Архітектура системи 2SCADA
Система SCADA (SupervisoryControlAnd Data Acquisition), тобто система контролю та збору даних, являє собою комп'ютерну систему моніторингу віддаленої автоматизації. Команда SCADA використовується для віддаленого збору та моніторингу даних та управління, а також для управління процесом, включаючи географічний розподіл промислових установок, міського та міжміського розповсюдження.
2.1 Вимоги до віддаленого зв'язку
Основу інформаційного будівництва є досягнення дренажної, грунтової, вологості, каналізації, відводу води та інших проектів, автоматичного контролю насосного устаткування, централізованого диспетчерського управління, збирання в режимі реального часу різних водних умов, робочих даних.
В даний час більшість насосних станцій, що експлуатуються в Китаї, були побудовані в 1960-х та 1970-х роках. Через обмеження технології, капіталу та обладнання на той час більшість насосних станцій продовжують використовувати традиційні методи ручного керування та експлуатації, які старіють протягом багатьох років. Пошкодження в поєднанні з недостатньою технічною підтримкою інженерів загальна якість низька, що призводить до збільшення споживання енергії обладнання насосної станції з кожним роком, різко знижується ефективність зрошення та дренажу, а соціально-економічний розвиток потребує будівництва соціалістичного гармонійне суспільство не може бути гарантоване. Ці проблеми привернули увагу центральних і місцевих органів влади на всіх рівнях. Будівництво насосних станцій та великомасштабне реконструкція вступили в новий історичний період.
Для подальшого підвищення рівня автоматизації об'єктів насосних станцій широко застосовуються продукти промислової автоматизації, такі як програмований контролер PLC, комп'ютерний контролер IPC, інтерфейс HMI для людини та машини та промислова польова шина для будівництва та перетворення насосних станцій. Проте в мережевому процесі обладнання насосної станції будівництво ліній зв'язку залишається на рівні класу спеціальних кабелів зв'язку або прийняття технології бездротового зв'язку GPRS.
Недоліками кладки спеціального кабелю зв'язку є висока вартість будівництва, висока енергоємність, тривалий час споживання та нездатність побудувати кабелі зв'язку в багатьох спеціальних середовищах, що обмежує рівень конструкції та автоматизації насосної станції. Технологія бездротового зв'язку GPRS має невелику передачу даних та повільну відповідь, яка не може відповідати вимогам контролю в режимі реального часу, відеоспостереження, завантаження та діагностики в Інтернеті.
2.2 Дилема інформатизації дренажної насосної станції
(1) В даний час більшість систем додатків є службами інформаційного запиту, а дані не є всеосяжними. Немає професійної інформаційної системи візуального управління та планування міського дренажу та потоку річкових вод. Неможливо реалізувати механізм раннього попередження кризової системи та аналіз збирання даних в режимі реального часу системи управління. Обробка, оцінювання роботи системи та система запису в реальному часі. Коли система аналізує та оцінює несправність обладнання відповідно до зібраних даних, контролер автоматично запускає програму захисту, випускає звуковий та візуальний сигнал тривоги, генерує звіт та передає його в віддалену центральну систему управління через систему віддаленої системи зв'язку . Коли технік вилучає несправність польового пристрою, контролер автоматично відновлює роботу системи відповідно до операційного сигналу оператора. В даний час передові системи управління можуть класифікувати інформацію про помилку у різні відділення відповідно до рівнів та класифікації несправностей системи.
Важливою ролью раннього попередження є постійне вдосконалення системи інтелектуального аналізу у віддаленому центральному контролі. Після збирання важливих параметрів обладнання обладнання для порту на місці, він може аналізувати за допомогою інтелектуальних алгоритмів та досвіду та забезпечити раннє попередження про ризики безпеки системи. Ремонт, уникаючи небезпеки для безпеки та стаючи серйозними нещасними випадками;
(2) Кількість станцій і точок моніторингу є недостатньою, і макет не може відповідати дійсним потребам щоденної диспетчеризації та контролю за наслідками повені. Не існує своєчасних та точних засобів моніторингу для річок, дренажних насосних станцій, трубних мереж та інших об'єктів, які схильні до виникнення та сталися в сезони повені. У той же час, аварійне портативне обладнання для моніторингу відсутнє. Система управління включає в себе головний комп'ютер, ПЛК та інженерний інвертор. При виникненні несправності ядро є не тільки ПЛК на малих і середніх пристроях, але діагностика повинна бути комплексною, включаючи головний комп'ютер, ПЛК та інженерний інвертор. Програмне забезпечення ПК, яке використовується в цих системах, відрізняється. Інструменти можна завантажити на сайт для діагностики. Однак, якщо віддалений інженер служби технічного обслуговування приходить на сайт у разі виникнення несправності, то чим довше буде час, тим безпека та безпека товару будуть забезпечені. Що більша вірогідність інциденту безпеки, то потреба в дистанційному діагностиці та підтримці є особливо актуальною. Дистанційна діагностика повинна виконуватися так само, як інженери на сайті, такі як поглиблена програма PLC онлайн, дисплей та керування параметрами інвертора, конфігурація в реальному часі та діагностика головного комп'ютера.
(3) Незважаючи на те, що деякі установки управління дренажними насосними станціями здійснили автоматичне збирання та зберігання деяких даних, деякі системи мають тривалий час будівництва, дисперсія даних, технічний рівень та стандарти не є однорідними, і кожна система працює незалежно, а дані не використовуються. Неможливо надати сильну службову підтримку для верхніх програмних систем.





