Обзор современной элементной базы в рамках концепции "умных" сетей

Необходимость модернизации электроэнергетического комплекса. Внедрение гибких систем передачи электроэнергии (устройств FACTS). Комплексы автоматической защиты и диспетчерского управления с помощью элементной базы в рамках концепции "умных" сетей.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.05.2017
Размер файла 665,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Обзор современной элементной базы в рамках концепции "умных" сетей

Энергетический комплекс страны - это совокупность электрических установок высокого и низкого напряжения, производящих, преобразующих, транспортирующих, распределяющих и потребляющих электроэнергию. Огромная паутина сетей и более 700 генерирующих станций общей мощностью около 230 ГВт [1]. Практически 90% этого потенциала сформировано в единый технический комплекс - Единую энергетическую систему (ЕЭС) [2]. На данный момент наблюдается ухудшение показателей работы отрасли. По сравнению с 90-ми годами XX века, более чем в 1,5 раза увеличились потери электроэнергии в электросетях. Значительно увеличилась доля морально и физически устаревших электроустановок и вспомогательного оборудования, а нагрузки на сеть с каждым днем только возрастают. Все говорит о необходимости как локальной, так и глобальной модернизации электроэнергетического комплекса страны и создании новой концепции управления потреблением и распределением энергии в сети. В рамках энергетической стратегии Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, для повышения управляемости и обеспечения надежного функционирования электроэнергетических систем, планируется широкое внедрение гибких систем передачи электроэнергии (устройств FACTS) и совершенствование комплексов автоматической аварийной защиты и диспетчерского управления [1]. Развитие электроэнергетического комплекса страны должно проходить по пути интеллектуализации сетей. Это возможно благодаря применению современной элементной базы, способной сделать процесс управления "интеллектуальным". В зарубежных источниках данный термин носит название Smart Grid

Ключевые слова: SMART GRID, ПЛК, STM32, микроконтроллер, автоматизация

Чтобы разобраться с понятием умных сетей, обратимся к [3].

"Впервые этот термин встретился в тексте статьи одного из западных специалистов в 1998 г. В названии статьи этот термин был впервые использован Массудом Амином и Брюсом Волленбергом в их публикации "К интеллектуальной сети". Первые применения этого термина на Западе были связаны с чисто рекламными названиями специальных контроллеров, предназначенных для управления режимом работы и синхронизации автономных ветрогенераторов ..." [3].

Из вышесказанного можно заметить, что термин "умные сети" с одной стороны является не более чем красивой фразой для обобщения процесса автоматизации сети или тех. процесса. С дрогой стороны, если отбросить рекламную оболочку, то определение "Smart grid" имеет основу и в полной мере описывает существующий уровень технологии и связанной с ним элементной базы для возможной автоматизации. А также, механизмы сбора, обработки информации и принятия решений (механизмы с нечеткой логикой, нейронные сети и др.), которые при должном применении способны любую сеть и процесс сделать интеллектуальными.

Общей концепции перехода к умным сетям и структуры такой сети на данный момент не существует, а потому её необходимо сформировать и начинать стоит с отдельных элементов.

В упрощенном виде можно представить электроэнергетическую сеть как совокупность связей между ее элементами - так называемыми узлами сети. Тогда процесс интеллектуализации выглядит как доработка конечного узла. Узел в свою очередь будет состоять из совокупности установок, а установку можно представить как набор законченных функциональных блоков и электромеханических преобразователей. Силовые и логические блоки соединяют определенным образом в соответствии с выполняемыми данной установкой функциями и отражают данное соединение в виде технической документации и принципиальных электрических схем.

Таким образом, масштабный процесс автоматизации и интеллектуализации на конечном производстве должен начаться с замены оборудования электрических установок.

В последние годы стала популярна малая автоматизация сетей и производств. В значительной степени это связано с появлением такой единицы, как программируемый логический контроллер (ПЛК).

ПЛК - основа автоматизации

Программируемый логический контроллер (сокр. ПЛК; англ. programmable logic controller, PLC) -- электронная составляющая промышленного контроллера, специализированного устройства, используемого для автоматизации технологических процессов [4]. В качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьёзного обслуживания и практически без вмешательства человека.

