеры расположены в местах размещения коммуникационных узлов 7, под ключенных к центральному кроссу 8 системы централизованного питания и блокам 9 автономного управления инженерным оборудованием по схеме иерархической звезды (по вопросу подключения оборудования по схеме «иерархической звезды» см. проспект фирмы Ьисеп! Тес11по1още5 «ΑΝ&Τ δΥδТ1МАХ®8С8. Рекомендации по планированию проводки из медных и оптических кабелей», стр. 3, 1996).
В качестве контроллера 5 можно использовать многоканальный контроллер, описанный в ϋδ, № 5684374 (поз. 16), известный под названием «1МС δ С1а§8 Сотрись» выпускаемый компанией А11еп-Втаб1еу Сотрапу, ϋδ, или контроллеры серии АС 31 концерна АВВ (см. проспект концерна АВВ «АС 31 а пе\у орешпд £от аШотайоп». 1998, стр. 1-23). В этом же проспекте концерна АВВ представлены модули (контроллеры) удаленного ввода-вывода, которые могут быть использованы в качестве модулей 6 удаленного ввода-вывода в рамках настоящего изобретения. Эти контроллеры содержат программные и аппаратные средства для организации процесса обмена данными с автономными системами, имеющими последовательный интерфейс.
Контроллеры 5 объединены по шине МОЭВИЗ (см. ранее указанный проспект концерна АВВ, стр. 5). Объединение может проходить по функциональному или территориальному признаку. Общее число шин зависит от количества портов устройства связи с сервером. Модули 6 удаленного ввода-вывода подключены к соответствующему контроллеру 5 последовательно или по схеме иерархической звезды по шине СЗ 31ВИ8 (см. ранее указанный проспект концерна АВВ, стр. 12, 13).
Применительно к многоэтажному зданию, на каждом этаже которого размещены коммуникационные узлы связи системы централизованного питания и блоки автономного управления инженерным оборудованием, размещенным на соответствующем этаже, контроллеры располагаются в местах размещения этих коммуникационных узлов. Это позволяет производить поэтажное подключение датчиков контроля, и/или измерения, и/или управления и устройств управления тем инженерным оборудованием, которое имеется на этом этаже.
В качестве датчиков контроля 10 и/или измерения 11 использованы датчики соответственно уровня, расхода, температуры, давления и др., в функцию которых в соответствии с их конструкцией заложено пассивное регистрирование и отражение в той или иной форме текущего конкретного параметра.
В качестве датчиков управления 12 использованы инфракрасные датчики, фотодатчики, тепловые датчики, которые относятся к категории устройств, изменение состояния которых может быть использовано в качестве управляющего сигнала для включения или отключе9 ния какой-либо системы или устройства. Под системами или устройствами в данном случае понимаются такие из ряда известных, как, например, система пожарной сигнализации, система кондиционирования или вентилирования помещения по сигналу датчика запыленности.
Под устройствами управления 13 понимаются сервоприводы или приводы с функцией реализации действия по сигналу датчика. Указанные приводы и сервоприводы могут представлять собой механизмы управления положением жалюзей, устройства дистанционного открывания-закрывания дверей или включениявыключения освещения.
Естественно, что часть используемых датчиков или устройств не может быть непосредственно в силу своего конструктивного исполнения подключена к сети или к модулю удаленного ввода-вывода. В этом случае используются известные сетевые адаптеры или устройства перевода/преобразования аналогового сигнала в цифровой в рамках протокола общей сети.
В соответствии с настоящим изобретением каждая локальная инженерная система, являющаяся функционально самостоятельной частью инженерного оборудования здания и представляющая собой узлы и агрегаты лифтового оборудования здания, или насосного оборудования, или теплового пункта, или системы электропитания, или вентиляционного оборудования, представляет собой законченный модуль, способный функционировать как автономно, так и в составе настоящей системы мониторинга и управления. Модульное построение обеспечивает максимальную гибкость и живучесть системы в целом. Каждый модуль содержит в своем составе первичные датчики и исполнительные устройства, а также устройства 14 согласования сигналов первичных датчиков с входами контроллеров 5 или модулей 6 удаленного ввода-вывода.
