RU87272U1 - Автоматическая система управления технологическим процессом - Google Patents
Автоматическая система управления технологическим процессом Download PDFInfo
- Publication number
- RU87272U1 RU87272U1 RU2009116116/22U RU2009116116U RU87272U1 RU 87272 U1 RU87272 U1 RU 87272U1 RU 2009116116/22 U RU2009116116/22 U RU 2009116116/22U RU 2009116116 U RU2009116116 U RU 2009116116U RU 87272 U1 RU87272 U1 RU 87272U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- control system
- process control
- automatic process
- control
- plc
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P90/00—Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
- Y02P90/02—Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]
Landscapes
- Programmable Controllers (AREA)
Abstract
1. Автоматическая система управления технологическим процессом, содержащая программируемый логический контроллер (ПЛК), модули ввода-вывода цифровых и/или аналоговых сигналов, аппаратуру связи и блоки питания, отличающаяся тем, что дополнительно система оборудована блоками согласования электрических сигналов. ! 2. Автоматическая система управления технологическим процессом по п.1, отличающаяся тем, что содержит устройство передачи информации. ! 3. Автоматическая система управления технологическим процессом по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выполнена таким образом, что между пунктами управления и рабочими станциями связь осуществлена посредством применения сети Industrial Ethernet и/или беспроводного канала передачи данных.
Description
Область применения
Полезная модель относится к области информационно-измерительной техники, преимущественно к измерительным устройствам - комплексам программно-технических средств, предназначенных для автоматического сбора данных в виде электрических сигналов (токовых, счетно-импульсных) с первичных преобразователей (например, датчиков давления, расхода), их обработки, накопления, передачи информации по выделенным каналам связи (проводным и радиоканалу с помощью радиомодема и радиостанций, сотовой связи) на сервер диспетчерского пункта, формирование сигналов управления и передача их исполнительным устройствам. Комплекс применяется в составе автоматических и автоматизированных систем измерения, контроля, регулирования, диагностики и управления технологическими процессами, технологическими линиями и агрегатами.
Предлагаемая полезная модель может быть использована в различных отраслях промышленности, например, в нефтяной - для контроля и управления нефтепромыслами; в машиностроительной - для управления автоматическими линиями и агрегатами, в энергетике - для учета и регулирования энергоресурсов.
Уровень техники
Из уровня техники известен патент RU 2322283. Система автоматического управления технологическим процессом очистки воды на скорых фильтрах, содержащая фильтр с зернистой загрузкой, работающий в режиме периодической промывки, датчик уровня воды и датчик потери напора, измеряющий разность давлений воды до и после фильтра, контроллерный шкаф управления, принимающий сигналы от датчиков уровня воды и потери напора, отличающаяся тем, что дополнительно установлены датчики расхода и давления промывной воды, преобразователь частоты, включенный в питающую сеть электродвигателя промывного насоса и управляемый сигналами с контроллерного шкафа, принимающего сигналы от датчиков расхода и давления промывной воды, на линии фильтрата установлены датчик расхода фильтрата и затвор с дистанционным блоком управления, управляемый сигналами с контроллерного шкафа, принимающего сигнал от датчика расхода фильтрата, а на линиях подачи исходной воды на фильтрование, фильтрата, промывной воды, канализации и повторного использования воды установлены задвижки с дистанционными блоками управления, управляемые по сигналу с контроллерного шкафа и переключающие фильтр с режима фильтрования в режим промывки и обратно, при этом контроллерный шкаф соединен с компьютером, отображающим информацию о процессе промывки скорых фильтров.
Недостатком данного решения является ограничение жесткой привязкой каждого входа-выхода микропроцессорного устройства к определенному объекту/сигналу.
Из уровня техники известен Комплекс программно-аппаратных средств автоматизации управления технологическими процессами "ПАССАТ" [патент RU 35902 U], содержащий систему верхнего блочного уровня (СВБУ), состоящую из персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ), и контроллеры, соединенные локальной вычислительной сетью (ЛВС) Ethernet, отличающийся тем, что каждый контроллер содержит модуль центрального процессора (МЦП) и модули функциональные (МФ) с программируемой структурой, объединенные через системную шину VМЕ-bus.
Недостатком данного решения является ограничение жесткой привязкой каждого входа-выхода микропроцессорного устройства к определенному объекту/сигналу.