ПЛК -- устройства, предназначенные для работы в системах реального времени, имеющие ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных приборов, применяемых в промышленности [5]:

1) в отличие от микроконтроллера (однокристального компьютера) -- микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами -- областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы промышленного производства в контексте производственного предприятия;

2) в отличие от компьютеров, ориентированных на принятие решений и управление оператором, ПЛК ориентированы на работу с машинами через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы;

3) в отличие от встраиваемых систем ПЛК изготавливается как самостоятельное изделие, отдельное от управляемого при его помощи оборудования.

Обратимся к структуре ПЛК. В основном он состоит из центрального процессорного устройства (ЦПУ), памяти, и входных-выходных портов. ЦПУ управляет всеми операциями внутри ПЛК. Частота ЦПУ может быть как 4 - 8 МГц для простых устройств, так и 100 - 200 МГц для более сложных и дорогих. Эта частота определяет функциональное быстродействие ПЛК. Система шин несёт информацию и данные с выхода ЦПУ, памяти и входных/выходных устройств. Имеются индивидуальные запоминающие устройства: система ROM постоянно передаёт в операционную систему и фиксирует данные, RAM для программ пользователя и временный рабочий запоминающий буфер для каналов ввода-вывода, а также EEPROM и Flash память для сохранения пользовательских настроек и статистики во время работы устройства [6].

Контроллер в системах автоматизации выполняет циклический алгоритм, включающий ввод данных и размещение их в ОЗУ, обработку данных и вывод. Длительность контроллерного цикла (рабочего) зависит от количества модулей ввода-вывода, поэтому рассчитывается для каждой конфигурации автоматизированной системы отдельно [6].

По расположению модулей ввода-вывода ПЛК бывают:

1. моноблочными - устройство ввода-вывода не может быть удалено из контроллера или заменено на другое;

2. модульные - состоящие из общей корзины (шасси), в которой располагаются модуль центрального процессора и сменные модули;

3. распределенные - в которых модули ввода-вывода выполнены в отдельных корпусах и соединяются с модулем контроллера по сети.

Многие контроллеры имеют набор сменных процессорных плат разной производительности. Это позволяет расширить круг решаемых системой задач без изменения ее структуры.

Наиболее популярными ПЛК для средств автоматизации являются:

1. Siemens -- SIMATIC S5 и S7; Desigo PXC

2. Schneider Electric -- серия Modicon;

3. Beckhoff;

4. Segnetics - Pixel2511, smh2gi, trim5;

5. Omron CJ1, CJ2, CS1, CP1;

6. Mitsubishi -- серия Melsec (FX, L, Q);

7. DVP - Delta Electronics.

8. AC500 - ABB.

9. ПЛК 63, ПЛК 73, ПЛК 100, ПЛК 160 - ОВЕН (только набирают популярность в России).

Так или иначе, все выпускаемые ПЛК, от самого простого до многоблочного стоимостью сотни тысяч рублей, строятся по схожей структуре, неизменным звеном которой является ЦПУ. В системах средней сложности применяют микроконтроллеры, в сложных высокопроизводительных системах - микропроцессоры. В системах такого рода порой эффективнее решать задачи с помощью промышленных компьютеров (например, eBOX-2300SXA-H или eBOX-3332-L2852C2DMI).

Компьютер может быть превращен в полноценный контроллер, если на него установить:

систему программирования контроллеров (например, CoDeSys или ISaGRAF);

электронный диск вместо обычного жесткого диска;

платы ввода-вывода или внешние модули ввода-вывода.

Однако, как было замечено ранее, большая доля автоматизированных систем строятся с применением ПЛК, основой которых является микроконтроллер.

Современные микроконтроллеры

Первый в мире микропроцессор был выпущен фирмой Intel 15 ноября 1971 года и стал настоящей революцией в развитии цифровой техники. Он выпускался в 16-контактном корпусе и мог выполнять максимально -- до 93 тысяч инструкций в секунду. На рисунке 1 изображена структурная схема и внешний вид микропроцессора Intel 4004.

Рис. 1 Структура и внешний вид первого микропроцессора

Вслед за процессорами появились однокристальные микро-ЭВМ (или микроконтроллеры), ознаменовав начало новой эры в вычислительной технике - эры высокопроизводительных и надежных цифровых систем управления, интегрированных в рабочую машину, механизм, прибор, изделие.

Совмещение в одной микросхеме достаточно мощного вычислительного ядра с широким набором периферии значительно снижает размеры, энергопотребление логической части устройства и его стоимость в целом. А уменьшение расстояния между логическими частями устройства делает обмен информацией намного быстрее. Это сделало микроконтроллеры очень перспективными в плане производства.