При этом в системе мониторинга и управления к каждому контроллеру могут быть подключены модули удаленного ввода-вывода, с которыми связаны первичные датчики или устройства управления, относящиеся к узлам и агрегатам, по крайней мере, одной функционально самостоятельной части инженерного оборудования здания.
Для обеспечения в соответствии с программным обеспечением Сйее! локального автономного мониторинга и управления узлами и агрегатами, по крайней мере, одной функционально самостоятельной части активного инженерного оборудования здания к конкретному входу конкретного контроллера подключается, по крайней мере, одна дополнительная компьютерная станция 15, при этом последняя своим модулем ввода-вывода связана выделенным каналом с соответствующим контроллером. Станция 15 подключена по локальной компьютерной сети 16 к центральному вычислительно му модулю. Такая связь позволяет оператору центрального компьютерного вычислительного модуля передавать часть информации на станцию 15 с тем, чтобы оператор этой станции контролировал в автономном режиме работу узлов и агрегатов оборудования отдельного инженерного модуля.
Дополнительные компьютерные станции связаны между собой по схеме иерархической звезды по информационным каналам (или информационному каналу) через стандартные концентраторы локальных вычислительных сетей, которые установлены в выделенных каналах контроллеров 5.
Указанными станциями 15 может быть оснащена каждая функционально самостоятельная часть или модуль инженерного оборудования здания.
Настоящая система спроектирована с учетом ее установки в сеть ранее созданных систем мониторинга, таких, например, которые используют стандарт протокола ΕΙΒ (см. проспект концерна ΑΒΒ «ΑΒΒ 1-Ьи8® ΕΙΒ 1п1е11щеп1 ΙηДаПайоп 8уйет Α ь1ср ίηΐο Шс Ги1иге», 1996, стр. 4-7). В этом случае в цепи связи шины ΕΙΒ с соответствующим контроллером 5 устанавливается конвертор 17, в функцию которого входит преобразование данных одного протокола в данные, соответствующие другому протоколу, например, ΜΘΌΒυδ.
В целях обеспечения стабильной работы системы, не зависящей от перебоев в питании и стабильности подачи этого питания, целесообразно подключение системы к комплексу источников бесперебойного питания (не показаны).
При этом центральный вычислительный модуль может быть выполнен со средствами подключения к внешней глобальной сети для связи с другими внешними системами мониторинга и управления. Программный пакет Сйее! обеспечивает возможность удаленного мониторинга на базе использования известных аппаратных средств (см. проспект компании С1 Тсе1шо1ощс5 Р1у Ышйеб, υδ, «Лтепеаи ВсГЕие1», январь 1998 г., стр. 8).
Настоящее изобретение позволяет за счет изменения схемы системы мониторинга и управления обеспечить полный охват по контролю и управлению всего оборудования инженерных систем и комплексов, независимо от места их расположения по отношению к центральному вычислительному модулю при сохранении пропускной способности сети и качества сигнала. Настоящая система позволяет осуществить не только централизованный сбор информации и осуществлять контроль из общего центра, но и передавать часть своих функций на локальные станции, обслуживающие отдельные функционально самостоятельные инженерные комплексы и системы при сохранении контроля за работой этих станций.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение промышленно применимо, так как строится не на использовании новых средств, обеспечивающих реализацию функций мониторинга и управления, а на новом сочетании связей этих узлов между собой, что позволяет обеспечить полный охват по контролю и управлению всего оборудования инженерных систем и комплексов, независимо от места их расположения по отношению к центральному вычислительному модулю при сохранении пропускной способности сети и качества сигнала, а также обеспечить возможность построения сетей любых конфигураций в зависимости от прикладной программы.