Из уровня техники известен Комплекс программно-технический для контроля и управления распределенными технологическими процессами [патент RU 66550 U], содержащий первичные преобразователи, программируемые логические контроллеры, состоящие из модулей контроллерных ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, модулей питания, установленных на стандартную DIN-рейку и объединяемых системной шиной, через которую осуществляется питание и реализация алгоритмов управления, устройства периферийной связи, радиомодем, радиостанцию, программное обеспечение, промышленные компьютеры диспетчерского пункта и технологических объектов с модулем GPRS и антенно-фидерным устройством, отличающийся тем, что из состава программируемых логических контроллеров, программного обеспечения, радиомодемов, радиостанций, промышленных компьютеров диспетчерского пункта и технологических объектов с модулем GPRS и антенно-фидерным устройством, образован измерительно-вычислительный комплекс утвержденного типа со схемными решениями, позволяющими создавать автоматические и автоматизированные системы различного функционального назначения и конфигурации, быстродействия емкости и гибкости с допускаемой нормируемой погрешностью измерения аналоговых и дискретных сигналов для решения задач измерения, сбора, обработки информации, диагностики и управления распределенными технологическими процессами.
Недостатком данного решения является ограничение жесткой привязкой каждого входа-выхода микропроцессорного устройства к определенному объекту/сигналу.
Из уровня техники известен патент RU 2279117. Комплекс программно-аппаратных средств автоматизации управления технологическими процессами, содержащий объединенные через локальную вычислительную сеть (ЛВС) Ethernet рабочие станции и серверы на базе персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ), а также контроллеры, соединенные через локальную вычислительную сеть Ethernet между собой и с ПЭВМ, отличающийся тем, что каждый контроллер содержит модуль центрального процессора (МЦП), предназначенный для управления функциональными модулями и исполнительными механизмами, и модули функциональные (МФ) с конфигурируемой структурой, предназначенные для обработки сигналов отдатчиков и формирования сигналов управления исполнительными механизмами, соединенные через системную шину VME-bus, причем модуль функциональный МФ с конфигурируемой структурой содержит схему интерфейса VME-bus, мезонины ввода и мезонины вывода переменного количества и структуры, соединенные через первую группу разъемов со схемой обработки сигналов и управления, а через вторую группу разъемов - с внешними входами и выходами модуля функционального, соответственно, для подключения внешних датчиков и исполнительных механизмов. Технический результат изобретения заключается в расширении функциональных возможностей, повышении надежности, улучшении ремонтопригодности.
Недостатком данного решения является ограничение жесткой привязкой каждого входа-выхода микропроцессорного устройства к определенному объекту/сигналу.
Технический результат: заявленное устройство позволяет во время ремонта/модернизации задействовать резервные входы-выходы, не перестраивая систему и не добавляя в нее ничего нового (вопрос резервирования и отсутствия свободного места); также, повышается уровень всей управляющей части системы (чаще всего низковольтной) и обслуживающего персонала, который работает с безопасно низким уровнем напряжения.
Реализация полезной модели
Заявленный технический результат достигается за счет того, что автоматическая система управления технологическим процессом, содержащая программируемый логический контроллер (ПЛК), модули ввода-вывода цифровых и/или аналоговых сигналов, аппаратуру связи и блоки питания, отличающаяся тем, что дополнительно система оборудована блоками согласования электрических сигналов. Кроме того, автоматическая система управления технологическим процессом может содержать устройство передачи информации. Кроме того, система может быть выполнена таким образом, что между пунктами управления и рабочими станциями связь осуществлена посредством применения сети Industrial Ethernet и/или беспроводного канала передачи данных.
Краткое описание чертежей
На фиг. показана функциональная схема автоматической системы управления технологическим процессом, где 1 - Блок питания, 2 - микропроцессорное устройство (МПУ), 3 - Модуль ввода-вывода дискретных и/или аналоговых сигналов, 4 - Блок согласования электрических сигналов (БСЭС), 5 - Устройство передачи информации (интерфейсный модуль), 6 - Аппаратура связи.
Осуществление полезной модели
Блок питания (БП) (1) представляет собой устройство для преобразования электрической энергии, поступающей из сети переменного тока в энергию, пригодную для питания компонентов автоматической системы управления - чаще всего в постоянное напряжение +24 В.
Микропроцессорное устройство (ПЛК) (2) предназначено для управления технологическим оборудованием в промышленности, по заданному алгоритму, в соответствии с необходимой программой.
Модуль ввода-вывода дискретных и/или аналоговых сигналов (3) является блоком расширения ПЛК (2) для построения системы периферийного ввода-вывода дискретных и/или аналоговых сигналов в распределенных управляющих системах и системах сбора данных.
