Проектирование автоматизированных систем. Ильина И.Л. - 30 стр.

UptoLike

Составители: 

32
Одноуровневые централизованные системы применяются в основном для
управления относительно несложными объектами или объектами, расположен-
ными на небольшой территории.
Большинство промышленных объектов в настоящее время представляет
собой сложные комплексы, отдельные части которых расположены на значи-
тельном расстоянии друг от друга. Кроме основных технологических устано-
вок, объекты имеют большое число вспомогательных установок-подобъектов
(промышленные котельные, компрессорные, насосные станции оборотного во-
доснабжения, котлы-утилизаторы, очистные сооружения и т.п.), которые необ-
ходимы для обеспечения технологических установок всеми видами энергии, а
также для утилизации и нейтрализации остаточных продуктов технологическо-
го процесса.
Если управление такого комплексного объекта построить по одноуровне-
вой централизованной системе, то намного усложнятся коммуникации системы
управления, резко возрастут затраты на ее сооружения и эксплуатацию, цен-
тральный пункт управления получается громоздким. Удаленность пункта
управления от того или иного вспомогательного подобъекта затрудняет приня-
тие оперативных мер по устранению тех или иных неполадок. В этом случае
более приемлемой становится одноуровневая децентрализованная система
управления.
Однако с помощью одноуровневых систем не всегда представляется воз-
можным оптимально решить вопросы управления технологическими процесса-
ми. Это в первую очередь относится к сложным технологическим процессам.
Тогда целесообразно переходить к многоуровневым системам управления. В
качестве примера на рисунке 2.3 представлена трехуровневая система управле-
ния сложным объектом с разветвленными технологическими связями между
установками. Отдельные технологические установки управляются децентра-
лизовано с локальных станций управления 1-7. Это первый уровень управле-
ния, на котором решаются задачи контроля и регулирования технологических
параметров. Второй уровень, представляет собой автоматизированное рабочие
место оператора и позволяет выполнять широкий круг задач, в том числе вести
дистанционное управление процессом, решать задачи оптимального управле-
ния, ведения архива. На третьем уровне рассчитываются технико-
экономические показатели, генерируются отчеты, которые могут передаваться
в другие системы управления.
Объект управления
     Одноуровневые централизованные системы применяются в основном для
управления относительно несложными объектами или объектами, расположен-
ными на небольшой территории.
     Большинство промышленных объектов в настоящее время представляет
собой сложные комплексы, отдельные части которых расположены на значи-
тельном расстоянии друг от друга. Кроме основных технологических устано-
вок, объекты имеют большое число вспомогательных установок-подобъектов
(промышленные котельные, компрессорные, насосные станции оборотного во-
доснабжения, котлы-утилизаторы, очистные сооружения и т.п.), которые необ-
ходимы для обеспечения технологических установок всеми видами энергии, а
также для утилизации и нейтрализации остаточных продуктов технологическо-
го процесса.
     Если управление такого комплексного объекта построить по одноуровне-
вой централизованной системе, то намного усложнятся коммуникации системы
управления, резко возрастут затраты на ее сооружения и эксплуатацию, цен-
тральный пункт управления получается громоздким. Удаленность пункта
управления от того или иного вспомогательного подобъекта затрудняет приня-
тие оперативных мер по устранению тех или иных неполадок. В этом случае
более приемлемой становится одноуровневая децентрализованная система
управления.
     Однако с помощью одноуровневых систем не всегда представляется воз-
можным оптимально решить вопросы управления технологическими процесса-
ми. Это в первую очередь относится к сложным технологическим процессам.
Тогда целесообразно переходить к многоуровневым системам управления. В
качестве примера на рисунке 2.3 представлена трехуровневая система управле-
ния сложным объектом с разветвленными технологическими связями между
установками. Отдельные технологические установки управляются децентра-
лизовано с локальных станций управления 1-7. Это первый уровень управле-
ния, на котором решаются задачи контроля и регулирования технологических
параметров. Второй уровень, представляет собой автоматизированное рабочие
место оператора и позволяет выполнять широкий круг задач, в том числе вести
дистанционное управление процессом, решать задачи оптимального управле-
ния, ведения архива. На третьем уровне рассчитываются технико-
экономические показатели, генерируются отчеты, которые могут передаваться
в другие системы управления.

                                Объект управления
                                   32