Claims (10)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта, преимущественно многоэтажного здания, содержащая центральный вычислительный модуль с устройством ввода-вывода, датчики контроля, и/или измерения, и/или управления, и/или устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания, подключенного через коммуникационные узлы к системе централизованного питания и блокам автономного управления этим оборудованием, при этом указанный вычислительный модуль представляет собой программируемую компьютерную серверную станцию с функциями в соответствии с программным обеспечением централизованного получения по информационным каналам в рамках единого сетевого протокола данных мониторинга, обработки их и выдачи управляющих сигналов на устройства управления узлами и агрегатами инженерного оборудования здания, отличающаяся тем, что она снабжена контроллерами, расположенными в местах размещения коммуникационных узлов, подключенных к центральному кроссу системы централизованного питания и блокам автономного управления инженерным оборудованием по схеме иерархической звезды или по схеме шин, контроллеры подключены по схеме иерархической звезды или по схеме шин к устройству ввода-вывода центрального вычислительного модуля, при этом к каждому контроллеру последовательно или по схеме указанной звезды подключены модули удаленного ввода-вывода, к каждому из которых подсоединен соответствующий датчик контроля, и/или измерения, и/или управления, и/или устройство управления конкретным узлом или агрегатом инженерного оборудования здания и, по крайней мере, одной дополнительной компьютерной станцией, при этом последняя своим модулем ввода-вывода связана по локальной компьютерной сети с центральным вычислительным модулем и выделен ным каналом с соответствующим контроллером для обеспечения в соответствии с программным обеспечением локального мониторинга и управления узлами и агрегатами, по крайней мере, одной функционально самостоятельной части инженерного оборудования здания, а дополнительные компьютерные станции связаны между собой по информационному каналу по схеме иерархической звезды через концентраторы локальных вычислительных сетей, расположенных в выделенных каналах.
  2. 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что к каждому контроллеру подключены модули удаленного ввода-вывода, с которыми связаны указанные датчики или устройства управления, относящиеся к узлам и агрегатам, по крайней мере, одной функционально самостоятельной части инженерного оборудования здания.
  3. 3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что функционально самостоятельная часть инженерного оборудования здания представляет собой узлы и агрегаты лифтового оборудования здания, или насосного оборудования, или теплового пункта, или системы электропитания.
  4. 4. Система по п.1, отличающаяся тем, что датчики и устройства управления, работающие в режиме выдачи информационных сигналов, отличных от протокола общей сети, подключены к соответствующему контроллеру через конвертер преобразования данных одного сетевого протокола в данные другого сетевого протокола.
  5. 5. Система по п.1, отличающаяся тем, что она подключена к комплексу источников бесперебойного питания.
  6. 6. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве датчиков контроля и измерения использованы датчики соответственно уровня, расхода, температуры, давления.
  7. 7. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве датчиков управления использованы инфракрасные датчики, фотодатчики, тепловые датчики.
  8. 8. Система по п.1, отличающаяся тем, что устройства управления представляют собой сервоприводы или приводы с функцией реализации действия по сигналу датчика.
  9. 9. Система по п.8, отличающаяся тем, что указанные приводы и сервоприводы представляют собой механизмы управления положением жалюзи, устройства дистанционного открывания-закрывания дверей или включениявыключения освещения.
  10. 10. Система по п.1, отличающаяся тем, что центральный вычислительный модуль выполнен со средствами подключения к внешней глобальной сети для связи с другими внешними системами мониторинга и управления.