Блок согласования электрических сигналов (БСЭС) (4) представляет собой устройство, необходимое для логического согласования уровней входных/выходных сигналов между ПЛК (2) и периферийным оборудованием, а также для их гальванической развязки. По применению подразделяются на два типа: для дискретных и для аналоговых сигналов. Для дискретных сигналов - это: согласующее реле и/или оптрон. Для аналоговых сигналов - это: измерительные трансформаторы, преобразователи, усилители и др. Аналогичные системы, в которых отсутствуют БСЭС, дешевле (незначительно, относительно общей стоимости АСУТП), но при этом они ограничены жесткой привязкой каждого входа-выхода ПЛК к определенному объекту/сигналу. Система с БСЭС позволяет во время ремонта/модернизации задействовать резервные входы-выходы, не перестраивая систему и не добавляя в нее ничего нового (вопрос резервирования и отсутствия свободного места). Также, при применении БСЭС, повышается уровень безопасности ПЛК (2) и всей управляющей части системы (чаще всего низковольтной) и обслуживающего персонала, который работает с безопасно низким уровнем напряжения. В качестве БСЭС для дискретных сигналов может использоваться, например, согласующие реле: производитель Phoenix Contact: серия PLC-R…, PR…, REL…, ST-REL…, производитель IEK: серия РЭК-77, производитель Weidmuller: серия PRS…, PRZ…, RCL…, MRS…, MRZ…, АРЕ…, оптроны: производитель Phoenix Contact: серия PLC-O…, OPT-…, ST-O…, производитель Weidmuller: серия POS…, POZ…, SSR…, MOS…, MOZ…, DKO…, MCZ…
В качестве БСЭС для аналоговых сигналов могут использоваться, например: Потенциометрический преобразователь Phoenix Contact: серия MCR-R…, Конфигурируемый изолирующий усилитель Phoenix Contact: MINI MCR-SL-UI-UI, Конфигурируемый разветвитель сигнала Phoenix Contact: MINI MCR-SL-UI-2I, Конфигурируемый температурный преобразователь для РТ100 Phoenix Contact: MINI MCR-SL-PT100-UI, Weidmuller: WTS4 PT100/2…, WTZ4 PT100/2…, Конфигурируемый пороговый компаратор Phoenix Contact: MINI MCR-SL-UI-REL, Конфигурируемый температурный преобразователь для термопар Phoenix Contact: MINI MCR-SL-TC-UI, Weidmuller: WTS4 THERMO, WTZ4 THERMO, Программируемый температурный преобразователь Phoenix Contact: серия MCR-T-UI…, Активный программируемый и конфигурируемый преобразователь тока Phoenix Contact: серия MCR-S-…, Активные и пассивные преобразователи переменного тока Phoenix Contact: MCR-SL-S…, MCR-SLP-…, Измерительные преобразователи переменного тока Phoenix Contact: MCR-SL-S…, Преобразователь постоянного напряжения Phoenix Contact: MCR-VDC…, Преобразователь переменного напряжения Phoenix Contact: MCR-VAC…, Потенциометрический преобразователь Phoenix Contact: MCR-R…, Программируемый пороговый компаратор Phoenix Contact: MCR-PSP, Weidmuller: WAS5 DC…, MCZ SC…, Трансформатор тока IЕК: ТТИ-…, Weidmuller: CMA…, EKF elektrotechnica: ТТЭ…
Устройство передачи информации (интерфейсный модуль) (5) является блоком расширения ПЛК (2) для кодирования принимаемой/передаваемой информации в необходимый формат/протокол (CAN, Profibus, ModBus, Control Net, Profinet Foundation Fieldbus, LON, Interbus и др.), и используется только в том конкретном случае, когда он необходим.
Аппаратура связи (6) представляет собой набор средств и устройств, предназначенных для осуществления связи (чаще всего - двусторонней) между ПЛК низкого уровня/АСУТП и ПЛК высокого уровня/сервера данных (применяется при необходимости).
Входящие в состав АСУТП элементы и блоки широко используются в промышленной автоматизации производства, что позволяет сделать вывод о соответствии АСУТП требованию промышленной применимости.
Между пунктами управления (шкаф управления, диспетчерская), чаще всего установленными удаленно, и рабочими станциями, установленными по месту функционирования технологического оборудования, связь осуществлена посредством применения сети Industrial Ethernet и беспроводного канала передачи данных. Это позволяет не прокладывать оптические/кабельные линии связи, и в некоторых случаях выгоднее по цене и всегда проще (и дешевле) осуществляется монтаж.