Ряд ведущих мировых фирм, таких как Intel, Motorola, Siemens и др. уже более 20 лет разрабатывают и активно продвигают на рынке электронных компонентов серии специализированных однокристальных микропроцессоров и микроконтроллеров, предназначенных для встраивания в оборудование и отвечающие жестким условиям промышленной эксплуатации.

Популярностью у разработчиков пользуются 8 и 16-битные микроконтроллеры PIC фирмы Microchip Technology, AVR фирмы Atmel, STM8 фирмы STMicroelectronics, 16-битные MSP430 фирмы TI, 32-битные микроконтроллеры архитектуры ARM (пример STM32 фирмы STMicroelectronics), а также программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) таких компаний как INTEL, ALTERA, AMD, LATTICE, XILINX, ACTEL и др.

Далее, проведем поверхностное сравнение следующих контроллеров:

- PIC16F876 фирмы Microchip [7];

- STM8S003F3P6 фирмы STMicroelectronics [8];

- ATmega8A фирмы ATMEL [9].

а б в

Рис. 2 Расположение выводов для рассматриваемых микросхем: а - PIC16F876, б - ATmega8A , в - STM8S003F3P6

На рисунке 2 показано расположение и наименование выводов для трех рассматриваемых микросхем. Для микроконтроллера любой фирмы-производителя характерно наличие следующих выводов:

- питание (Vss/Gnd и Vdd/Vcc/AVcc);

- вывод сброса, выключающий тактирование и переводящий счетчик команд в нулевой адрес (MCLR/RESET);

- входы для подключения элемента, задающего частоту работы микросхемы (OSC1/OSCIN и OSC2/OSCOUT);

- порты ввода-вывода (RA, RB, RC, RD и т.д. или PA, PB, PC, PD).

Ножки портов могут быть настроены на цифровой или аналоговый (АЦП и ЦАП) вход/выход, работу с периферийными устройствами (вход прерывания, компаратора или таймера; входы программирования через интерфейсы SWD, JTag, ISP и др.; выходы для связи по интерфейсам I2C, I2S, SPI, UART, 1-WIRE, USB и др.) и т.д.

В таблицах 1 - 3 представим сводные значения основных характеристик выбранных микросхем.

Таблица 1 - Основные параметры микросхемы PIC16F87*.

Таблица 2 - Основные параметры микросхемы STM8S003*.

Таблица 3 - Основные параметры микросхемы ATmega8A.

В таблицах отражены следующие показатели:

- максимальная тактовая частота микросхемы;

- кол-во выводов в корпусе;

- кол-во программируемых выводов;

- кол-во источников прерываний;

- кол-во таймеров;

- кол-во каналов АЦП;

- объем ROM, RAM, EEPROM памяти;

- доступная периферия и др.

Таким образом, при поверхностном сравнении микроконтроллеров популярных фирм, можно заметить, что в пределах одной разрядности микросхемы отличаются незначительно. Также важным критерием является наличие удобной среды программирования и средств разработки.

На данный момент наиболее удобными, производительными и приемлемыми в плане стоимости, являются микроконтроллеры STM32 фирмы STMicroelectronics. Высокая частота работы, широкий набор периферии, 32-битная архитектура, промышленный диапазон рабочих температур (от -40 до +85 °C), наличие конфигуратора периферии (STM32CubeMX), большой выбор средств разработки (Keil, IAR, CooCox, Eclipse) и отладочных плат ("DISCOVERY", "EVAL" и др.) - все это делает их привлекательными для использования в ПЛК и новых разработках.

Если на основе рассматриваемых ранее контроллеров можно построить простое устройство (цифровой индикатор, логический блок, измеритель, программируемое реле, малоканальный ПЛК и т.п.), то применение контроллеров фирмы STMicroelectronics открывает большие возможности. Отладочная плата "DISCOVERY" способна заменить блок электроники для какого-либо устройства, а "EVAL-BOARD", благодаря большому набору периферии, способна заменить плату компьютера или ПЛК, управляющего технологическим процессом.

Подведем итоги и для начала определим, какие показатели необходимы для построения ПЛК, отвечающего современным требованиям и способного стать частью Smart Grid:

1. ПЛК должен быть построен по модульной структуре (это позволит собрать устройство под требуемые задачи);

2. блок питания (плата питания) должен быть внешним (это позволит быстро восстанавливать работоспособность прибора при поломке и уменьшить его размеры);

3. необходимо наличие дисплея, для задания текущих установок и корректировки параметров;

4. устройство должно поддерживать следующие типы программирования:

программирование части параметров с лицевой панели контроллера;

переносным программатором с помощью ПК;

обновление версии программного обеспечения дистанционно, либо с помощью съемного модуля.