EA200100281A 1998-09-21 1999-09-20 Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта EA002992B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117308A RU2133490C1 (ru) 1998-09-21 1998-09-21 Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта
PCT/RU1999/000342 WO2000017718A1 (fr) 1998-09-21 1999-09-20 Systeme structure de controle et de commande de l'equipement technique d'une installation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200100281A1 EA200100281A1 (ru) 2001-08-27
EA002992B1 true EA002992B1 (ru) 2002-12-26

Family

ID=20210536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200100281A EA002992B1 (ru) 1998-09-21 1999-09-20 Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6859668B1 (ru)
EP (1) EP1117018B1 (ru)
AT (1) ATE301301T1 (ru)
AU (1) AU6234499A (ru)
CA (1) CA2343992C (ru)
DE (1) DE69926519T2 (ru)
EA (1) EA002992B1 (ru)
IL (1) IL141930A0 (ru)
RU (1) RU2133490C1 (ru)
WO (1) WO2000017718A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19910535A1 (de) * 1999-03-09 2000-09-14 Siemens Ag Verfahren zur automatischen Wiedergewinnung von Engineeringdaten aus Anlagen
JP2003006063A (ja) * 2001-06-22 2003-01-10 Nec Corp 通信監視システムおよび監視サーバ
DE10140763A1 (de) * 2001-08-20 2003-03-06 Siemens Ag Verfahren und Anordnung zur Konfiguration von Baugruppen in einer Datenverarbeitungsanlage
US7430453B2 (en) * 2001-11-08 2008-09-30 Eim Company, Inc. Remote replication of local actuator mode selection
DK1481203T4 (en) * 2002-03-01 2016-11-21 Windowmaster As Method and control system for controlled operation of moving parts
SG112018A1 (en) * 2003-11-11 2005-06-29 Inventio Ag Elevator installation and monitoring system for an elevator installation
US7158977B2 (en) * 2003-11-21 2007-01-02 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Method and system for identifying master profile information using client properties selected from group consisting of client location, user functionality description, automatically retrieving master profile using master profile location in autonomic computing environment without intervention from the user
US7643891B2 (en) * 2004-01-30 2010-01-05 Siemens Industry, Inc. Virtual field controller
WO2008072991A1 (fr) * 2006-12-11 2008-06-19 Federalnoe Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie 'rossysky Federalny Yaderny Tsentr-Vserossysky Nauchno-Issledovatelsky Institut Tekhnicheskoi Fiziki Imeni Akademika E.I. Zababakhina' Système de collecte et de traitement d'informations destiné à un système intégré de sécurité d'un site
RU2363973C2 (ru) * 2006-12-13 2009-08-10 Николай Валентинович Татарченко Модульная инженерная система
US7653443B2 (en) 2007-03-01 2010-01-26 Daniel Flohr Methods, systems, circuits and computer program products for electrical service demand management
US20090045925A1 (en) * 2007-08-17 2009-02-19 Franklin Fueling Systems, Inc. System, Apparatus, and Method for Communicating Sensor Information of a System Component that is Disposed in a Hazardous Location
FR2955079B1 (fr) * 2010-01-14 2012-03-23 Electricite De France Dispositif communicant et procede de consignation d'un equipement
US20110257938A1 (en) * 2010-04-16 2011-10-20 William Eyers System and method for use in designing air intakes
US8386846B2 (en) * 2010-05-06 2013-02-26 Gigamon Llc Network switch with backup power supply
US9862048B2 (en) * 2010-10-07 2018-01-09 Illinois Tool Works Inc. Method and apparatus for monitoring weld cell
JP5635873B2 (ja) * 2010-11-08 2014-12-03 アズビル株式会社 エンジニアリング装置およびポイント情報作成方法
RU2482445C2 (ru) * 2011-07-19 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН) Устройство контроля состояния конструкции здания или инженерно-строительного сооружения
ITPR20120042A1 (it) * 2012-07-02 2014-01-03 Dvg Automation S P A Apparecchio di comando e controllo delle funzioni di un attuatore
CN102777974A (zh) * 2012-08-09 2012-11-14 毛振刚 集中供热自动调节控制系统
CN203552016U (zh) * 2012-08-14 2014-04-16 费希尔控制国际公司 控制信号保护设备及其控制系统
CN106647655A (zh) * 2016-11-25 2017-05-10 中山银利智能科技股份有限公司 基于stm32的自动生产线控制系统及其控制方法