Claims (3)
1. Автоматическая система управления технологическим процессом, содержащая программируемый логический контроллер (ПЛК), модули ввода-вывода цифровых и/или аналоговых сигналов, аппаратуру связи и блоки питания, отличающаяся тем, что дополнительно система оборудована блоками согласования электрических сигналов.
2. Автоматическая система управления технологическим процессом по п.1, отличающаяся тем, что содержит устройство передачи информации.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009116116/22U RU87272U1 (ru) | 2009-04-29 | 2009-04-29 | Автоматическая система управления технологическим процессом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009116116/22U RU87272U1 (ru) | 2009-04-29 | 2009-04-29 | Автоматическая система управления технологическим процессом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU87272U1 true RU87272U1 (ru) | 2009-09-27 |
Family
ID=41169967
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009116116/22U RU87272U1 (ru) | 2009-04-29 | 2009-04-29 | Автоматическая система управления технологическим процессом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU87272U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2450305C1 (ru) * | 2010-08-20 | 2012-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Комплекс программно-аппаратных средств автоматизации контроля и управления |
EA020242B1 (ru) * | 2010-12-16 | 2014-09-30 | Инверсионес Ики6, С.Л. | Передвижная установка для дозирования, перемешивания и упаковки |
RU2779709C1 (ru) * | 2021-09-28 | 2022-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "НИК ИНТЭК" | Устройство приема, преобразования и передачи данных датчиков и приборов |
-
2009
- 2009-04-29 RU RU2009116116/22U patent/RU87272U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2450305C1 (ru) * | 2010-08-20 | 2012-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Комплекс программно-аппаратных средств автоматизации контроля и управления |
EA020242B1 (ru) * | 2010-12-16 | 2014-09-30 | Инверсионес Ики6, С.Л. | Передвижная установка для дозирования, перемешивания и упаковки |
RU2779709C1 (ru) * | 2021-09-28 | 2022-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "НИК ИНТЭК" | Устройство приема, преобразования и передачи данных датчиков и приборов |
RU213489U1 (ru) * | 2022-04-05 | 2022-09-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" | Адаптивное устройство передачи данных технологических процессов в условиях самоорганизации сети |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10896145B2 (en) | Communications control system with a serial communications interface and a parallel communications interface | |
EP1759251B1 (en) | Remote processing and protocol conversion interface module | |
RU2507695C2 (ru) | Передатчик ввода-вывода технологического процесса с двухпроводным контуром, получающий питание из двухпроводного контура | |
EP3687031B1 (en) | Smart power system | |
US20220182336A1 (en) | Communication network hopping architecture | |
CN111427319A (zh) | 一种玻璃厂智能mcc集控系统及其控制方法 | |
RU87272U1 (ru) | Автоматическая система управления технологическим процессом | |
Idachaba et al. | Review of Remote Terminal Unit (RTU) and Gateways for Digital Oilfield delpoyments | |
CN1932911B (zh) | 自动化技术装置 | |
RU66550U1 (ru) | Комплекс программно-технический для контроля и управления распределенными технологическими процессами | |
US20230297059A1 (en) | Technology for processing and exchanging signals between a field device and a controller | |
RU75482U1 (ru) | Автоматизированная система управления и регулирования технологическими параметрами | |
KR200317023Y1 (ko) | 지능형 분산 제어 시스템 | |
RU69655U1 (ru) | Комплекс телемеханики | |
CN105278511A (zh) | 设备间温度智能控制系统 | |
CN105446224A (zh) | 一种高压变频器的分布式控制系统 | |
RU64833U1 (ru) | Сеть приема и передачи управляющей информации для управляющих систем | |
CN204437452U (zh) | 智能电气阀门定位装置 | |
CN214122743U (zh) | 带以太网传输的高精度铂电阻数据采集转换模块 | |
Predus et al. | DESIGN AND CONSTRUCTION OF A REMOTE MEASUREMENT AND CONTROL FACILITY FOR A WATER SUPPLY PROJECT. | |
Roda et al. | A new Profibus-DP interface for CERN's sputter ion pump controllers | |
Selvam | Efficient Monitoring in Fossil-Fueled Power Plants using Low-Cost Wireless Sensors | |
CN115917448A (zh) | 用于处理和交换现场信号的技术 | |
Petrović et al. | Usage and advantages of Profibus communication protocol for industry | |
Drnovsek et al. | A measurement communication system [for home automation] |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110430 |