SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 3
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Http://www.avtprom.ru
с е н т я б р ь 2 0 1 5
А В Т О М А Т И З А Ц И Я В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И16
ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...
ПО PROJ – НОВОЕ СЛОВО В ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
И. З. Хусяинов (Компания «Прософт-Системы»)
Представлено специализированное программное обеспечение ProJ уровня САПР, разработанное инженерами
компании «Прософт-Системы». Рассмотрены особенности работы с ПО ProJ. Показана эффективность использования
данной САПР при проектировании систем на базе оборудования собственного производства компании.
Ключевые слова: САПР, автоматизация проектирования, АСУТП, электросетевые объекты.
В настоящее время на рынке проектирования
складывается непростая ситуация. Наряду с тради-
ционными проектными институтами появляются
небольшие организации, а на предприятиях заказчи-
ка создаются специализированные проектные под-
разделения, которые не обладают достаточным опы-
том и необходимой квалификацией.
С другой стороны, непрерывное обновление про-
дуктовых линеек и наращивание функционала про-
ектируемых приборов потенциально не позволяет
предусмотреть использование всех возможностей
оборудования при разработке проекта. Кроме того,
из-за сокращения стоимости выполняемых работ
и высокой конкуренции на рынке уменьшаются сро-
ки проектирования, а качество документации ухуд-
шается.
В этих условиях выбор и использование систем ав-
томатизированного проектирования (САПР) приоб-
ретает особое значение.
Разработка специализированных САПР
На сегодняшний день известен ряд крупных
САПР [1–3]. Однако их эффективное использование
требует не только крупных финансовых инвести-
ций, но и значительных временных ресурсов. Кроме
того, отсутствие встроенных автоматизированных
алгоритмов обработки данных требует дополнитель-
ного программирования на API
с привлечением высококвали-
фицированных специалистов.
Таким образом, ввиду высо-
кой стоимости и длительных сро-
ков внедрения небольшие ком-
пании вынуждены отказываться
от применения универсальных
САПР и искать альтернативные
решения.
В этой ситуации наиболее
качественно, оперативно и при
этом экономично справиться
с поставленной задачей поможет
использование специализиро-
ванных программных продуктов.
Именно поэтому в 2014 г. специ-
алистами компании «Прософт-
Системы» была разработана соб-
ственная САПР — программный
комплекс ProJ (рис. 1).
Отличительные особенности ПО ProJ
Специализированное ПО ProJ предназначено ис-
ключительно для проектирования систем на базе
оборудования, разработанного в «Прософт-Систе-
мы». Данное ПО может быть использовано не только
на этапе проектирования, но и на протяжении всего
жизненного цикла систем.
Алгоритмы ПО ProJ позволяют автоматизировать
как процесс формирования смысловой части проек-
та — принципиальных схем, так и конфигурирование
контроллеров. За счет привязки к конкретному оборудо-
ванию программный комплекс ProJ становится необхо-
димым инструментом, обеспечивающим быстрое и ком-
фортное внедрение, а также удобную эксплуатацию.
Особое внимание специалисты «Прософт-Си-
стемы» уделили разработке адаптированного интер-
фейса, ориентированного на проектировщиков АСУ
и электротехнический обслуживающий персонал.
Ввод данных в ПО ProJ
На первом этапе проектирования осуществляет-
ся ввод исходных данных, полученных в результате
предпроектного обследования. Это наиболее трудо-
емкий этап при использовании САПР. Однако благо-
даря новой разработке «Прософт-Системы» освоить
его сможет даже начинающий пользователь в течение
нескольких часов.
Рис.1
Http://www.avtprom.ru
А В Т О М А Т И З А Ц И Я В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 17
с е н т я б р ь 2 0 1 5
ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...
Ввод данных осуществляется в простой и по-
нятной для пользователя форме. ПО ProJ позволяет
контролировать объем данных, пропуская необяза-
тельные либо отсутствующие на этой стадии проекти-
рования данные. Кроме того, за счет жесткой струк-
туры данных и встроенных проверок ошибочные
действия пользователя полностью исключены.
Ввод данных в САПР ProJ осуществляется тремя
способами.
1. С использованием однолинейной схемы с помо-
щью специализированного окна программы — поль-
зователь переносит в САПР однолинейную схему
объекта и определяет объем сигналов, собираемых
с каждого элемента.
2. С использованием планов и общих видов шка-
фов и устройств — пользователь размещает на планах
объекта шкафы и устройства с набором соответству-
ющих сигналов.
3. Через импорт данных из Excel — исходя из полу-
ченных данных автоматически создается электронная
модель объекта.
Исходными данными для проекта автоматизации
электросетевого объекта являются:
• главная схема первичных соединений, включаю-
щая диспетчерские наименования;
• планы размещения оборудования и организации
кабельных трасс;
• схемы принципиальные полные;
• фотографии (если объект существующий).
Редактор схем первичной коммутации позволяет
изобразить главную электрическую схему подстан-
ции с нанесением на нее всего основного силового
оборудования. Для всех элементов создаются подпи-
си. С помощью цветового оформления разделяются
участки электрической цепи различного класса на-
пряжения.
Также на схеме определяется объем сигналов со-
стояния и управления оборудованием, включающий
такие признаки элемента схемы, как:
• источник телесигнала;
• элемент, подключенный к системе оперативной
блокировки разъединителей (ОБР);
• элемент, осуществляющий телеуправление
из АСУТП;
• источник телеизмерений.
Ввод данных с использованием редактора планов
реализован путем размещения шкафов и устройств,
в соответствии с их реальным расположением
в электроустановке. Данный процесс необходим
для занесения информации о сигналах аварийно-
предупредительной сигнализации, полученных
от оборудования, не отображаемого на однолиней-
ной схеме.
Алгоритмы обработки и выгрузки данных
После ввода данных пользователь получает гото-
вую электронную модель электросетевого объекта. Ее
детальность определяется заказчиком. При желании
можно сформировать электронную модель объекта
с максимально полной информацией по оборудова-
нию, включая его производителя, год выпуска и дру-
гие данные.
Далее вручную задается линейка оборудования для
реализации проекта и указываются трассы проклад-
ки кабелей. Затем следует процесс автоматической
обработки введенных данных, в результате которого
создаются необходимые кабельные связи, промежу-
точные клеммные ряды, устройства АСУТП. Стоит
отметить, что в универсальных САПР этот этап отсут-
ствует и заменяется ручным вводом дополнительной
информации.
Автоматическая обработка предназначена для до-
полнения модели подстанции данными, необходи-
мыми для создания рабочей документации. Этот этап
содержит алгоритмы, решающие следующие задачи.
1. Нумерация сигналов. На основании данных
по оборудованию, размещенному на подстанции,
формируется список телепараметров. Каждому
из них присваивается уникальный номер. Нумерация
происходит по одному из двух принципов: независи-
мо от типа сигнала или внутри сигналов одного типа
(телеуправление, телесигнализация и т. д.). Кроме
того, алгоритм позволяет самостоятельно выбирать
порядок присвоения номеров.
2. Подключение кабелей. Для реализации системы
телемеханики необходимо подключить устройства
к модулям управляющей системы. Для этого из спи-
ска допустимых кабелей нужно выбрать наиболее
подходящий по числу жил. Подключение выполня-
ется через шкафы промежуточных клемм (ШПК)
и клеммные коробки. Все жилы и кабели маркируют-
ся по заданным шаблонам.
3. Подключение к модулям. При подключении сиг-
налов к каналам модулей оборудования учитывается
взаимное расположение каждого модуля и клемм-
ника, на который «пришел» кабель. Клеммные ряды
размещаются на боковых рейках. Когда место закан-
чивается, программа «перезаводит» кабель на мон-
тажную панель. ПО ProJ самостоятельно наполняет
оборудование необходимыми модулями и произво-
дит выбор крейта для их установки.
Последний этап — выгрузка данных электрон-
ной модели объекта в чертежи проекта, определен-
ные ГОСТ. Перечень чертежей представлен в та-
блице.
№ Наименование чертежа Формат
Перечни сигналов ТС, ТИ, ТУ Excel
Таблица параметрирования Excel
Монтажная таблица Excel
Схема принципиальная подключения ТС AutoCad
Схема принципиальная подключения ЭМБ AutoCad
Схемы всех клеммных рядов проекта AutoCad
Заготовка кабельного журнала Excel
Спецификация Excel
Таблица. Чертежи проекта согласно стандарту ГОСТ
Http://www.avtprom.ru
с е н т я б р ь 2 0 1 5
А В Т О М А Т И З А Ц И Я В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И18
ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...
Заключение
Программное обеспечение ProJ разработки «Про-
софт-Системы» отличается технологичностью ис-
полнения и высокой ориентированностью на поль-
зователя. Оно обладает интуитивно понятным
интерфейсом и удобной навигацией внутри проекта.
Использовать программу могут как проектные инсти-
туты, так и компании-интеграторы.
ПО ProJ предназначено для применения на всех
этапах жизненного цикла системы. Оно позволяет
создать подробную электронную модель объекта, ко-
торая на этапе эксплуатации существенно облегчает
обслуживание системы.
Алгоритмы программного комплекса ProJ привя-
заны к типовым подходам проектирования и ориен-
тированы на оборудование производства «Прософт-
Системы». Программа не только предоставляет все
необходимые данные о технических решениях ком-
пании, но также позволяет использовать накоплен-
ный годами опыт в проектировании и внедрении ав-
томатизированных систем.
Также ПО ProJ поддерживает неограниченное
число пользователей. Объемы вводимых данных
определяются самостоятельно, исходя из постав-
ленной задачи. В результате благодаря применению
нового программного продукта ProJ сроки создания
проекта сокращаются, а его качество повышается.
В будущих версиях ПО ProJ запланирован функ-
ционал по созданию конфигурационных файлов в со-
ответствии со стандартом МЭК 61850, таких как SCD
и SSD (конфигурация подстанций), а также CID-
файлов (конфигурация IED).
Список литературы
1.	 Артюшкин И.В., Гильмутдинова Т.Н., Глязнецова А.В.
Создание технологии автоматизированного проекти-
рования объектов АСУТП в ОАО "Гипровостокнефть"
на базе САПР AutomatiCS и Model Studio CS // Авто-
матизация в промышленности. 2015. №9.
2.	 Маслянко В. Я., Лаптева М. И., Чижов М. Н., Фина-
жин Д. Н. Использование данных ДЗЗ с применением
аэрофотосъемочного комплекса GeoScan‑101 в САПР
AutoCAD Civil 3D (опыт работы на угольных разрезах
СУЭК)//Автоматизация в промышленности. 2015. № 9.
3.	 Козлов С.Ю., Разумов В. Новая версия системы
T-FLEX CAD // Автоматизация в промышленности.
2015. №9.
Хусяинов Ильяс Зякиевич – ведущий инженер-проектировщик ООО «Прософт-Системы»
Контактный телефон (343) 356-51-11.
E-mail: info@prosoftsystems.ru
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Л.А. Денисова (ОмГТУ), В.А. Мещеряков (Омский филиал Финуниверситета)
Рассмотрены вопросы создания средств автоматизированного проектирования систем управления ТП объектов
теплоэнергетики. Представлен подход к многокритериальной оптимизации с использованием генетических алгоритмов
при синтезе систем управления, положенный в основу инструментария испытательного стенда.
Ключевые слова: математическая модель, автоматизированное проектирование; контроллер, устойчивость, показатель
качества, генетический алгоритм.
Введение
Повышение эффективности систем автоматиче-
ского управления (САУ), являющихся неотъемлемой
частью АСУТП объектов теплоэнергетики, невоз-
можно без создания новых средств автоматизирован-
ного проектирования САУ, базирующихся на совре-
менных информационных технологиях.
В работе представлено описание инструмента-
рия испытательного стенда и результаты проекти-
рования САУ на  базе выносных локальных регуля-
торов (контроллеров) ВЛР‑2, разработанных в ЗАО
"Автоматика-Э" (г. Омск). Контроллеры ВЛР‑2 в со-
ставе программно-технических комплексов (ПТК)
АСУТП предназначены для работы на  объектах те-
пловой и атомной энергетики, где в настоящее время
проводится модернизация средств автоматики.
Для настройки и испытаний цифровых контрол-
леров, а также проведения верификации их алго-
ритмического и программного обеспечения в ЗАО
"Автоматика-Э" создан и используется испытатель-
ный стенд, содержащий средства моделирования
управляемых ТП [1–4].
Характеристика испытательного стенда САУ
В состав стенда включены математические модели
САУ, разработанные с использованием инструмента-
рия пакета MATLAB, являющегося средой для выпол-
нения научных и инженерных расчетов [5]. Средства
MATLAB с пакетами расширения Simulink и Global
Optimization Toolbox позволяют решать задачи моде-
лирования исследуемой САУ и многокритериальной
оптимизации генетическими алгоритмами (ГА).
На рис. 1 приведена функциональная структура
испытательного стенда САУ, предназначенного для
автоматизированного проектирования программно-
алгоритмического обеспечения контроллеров. Ин-
струментарий испытательного стенда САУ позволяет
решать следующие задачи: моделирование и оптими-
зация САУ, расчет устойчивости контуров регулиро-
вания, а также визуализация полученных результатов.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie ПО PROJ – Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем электросетевых объектов