RU2677429C2 (ru) * 2017-01-30 2019-01-16 Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") Способ удаленного мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических комплексов
FR3079633A1 (fr) * 2018-03-27 2019-10-04 Cp3I Systeme de surveillance de machines
CN109491363B (zh) * 2018-11-01 2020-08-25 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 一种整车控制器的输出通道测试方法和装置
RU2719714C1 (ru) * 2019-05-13 2020-04-22 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Комплексная система мониторинга, контроля и управления техническими системами жизнеобеспечения и безопасности автономных объектов
CN112915453B (zh) * 2021-02-18 2022-05-24 中建八局第一建设有限公司 一种消防水管水压监测系统及方法
CN113290708A (zh) * 2021-06-01 2021-08-24 郑州水工机械有限公司 一机双控搅拌楼站控制系统

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4319338A (en) * 1979-12-12 1982-03-09 Allen-Bradley Company Industrial communications network with mastership determined by need
EP0345493B1 (de) * 1988-06-08 1994-03-09 Landis & Gyr Technology Innovation AG Anordnung zur Überwachung, Steuerung und Regelung einer betriebstechnischen Anlage eines Gebäudeautomationssystems
US4964058A (en) * 1988-10-13 1990-10-16 Square D Company Power management and automation system
US5696495A (en) * 1989-10-04 1997-12-09 Pietzsch Automatisierungstechnik Gmbh System for controlling and regulating a construction installation having a plurality of components
US5475625A (en) 1991-01-16 1995-12-12 Siemens Nixdorf Informationssysteme Aktiengesellschaft Method and arrangement for monitoring computer manipulations
DE4125839A1 (de) 1991-08-03 1993-02-04 Guenther Burkardt Nah-versorgungs-system
US5394526A (en) * 1993-02-01 1995-02-28 Lsc, Inc. Data server for transferring selected blocks of remote file to a distributed computer network involving only single data transfer operation
CA2169761A1 (en) 1993-08-18 1995-02-23 Christopher Eldredge System for monitoring remote vending machines
US6208904B1 (en) * 1994-02-02 2001-03-27 Mitsubishi Electric & Electronics Usa, Inc General purpose data communications protocol converter
JPH07319511A (ja) * 1994-03-31 1995-12-08 Mitsubishi Electric Corp モニタ方法
FR2718543B1 (fr) * 1994-04-08 1996-06-21 Robot Consult Sa Système et dispositif de pré-automatisation des installations d'un bâtiment.
US5684374A (en) * 1995-07-27 1997-11-04 Allen-Bradley Company, Inc. Method and apparatus for tuning a motion control system having an external velocity loop
RU2106674C1 (ru) * 1996-06-20 1998-03-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Автоматизированный технологический комплекс
US6405103B1 (en) * 1998-12-18 2002-06-11 Comfort Systems, Inc. Building control system

Also Published As

Publication number Publication date
EP1117018A4 (en) 2001-12-05
RU2133490C1 (ru) 1999-07-20
DE69926519T2 (de) 2006-03-30
AU6234499A (en) 2000-04-10
DE69926519D1 (de) 2005-09-08
CA2343992C (en) 2004-03-30
ATE301301T1 (de) 2005-08-15
EP1117018A1 (en) 2001-07-18
EA200100281A1 (ru) 2001-08-27
WO2000017718A1 (fr) 2000-03-30
US6859668B1 (en) 2005-02-22
CA2343992A1 (en) 2000-03-30
IL141930A0 (en) 2002-03-10
EP1117018B1 (en) 2005-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2133490C1 (ru) Структурированная система мониторинга и управления инженерным оборудованием объекта
FI84531C (fi) Fjaerrstyrningssystem foer hissanordningar.
CN103343681B (zh) 基于ipc与plc的钻机集成双环网络耦合控制系统
CN103324133B (zh) 基于plc的钻机集成环形网络通讯控制系统
CN106843125A (zh) 一种生产线数据交换系统
CN115049198A (zh) 城市地下基础设施多协议数据统一采集、分析、预测系统
CN207020478U (zh) 一种基于硬件冗余的设备监控系统
CN112265571A (zh) 列车控制系统
CN107315339A (zh) 一种基于硬件冗余的设备监控系统
CN221354334U (zh) 一种物联网设备监控系统
CN114094707B (zh) 一种基于opcua的变电站辅助控制系统及方法
CN218162726U (zh) 矿区光伏电站数据采集装置
KR200498249Y1 (ko) 전력 설비 영상 감시용 ip 장치
CN217957094U (zh) 梯级水电站的远程集中控制网络组网结构
CN105911930A (zh) 一种采用工业测控执行器的控制网络系统
CN219875864U (zh) 一种用于铁路综合视频监控系统的智能箱
CN211047120U (zh) 适用于专网的综合智能配线架的管理装置
CN217335203U (zh) 变电站的智能辅助控制系统
CN221225384U (zh) 一种应用5g无线技术的dcs远程泵房控制系统
CN210629721U (zh) 一种多网口便于部署的网络数据续传器
CN212047383U (zh) 有轨电车行车调度管理系统
CN210629697U (zh) 一种部署简单的数据采集系统
Toyoda BACnet® in Tokyo
CN116667521A (zh) 基于新能源集控中心生产运行管控系统
CN114912813A (zh) 一种流程型生产行业资源管理系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU