燃气scada系统应用

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1、燃气SCADA系统应用1.前言随着城镇燃气事业的快速发展和供气量的不断提高,为了保障输配管网的安全、稳定、经济运行,SCADA系统也越发地得到了高度重视和广泛应用。2.燃气SCADA系统燃气输配监控系统通常以SCADA为核心框架。SCADA(SupervisoryControlAndDataAcquisition)系统即数据采集与监控控制系统,是以计算机、控制器、传感器、通信网络等为基础的生产过程控制与调度自动化系统,通过对现场运行设备的监视与控制,可完成数据采集、测量、信息报警、设备控制、参数调节等多项功能,广泛地应用于燃气、热力、电力、水务等诸多能源及公用事业领域。2.1拓扑架构

2、SCADA系统是由上位机(中心站)系统、下位机(终端站)系统、通信系统组成的分布式网络化监控系统。终端站系统直接作用于现场运行设备,实现对现场数据的实时采集与监控;中心站系统通过人机界面面对系统用户,实现对终端站监控数据的集中及用户操控指令的下发;监控网络系统实现对SCADA系统各组成部分(现场设备、终端站、中心站等)的组网与互连。2.2实时性由上述SCADA框架可见,系统的监控架构包括自下而上的“现场采集层”、“远程通信层”和“信息处理层”三个部分。在现场采集层,主要由分布于输配系统的各监控站对现场传感器、执行器,以及运行设备进行实时数据采集与监测控制;远程通信层主要负责调度监控中

3、心与各远程监控站间的实时通信、数据交换;信息处理层则主要负责完成对各种输配监控信息的集中、计算、整合、显示等综合处理,以支撑运营调度中心在实时监控、调度管理等方面的应用。在监控流程方面,系统主要包括自下而上的“实时监测”和自上而下的“实时控制”两条主线。从监控架构与流程(如图所示)进行分析,系统的监控实时性主要取决于各层的性能及其之间的协同性。图系统监控架构与流程3.提高实时性的方法为提高系统的监控实时性,可以基于上述架构与流程,从设施配置、通信网络、采集方式等多面着手。3.1设施配置方面在系统规划、设计等阶段,需要对系统的软硬件设施进行合理配置,保证服务器、工作站、控制器、网络设施

4、等主要硬件设施的处理能力,以及网络负荷能够满足系统实时性方面要求。在软件方面,通过选用实时数据库、监控组态软件等专业化产品,以有效地响应系统实时性需求。3.2通信网络方面近年来,随着移动通信技术的快速发展,移动通信网络凭借其高速可靠、组网灵活、实时在线、按流量计费、由运营商负责网络建设及维护等诸多优势,迅速地代替了无线电台、自铺光纤等传统建网方式,成为燃气输配监控系统的优选。随着移动通信网络传输速度的快速增长,系统监控实时性也得到了有效提升。3.2.1移动通信应用模式在移动通信的应用架构中(如图4所示),系统监控站配备相应的移动通信终端,通过所在区域的通信基站实现对网络的无线接入与数

5、据传输。移动网络业务中心将依据各终端的网络配置参数,对汇聚过来的数据进行集中处理,将其路由、传送到位于用户监控中心的目标地址。由此,实现系统监控终端向中心的上行通信,下行亦然,从而通过实时双向通信,可同时支持系统的采集监测与控制下发。通过上述架构,移动网络运营商可提供“专网”与“公网”两种业务模式,前者为用户建立专用通道,以有效增强系统数据传输的安全性与实时性;后者则类似手机上网业务,通过Internet互联网实现系统数据传输。考虑到实时性与安全性,专网模式在燃气输配监控应用中占有较大的份额。图移动通信应用架构3.2.23G互联网移动通信的发展与应用历程如图5所示。在移动通信开始支持

6、数据传输业务的2G时代,主要采用短信的方式实现对系统监控数据的传输;随着其发展到2.5G时代,实现了对TCP/IP协议标准以及互联网应用模式的全面支持,通信速率也发展到百K级,GPRS/CDMA网络在燃气输配监控领域得到了非常广泛的应用与发展;目前,移动通信已迈入3G互联网时代,其通信速率也成倍增长上升到M级或十M级,在有效提升系统监控实时性的同时,可以通过支持视频、语音等多媒体类监控信息的实时传输,有效拓展系统监控功能。图移动通信的发展3.3采集方式方面在采集方式方面,燃气输配监控系统以“轮询”方式为主(如图6所示),中心站依次向各终端站发送要数指令,终端站进行应答,从而实现对全系

7、统的轮询数据采集。图“轮巡采集”方式3.3.1分组并行采集方式在上述“单一队列逐点轮询”的数据采集方式下,调度中心对各终端站的数据采集周期(T)与整个巡检队列中的站点数(n)成正比,随着系统内站点数量的不断增多,采集周期(T)的增长将明显影响系统监控的实时性。可采用“分组并行采集”的方式解决上述问题(如图7所示),即在采集程序中设置多个同步并行的轮询队列,将系统内各站点按照实时性要求进行分组并放置在相应的队列中,各队列同步并行工作,共享监控网络资源,并可灵

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