ПО PROJ - Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем ...
ПО PROJ - Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем ...ПО PROJ - Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем ...
ПО PROJ - Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем ...
ООО "Прософт-Системы"
 
Тема: программа самотехнического моделирования
Тема: программа самотехнического моделированияТема: программа самотехнического моделирования
Тема: программа самотехнического моделирования
nurgulaofficial
 
NG automate yourself
NG automate yourselfNG automate yourself
NG automate yourself
kulibin
 
8.2. asu-tp-ute-c-nlmk.ch.2.-zhi
8.2. asu-tp-ute-c-nlmk.ch.2.-zhi 8.2. asu-tp-ute-c-nlmk.ch.2.-zhi
8.2. asu-tp-ute-c-nlmk.ch.2.-zhi
B2B GLOBAL
 
росатом(эвмновогопокол)
росатом(эвмновогопокол)росатом(эвмновогопокол)
росатом(эвмновогопокол)
PIPoruchikov
 
Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с по...
Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с по...Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с по...
Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с по...
CEE-SEC(R)
 
ОАО НПП "Полигон" - каталог продукции 2015
ОАО НПП "Полигон" - каталог продукции 2015ОАО НПП "Полигон" - каталог продукции 2015
ОАО НПП "Полигон" - каталог продукции 2015
Talgat Shamsutdinov
 
Конструктор КАСКАД-НТ для решения задач электроэнергети
Конструктор КАСКАД-НТ для решения задач электроэнергетиКонструктор КАСКАД-НТ для решения задач электроэнергети
Конструктор КАСКАД-НТ для решения задач электроэнергети
RnD_SM
 

Ähnlich wie ПО PROJ – Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем электросетевых объектов (20)

ПО PROJ - Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем ...
ПО PROJ - Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем ...ПО PROJ - Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем ...
ПО PROJ - Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем ...
 
Тема: программа самотехнического моделирования
Тема: программа самотехнического моделированияТема: программа самотехнического моделирования
Тема: программа самотехнического моделирования
 
NG automate yourself
NG automate yourselfNG automate yourself
NG automate yourself
 
RST2014_Irkutsk_CAD
RST2014_Irkutsk_CADRST2014_Irkutsk_CAD
RST2014_Irkutsk_CAD
 
Freelance - система РСУ от компании АВВ
Freelance  - система РСУ от компании АВВFreelance  - система РСУ от компании АВВ
Freelance - система РСУ от компании АВВ
 
орбита 500
орбита 500орбита 500
орбита 500
 
8.2. asu-tp-ute-c-nlmk.ch.2.-zhi
8.2. asu-tp-ute-c-nlmk.ch.2.-zhi 8.2. asu-tp-ute-c-nlmk.ch.2.-zhi
8.2. asu-tp-ute-c-nlmk.ch.2.-zhi
 
росатом(эвмновогопокол)
росатом(эвмновогопокол)росатом(эвмновогопокол)
росатом(эвмновогопокол)
 
Разработка системы "EASYCONTROLLER". Системы программирования промышленных ло...
Разработка системы "EASYCONTROLLER". Системы программирования промышленных ло...Разработка системы "EASYCONTROLLER". Системы программирования промышленных ло...
Разработка системы "EASYCONTROLLER". Системы программирования промышленных ло...
 
2011 диплом Чуркин А.А.
2011 диплом Чуркин А.А.2011 диплом Чуркин А.А.
2011 диплом Чуркин А.А.
 
АИС "Диспетчер" - система мониторинга работы промышленного оборудования
АИС "Диспетчер" - система мониторинга работы промышленного оборудованияАИС "Диспетчер" - система мониторинга работы промышленного оборудования
АИС "Диспетчер" - система мониторинга работы промышленного оборудования
 
аис диспетчер презентация 5 5
аис диспетчер презентация 5 5аис диспетчер презентация 5 5
аис диспетчер презентация 5 5
 
Project zinnatullin
Project zinnatullinProject zinnatullin
Project zinnatullin
 
Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с по...
Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с по...Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с по...
Российская операционная система реального времени для микроконтроллеров, с по...
 
RST2014_Novosibirsk_NETGEN
RST2014_Novosibirsk_NETGENRST2014_Novosibirsk_NETGEN
RST2014_Novosibirsk_NETGEN
 
ОАО НПП "Полигон" - каталог продукции 2015
ОАО НПП "Полигон" - каталог продукции 2015ОАО НПП "Полигон" - каталог продукции 2015
ОАО НПП "Полигон" - каталог продукции 2015
 
принтозавр стая V2
принтозавр стая V2принтозавр стая V2
принтозавр стая V2
 
Конструктор КАСКАД-НТ для решения задач электроэнергети
Конструктор КАСКАД-НТ для решения задач электроэнергетиКонструктор КАСКАД-НТ для решения задач электроэнергети
Конструктор КАСКАД-НТ для решения задач электроэнергети
 
Доклад НИОКР Шеметов
Доклад НИОКР ШеметовДоклад НИОКР Шеметов
Доклад НИОКР Шеметов
 
Технология предметно ориентированного программирования гетерогенных многоядер...
Технология предметно ориентированного программирования гетерогенных многоядер...Технология предметно ориентированного программирования гетерогенных многоядер...
Технология предметно ориентированного программирования гетерогенных многоядер...
 

Mehr von ООО "Прософт-Системы"

Российские передовые технологии для нефтепровода «Куюмба – Тайшет»
Российские передовые технологии для нефтепровода «Куюмба – Тайшет»Российские передовые технологии для нефтепровода «Куюмба – Тайшет»
Российские передовые технологии для нефтепровода «Куюмба – Тайшет»
ООО "Прософт-Системы"
 
Покоряя Арктику: «Прософт-Системы» завершили комплексную автоматизацию энерго...
Покоряя Арктику: «Прософт-Системы» завершили комплексную автоматизацию энерго...Покоряя Арктику: «Прософт-Системы» завершили комплексную автоматизацию энерго...
Покоряя Арктику: «Прософт-Системы» завершили комплексную автоматизацию энерго...
ООО "Прософт-Системы"
 
«Прософт-Системы» внедряют сквозную систему прослеживаемости на производстве
«Прософт-Системы» внедряют сквозную систему прослеживаемости на производстве«Прософт-Системы» внедряют сквозную систему прослеживаемости на производстве
«Прософт-Системы» внедряют сквозную систему прослеживаемости на производстве
ООО "Прософт-Системы"
 

Mehr von ООО "Прософт-Системы" (20)

Российские передовые технологии для нефтепровода «Куюмба – Тайшет»
Российские передовые технологии для нефтепровода «Куюмба – Тайшет»Российские передовые технологии для нефтепровода «Куюмба – Тайшет»
Российские передовые технологии для нефтепровода «Куюмба – Тайшет»
 
Покоряя Арктику: «Прософт-Системы» завершили комплексную автоматизацию энерго...
Покоряя Арктику: «Прософт-Системы» завершили комплексную автоматизацию энерго...Покоряя Арктику: «Прософт-Системы» завершили комплексную автоматизацию энерго...
Покоряя Арктику: «Прософт-Системы» завершили комплексную автоматизацию энерго...
 
«Прософт-Системы» внедряют сквозную систему прослеживаемости на производстве
«Прософт-Системы» внедряют сквозную систему прослеживаемости на производстве«Прософт-Системы» внедряют сквозную систему прослеживаемости на производстве
«Прософт-Системы» внедряют сквозную систему прослеживаемости на производстве
 
Сетевые прорывы: без оглядки на экономику
Сетевые прорывы: без оглядки на экономикуСетевые прорывы: без оглядки на экономику
Сетевые прорывы: без оглядки на экономику
 
эпр 10(270) стр14
эпр 10(270) стр14эпр 10(270) стр14
эпр 10(270) стр14
 
макет прософт системы(3-287)-1
макет прософт системы(3-287)-1макет прософт системы(3-287)-1
макет прософт системы(3-287)-1
 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
энергосбережение и повышение энергетической эффективностиэнергосбережение и повышение энергетической эффективности
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 
Автоматизация объектов солнечной генерации на базе ПТК ARIS
Автоматизация объектов солнечной генерации на базе ПТК ARISАвтоматизация объектов солнечной генерации на базе ПТК ARIS
Автоматизация объектов солнечной генерации на базе ПТК ARIS
 
Способы резервирования каналов связи для систем РЗ и ПА
Способы резервирования каналов связи для систем РЗ и ПАСпособы резервирования каналов связи для систем РЗ и ПА
Способы резервирования каналов связи для систем РЗ и ПА
 
В борьбе импортозамещающих технологий побеждают надежность и стабильное развитие
В борьбе импортозамещающих технологий побеждают надежность и стабильное развитиеВ борьбе импортозамещающих технологий побеждают надежность и стабильное развитие
В борьбе импортозамещающих технологий побеждают надежность и стабильное развитие
 
Программа импортозамещения в действии
Программа импортозамещения в действии Программа импортозамещения в действии
Программа импортозамещения в действии
 
Системный анализ архитектуры построения и свойств компонентов системы монитор...
Системный анализ архитектуры построения и свойств компонентов системы монитор...Системный анализ архитектуры построения и свойств компонентов системы монитор...
Системный анализ архитектуры построения и свойств компонентов системы монитор...
 
Контроллер ARIS C304 – инструмент для реализации цифровых подстанций 6-35 кВ ...
Контроллер ARIS C304 – инструмент для реализации цифровых подстанций 6-35 кВ ...Контроллер ARIS C304 – инструмент для реализации цифровых подстанций 6-35 кВ ...
Контроллер ARIS C304 – инструмент для реализации цифровых подстанций 6-35 кВ ...
 
Система обмена технологической информацией Ново-Салаватской ПГУ-410Т
Система обмена технологической информацией Ново-Салаватской ПГУ-410ТСистема обмена технологической информацией Ново-Салаватской ПГУ-410Т
Система обмена технологической информацией Ново-Салаватской ПГУ-410Т
 
Организация высокочастотных и цифровых каналов связи для систем РЗ и ПА
Организация высокочастотных и цифровых каналов связи для систем РЗ и ПАОрганизация высокочастотных и цифровых каналов связи для систем РЗ и ПА
Организация высокочастотных и цифровых каналов связи для систем РЗ и ПА
 
Налаживаем синхронную работу с сервером времени ИСС-1
Налаживаем синхронную работу с сервером времени ИСС-1Налаживаем синхронную работу с сервером времени ИСС-1
Налаживаем синхронную работу с сервером времени ИСС-1
 
Автоматизация объектов солнечной генерации на базе ПТК "ARIS"
Автоматизация объектов солнечной генерации на базе ПТК "ARIS"Автоматизация объектов солнечной генерации на базе ПТК "ARIS"
Автоматизация объектов солнечной генерации на базе ПТК "ARIS"
 
Prosoft-Systems. Catalogue.
Prosoft-Systems. Catalogue.Prosoft-Systems. Catalogue.
Prosoft-Systems. Catalogue.
 
Фиксация отключения линии по аналоговым сигналам на базе шкафа МКПА
Фиксация отключения линии по аналоговым сигналам на базе шкафа МКПАФиксация отключения линии по аналоговым сигналам на базе шкафа МКПА
Фиксация отключения линии по аналоговым сигналам на базе шкафа МКПА
 
От учета к управлению потреблением
От учета к управлению потреблениемОт учета к управлению потреблением
От учета к управлению потреблением
 

Kürzlich hochgeladen

Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Ирония безопасности
 
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdfCyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Хроники кибер-безопасника
 
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdfCVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
Хроники кибер-безопасника
 
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
Ирония безопасности
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdfСИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
Хроники кибер-безопасника
 
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
Хроники кибер-безопасника
 

Kürzlich hochgeladen (9)

Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
Cyber Defense Doctrine Managing the Risk Full Applied Guide to Organizational...
 
Ransomware_Q3 2023. The report [RU].pdf
Ransomware_Q3 2023.  The report [RU].pdfRansomware_Q3 2023.  The report [RU].pdf
Ransomware_Q3 2023. The report [RU].pdf
 
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdfCyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
Cyberprint. Dark Pink Apt Group [RU].pdf
 
MS Navigating Incident Response [RU].pdf
MS Navigating Incident Response [RU].pdfMS Navigating Incident Response [RU].pdf
MS Navigating Incident Response [RU].pdf
 
Malware. DCRAT (DARK CRYSTAL RAT) [RU].pdf
Malware. DCRAT (DARK CRYSTAL RAT) [RU].pdfMalware. DCRAT (DARK CRYSTAL RAT) [RU].pdf
Malware. DCRAT (DARK CRYSTAL RAT) [RU].pdf
 
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdfCVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
CVE. The Fortra's GoAnywhere MFT [RU].pdf
 
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОСТИ КИТАЯ (ПО ВЕРСИИ DGAP) | The Sources of China’s Inn...
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdfСИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТЕЙ CVSS 4.0 / CVSS v4.0 [RU].pdf
 
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
2023 Q4. The Ransomware report. [RU].pdf
 

ПО PROJ – Новое слово в проектировании современных автоматизированных систем электросетевых объектов

  • 1. Http://www.avtprom.ru с е н т я б р ь 2 0 1 5 А В Т О М А Т И З А Ц И Я В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И16 ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ... ПО PROJ – НОВОЕ СЛОВО В ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ И. З. Хусяинов (Компания «Прософт-Системы») Представлено специализированное программное обеспечение ProJ уровня САПР, разработанное инженерами компании «Прософт-Системы». Рассмотрены особенности работы с ПО ProJ. Показана эффективность использования данной САПР при проектировании систем на базе оборудования собственного производства компании. Ключевые слова: САПР, автоматизация проектирования, АСУТП, электросетевые объекты. В настоящее время на рынке проектирования складывается непростая ситуация. Наряду с тради- ционными проектными институтами появляются небольшие организации, а на предприятиях заказчи- ка создаются специализированные проектные под- разделения, которые не обладают достаточным опы- том и необходимой квалификацией. С другой стороны, непрерывное обновление про- дуктовых линеек и наращивание функционала про- ектируемых приборов потенциально не позволяет предусмотреть использование всех возможностей оборудования при разработке проекта. Кроме того, из-за сокращения стоимости выполняемых работ и высокой конкуренции на рынке уменьшаются сро- ки проектирования, а качество документации ухуд- шается. В этих условиях выбор и использование систем ав- томатизированного проектирования (САПР) приоб- ретает особое значение. Разработка специализированных САПР На сегодняшний день известен ряд крупных САПР [1–3]. Однако их эффективное использование требует не только крупных финансовых инвести- ций, но и значительных временных ресурсов. Кроме того, отсутствие встроенных автоматизированных алгоритмов обработки данных требует дополнитель- ного программирования на API с привлечением высококвали- фицированных специалистов. Таким образом, ввиду высо- кой стоимости и длительных сро- ков внедрения небольшие ком- пании вынуждены отказываться от применения универсальных САПР и искать альтернативные решения. В этой ситуации наиболее качественно, оперативно и при этом экономично справиться с поставленной задачей поможет использование специализиро- ванных программных продуктов. Именно поэтому в 2014 г. специ- алистами компании «Прософт- Системы» была разработана соб- ственная САПР — программный комплекс ProJ (рис. 1). Отличительные особенности ПО ProJ Специализированное ПО ProJ предназначено ис- ключительно для проектирования систем на базе оборудования, разработанного в «Прософт-Систе- мы». Данное ПО может быть использовано не только на этапе проектирования, но и на протяжении всего жизненного цикла систем. Алгоритмы ПО ProJ позволяют автоматизировать как процесс формирования смысловой части проек- та — принципиальных схем, так и конфигурирование контроллеров. За счет привязки к конкретному оборудо- ванию программный комплекс ProJ становится необхо- димым инструментом, обеспечивающим быстрое и ком- фортное внедрение, а также удобную эксплуатацию. Особое внимание специалисты «Прософт-Си- стемы» уделили разработке адаптированного интер- фейса, ориентированного на проектировщиков АСУ и электротехнический обслуживающий персонал. Ввод данных в ПО ProJ На первом этапе проектирования осуществляет- ся ввод исходных данных, полученных в результате предпроектного обследования. Это наиболее трудо- емкий этап при использовании САПР. Однако благо- даря новой разработке «Прософт-Системы» освоить его сможет даже начинающий пользователь в течение нескольких часов. Рис.1
  • 2. Http://www.avtprom.ru А В Т О М А Т И З А Ц И Я В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 17 с е н т я б р ь 2 0 1 5 ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ... Ввод данных осуществляется в простой и по- нятной для пользователя форме. ПО ProJ позволяет контролировать объем данных, пропуская необяза- тельные либо отсутствующие на этой стадии проекти- рования данные. Кроме того, за счет жесткой струк- туры данных и встроенных проверок ошибочные действия пользователя полностью исключены. Ввод данных в САПР ProJ осуществляется тремя способами. 1. С использованием однолинейной схемы с помо- щью специализированного окна программы — поль- зователь переносит в САПР однолинейную схему объекта и определяет объем сигналов, собираемых с каждого элемента. 2. С использованием планов и общих видов шка- фов и устройств — пользователь размещает на планах объекта шкафы и устройства с набором соответству- ющих сигналов. 3. Через импорт данных из Excel — исходя из полу- ченных данных автоматически создается электронная модель объекта. Исходными данными для проекта автоматизации электросетевого объекта являются: • главная схема первичных соединений, включаю- щая диспетчерские наименования; • планы размещения оборудования и организации кабельных трасс; • схемы принципиальные полные; • фотографии (если объект существующий). Редактор схем первичной коммутации позволяет изобразить главную электрическую схему подстан- ции с нанесением на нее всего основного силового оборудования. Для всех элементов создаются подпи- си. С помощью цветового оформления разделяются участки электрической цепи различного класса на- пряжения. Также на схеме определяется объем сигналов со- стояния и управления оборудованием, включающий такие признаки элемента схемы, как: • источник телесигнала; • элемент, подключенный к системе оперативной блокировки разъединителей (ОБР); • элемент, осуществляющий телеуправление из АСУТП; • источник телеизмерений. Ввод данных с использованием редактора планов реализован путем размещения шкафов и устройств, в соответствии с их реальным расположением в электроустановке. Данный процесс необходим для занесения информации о сигналах аварийно- предупредительной сигнализации, полученных от оборудования, не отображаемого на однолиней- ной схеме. Алгоритмы обработки и выгрузки данных После ввода данных пользователь получает гото- вую электронную модель электросетевого объекта. Ее детальность определяется заказчиком. При желании можно сформировать электронную модель объекта с максимально полной информацией по оборудова- нию, включая его производителя, год выпуска и дру- гие данные. Далее вручную задается линейка оборудования для реализации проекта и указываются трассы проклад- ки кабелей. Затем следует процесс автоматической обработки введенных данных, в результате которого создаются необходимые кабельные связи, промежу- точные клеммные ряды, устройства АСУТП. Стоит отметить, что в универсальных САПР этот этап отсут- ствует и заменяется ручным вводом дополнительной информации. Автоматическая обработка предназначена для до- полнения модели подстанции данными, необходи- мыми для создания рабочей документации. Этот этап содержит алгоритмы, решающие следующие задачи. 1. Нумерация сигналов. На основании данных по оборудованию, размещенному на подстанции, формируется список телепараметров. Каждому из них присваивается уникальный номер. Нумерация происходит по одному из двух принципов: независи- мо от типа сигнала или внутри сигналов одного типа (телеуправление, телесигнализация и т. д.). Кроме того, алгоритм позволяет самостоятельно выбирать порядок присвоения номеров. 2. Подключение кабелей. Для реализации системы телемеханики необходимо подключить устройства к модулям управляющей системы. Для этого из спи- ска допустимых кабелей нужно выбрать наиболее подходящий по числу жил. Подключение выполня- ется через шкафы промежуточных клемм (ШПК) и клеммные коробки. Все жилы и кабели маркируют- ся по заданным шаблонам. 3. Подключение к модулям. При подключении сиг- налов к каналам модулей оборудования учитывается взаимное расположение каждого модуля и клемм- ника, на который «пришел» кабель. Клеммные ряды размещаются на боковых рейках. Когда место закан- чивается, программа «перезаводит» кабель на мон- тажную панель. ПО ProJ самостоятельно наполняет оборудование необходимыми модулями и произво- дит выбор крейта для их установки. Последний этап — выгрузка данных электрон- ной модели объекта в чертежи проекта, определен- ные ГОСТ. Перечень чертежей представлен в та- блице. № Наименование чертежа Формат Перечни сигналов ТС, ТИ, ТУ Excel Таблица параметрирования Excel Монтажная таблица Excel Схема принципиальная подключения ТС AutoCad Схема принципиальная подключения ЭМБ AutoCad Схемы всех клеммных рядов проекта AutoCad Заготовка кабельного журнала Excel Спецификация Excel Таблица. Чертежи проекта согласно стандарту ГОСТ
  • 3. Http://www.avtprom.ru с е н т я б р ь 2 0 1 5 А В Т О М А Т И З А Ц И Я В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И18 ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ... Заключение Программное обеспечение ProJ разработки «Про- софт-Системы» отличается технологичностью ис- полнения и высокой ориентированностью на поль- зователя. Оно обладает интуитивно понятным интерфейсом и удобной навигацией внутри проекта. Использовать программу могут как проектные инсти- туты, так и компании-интеграторы. ПО ProJ предназначено для применения на всех этапах жизненного цикла системы. Оно позволяет создать подробную электронную модель объекта, ко- торая на этапе эксплуатации существенно облегчает обслуживание системы. Алгоритмы программного комплекса ProJ привя- заны к типовым подходам проектирования и ориен- тированы на оборудование производства «Прософт- Системы». Программа не только предоставляет все необходимые данные о технических решениях ком- пании, но также позволяет использовать накоплен- ный годами опыт в проектировании и внедрении ав- томатизированных систем. Также ПО ProJ поддерживает неограниченное число пользователей. Объемы вводимых данных определяются самостоятельно, исходя из постав- ленной задачи. В результате благодаря применению нового программного продукта ProJ сроки создания проекта сокращаются, а его качество повышается. В будущих версиях ПО ProJ запланирован функ- ционал по созданию конфигурационных файлов в со- ответствии со стандартом МЭК 61850, таких как SCD и SSD (конфигурация подстанций), а также CID- файлов (конфигурация IED). Список литературы 1. Артюшкин И.В., Гильмутдинова Т.Н., Глязнецова А.В. Создание технологии автоматизированного проекти- рования объектов АСУТП в ОАО "Гипровостокнефть" на базе САПР AutomatiCS и Model Studio CS // Авто- матизация в промышленности. 2015. №9. 2. Маслянко В. Я., Лаптева М. И., Чижов М. Н., Фина- жин Д. Н. Использование данных ДЗЗ с применением аэрофотосъемочного комплекса GeoScan‑101 в САПР AutoCAD Civil 3D (опыт работы на угольных разрезах СУЭК)//Автоматизация в промышленности. 2015. № 9. 3. Козлов С.Ю., Разумов В. Новая версия системы T-FLEX CAD // Автоматизация в промышленности. 2015. №9. Хусяинов Ильяс Зякиевич – ведущий инженер-проектировщик ООО «Прософт-Системы» Контактный телефон (343) 356-51-11. E-mail: info@prosoftsystems.ru ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ Л.А. Денисова (ОмГТУ), В.А. Мещеряков (Омский филиал Финуниверситета) Рассмотрены вопросы создания средств автоматизированного проектирования систем управления ТП объектов теплоэнергетики. Представлен подход к многокритериальной оптимизации с использованием генетических алгоритмов при синтезе систем управления, положенный в основу инструментария испытательного стенда. Ключевые слова: математическая модель, автоматизированное проектирование; контроллер, устойчивость, показатель качества, генетический алгоритм. Введение Повышение эффективности систем автоматиче- ского управления (САУ), являющихся неотъемлемой частью АСУТП объектов теплоэнергетики, невоз- можно без создания новых средств автоматизирован- ного проектирования САУ, базирующихся на совре- менных информационных технологиях. В работе представлено описание инструмента- рия испытательного стенда и результаты проекти- рования САУ на  базе выносных локальных регуля- торов (контроллеров) ВЛР‑2, разработанных в ЗАО "Автоматика-Э" (г. Омск). Контроллеры ВЛР‑2 в со- ставе программно-технических комплексов (ПТК) АСУТП предназначены для работы на  объектах те- пловой и атомной энергетики, где в настоящее время проводится модернизация средств автоматики. Для настройки и испытаний цифровых контрол- леров, а также проведения верификации их алго- ритмического и программного обеспечения в ЗАО "Автоматика-Э" создан и используется испытатель- ный стенд, содержащий средства моделирования управляемых ТП [1–4]. Характеристика испытательного стенда САУ В состав стенда включены математические модели САУ, разработанные с использованием инструмента- рия пакета MATLAB, являющегося средой для выпол- нения научных и инженерных расчетов [5]. Средства MATLAB с пакетами расширения Simulink и Global Optimization Toolbox позволяют решать задачи моде- лирования исследуемой САУ и многокритериальной оптимизации генетическими алгоритмами (ГА). На рис. 1 приведена функциональная структура испытательного стенда САУ, предназначенного для автоматизированного проектирования программно- алгоритмического обеспечения контроллеров. Ин- струментарий испытательного стенда САУ позволяет решать следующие задачи: моделирование и оптими- зация САУ, расчет устойчивости контуров регулиро- вания, а также визуализация полученных результатов.