5. устройство должно иметь не менее 2-х изолированных интерфейсов, обеспечивающих подключение в сеть для сбора и обмена данными;

6. платы расширения должны обеспечивать ввод/вывод аналоговых и цифровых сигналов (не менее 8 аналоговых и 16 цифровых).

Теперь определимся с микросхемой контроллера. Она должна отвечать следующим требованиям:

- минимум 16-разрядная архитектура;

- возможность работы в промышленном диапазоне температур;

- минимум 48-выводной корпус;

- тактовая частота от 50 МГц и выше;

- возможность работы с SD-картой памяти;

-возможность подключения графического дисплея;

- наличие модуля часов реального времени;

- наличие следующих интерфейсов: SPI, USART, USB, ETHERNET;

- большой объем и возможность расширения RAM и ROM памяти;

- наличие или возможность подключения EEPROM памяти;

- минимум 5 таймеров общего и специального назначения;

- наличие удобной настройки прерываний или возможность установки операционной системы;

- наличие программатора-отладчика и среды.

Предъявляемым требованиям отвечают контроллеры STM32F103VGT6, STM32F107VGT6, STM32F407VGT6 и более новые.

электроэнергетический передача защита управление

Литература

1.Министерство энергетики Российской Федерации ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА.

2.РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. Открытый семинар "Экономические проблемы энергетического комплекса" (семинар А.С. Некрасова). Сто тридцать третье заседание от 23 октября 2012 года "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 г".

3. Журнал "Электротехнический рынок" №06 (36) Ноябрь-Декабрь 2010. В. И. ГУРЕВИЧ, канд. техн. наук "Интеллектуальные сети: новые перспективы или новые проблемы?".

4. Мишель Ж. Программируемые контроллеры: архитектура и применение. -- М.: Машиностроение, 1986.

5. Э. Парр. Программируемые контроллеры: руководство для инженера. -- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. -- 516 с. ISBN 978-5-94774-340-1.

6. http://www.bookasutp.ru/Chapter6_1.aspx.

7.http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/75012/MICROCHIP/PIC16F876.html.

8.http://www.alldatasheet.com/datasheet/.../STM8S003F3P6TR.html.

9.http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/313650/ATMEL/ATmega8A.html.

References

1.Ministerstvo jenergetiki Rossijskoj Federacii JeNERGETIChESKAJa STRATEGIJa ROSSII NA PERIOD DO 2035 GODA.

2.ROSSIJSKAJa AKADEMIJa NAUK INSTITUT NARODNOHOZJaJSTVENNOGO PROGNOZIROVANIJa. Otkrytyj seminar "Jekonomicheskie problemy jenergeticheskogo kompleksa" (seminar A.S. Nekrasova). Sto tridcat' tret'e zasedanie ot 23 oktjabrja 2012 goda "PERSPEKTIVY RAZVITIJa JeLEKTROJeNERGETIKI ROSSII NA PERIOD DO 2030 g".

3. Zhurnal "Jelektrotehnicheskij rynok" №06 (36) Nojabr'-Dekabr' 2010. V. I. GUREVICh, kand. tehn. nauk "Intellektual'nye seti: novye perspektivy ili novye problemy?".

4. Mishel' Zh. Programmiruemye kontrollery: arhitektura i primenenie. -- M.: Mashinostroenie, 1986.

5. Je. Parr. Programmiruemye kontrollery: rukovodstvo dlja inzhenera. -- M.: BINOM. Laboratorija znanij, 2007. -- 516 s. ISBN 978-5-94774-340-1.

6. http://www.bookasutp.ru/Chapter6_1.aspx.

7.http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/75012/MICROCHIP/PIC16F876.html.

8.http://www.alldatasheet.com/datasheet/.../STM8S003F3P6TR.html.

9.http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/313650/ATMEL/ATmega8A.html.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Обзор беспроводных технологий для систем домашней автоматизации. Системы "умный дом". Обзор элементной базы для построения ZigBee сетей, их программная поддержка. Устройство управления освещением и нагрузкой. Датчик присутствия и пульт управления.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 10.01.2013

  • Историческое развитие средств вычислений. Структурные схемы вычислительных систем. Развитие элементной базы и развитие архитектуры самих систем. Основные классы вычислительных машин. Каналы передачи данных. Требования к составу периферийных устройств.

    реферат [48,7 K], добавлен 09.01.2011

  • Характеристика протоколов и методов реализации частных виртуальных сетей. Организация защищенного канала между несколькими локальными сетями через Интернет и мобильными пользователями. Туннель на однокарточных координаторах. Классификация VPN сетей.

    курсовая работа [199,6 K], добавлен 01.07.2011

  • Анализ концепции построения комплекса средств автоматизации. Функционирование в рамках автоматизированной системы. Структура базы данных. Характеристика помещения и факторы, действующие на оператора в процессе его труда. Гражданская оборона, эргономика.

    реферат [374,1 K], добавлен 07.11.2009

  • Тенденция к увеличению скорости передачи данных, расширению выполняемых функций в развитии периферийных устройств. Интерфейс шины ISА. Описание работы принципиальной схемы, выбор элементной базы и интегральных схем. Прикладная программа и её возможности.

    курсовая работа [128,5 K], добавлен 28.10.2009

  • Организационная структура цеха тепловых сетей, информационная связь с другими подразделениями предприятия. Автоматизация отслеживания водяных насосов и скважин с помощью информационных технологий. Разработка базы данных для паспортизации участков сетей.

    отчет по практике [149,7 K], добавлен 28.09.2015

  • Эволюция вычислительных систем. Базовые понятия и основные характеристики сетей передачи информации. Задачи, виды и топология локальных компьютерных сетей. Модель взаимодействия открытых систем. Средства обеспечения защиты данных. Адресация в IP-сетях.

    лекция [349,0 K], добавлен 29.07.2012

  • Эволюция систем безопасности сетей. Межсетевые экраны как один из основных способов защиты сетей, реализация механизмов контроля доступа из внешней сети к внутренней путем фильтрации всего входящего и исходящего трафика. Управление безопасностью сетей.

    курсовая работа [37,5 K], добавлен 07.12.2012

  • Основные концепции, определяющие современное состояние и тенденции развития компьютерных сетей. Аспекты и уровни оргаизации сетей, от физического до уровня прикладных программ. Назначение и роли локальных сетей. Сетевые структуры. Бескабельные каналы.

    курс лекций [885,8 K], добавлен 15.01.2010

  • Теория функционирования генных сетей. Разработка алгоритма анализа динамики генной сети с целью выявления всех её стационарных и циклических устойчивых состояний в рамках булевой модели генной сети. Создание программного средства, его реализующего.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 28.02.2012

  • Структура микропроцессорной системы, алгоритм ее управления и передачи сигналов. Карта распределения адресов. Разработка электрической принципиальной схемы и выбор элементной базы. Расчет потребляемого тока, блока питания, программного обеспечения.

    курсовая работа [5,1 M], добавлен 22.01.2014

  • Создание компьютерных сетей с помощью сетевого оборудования и специального программного обеспечения. Назначение всех видов компьютерных сетей. Эволюция сетей. Отличия локальных сетей от глобальных. Тенденция к сближению локальных и глобальных сетей.

    презентация [72,8 K], добавлен 04.05.2012

  • Использование компьютерных сетей для передачи данных. Основные преимущества использования корпоративных сетей, защищенных от доступа извне физически или при помощи аппаратно программных средств сетевой защиты. Сетевой экран и алгоритмы шифрования.

    дипломная работа [573,3 K], добавлен 25.09.2014

  • Что такое локальная сеть. Аппаратные средства компьютерных сетей, физические, логические топологии локальных вычислительных сетей. Передача информации по волоконно-оптическим кабелям, коммуникационная аппаратура. Концепции управления сетевыми ресурсами.

    курсовая работа [917,3 K], добавлен 22.09.2009

  • Охранно–пожарная сигнализация. Принципы работы систем пожарной сигнализации. Блок-схема алгоритма функционирования разработанного устройства. Выбор и обоснование элементной базы. Схема электрической принципиальной и проектирование цифровых устройств.

    курсовая работа [786,6 K], добавлен 10.11.2011

  • Причины распространения локальных вычислительных сетей (ЛВС). Принципы работы отдельных элементов ЛВС. Классификация сетей по признаку территориального размещения. Обзор программного обеспечения для удаленного управления с помощью сети Интернет.

    курсовая работа [4,0 M], добавлен 12.10.2011

  • Общий анализ структуры локальной вычислительной сети военного назначения. Необходимость повышения защиты информации путем использования дополнительных средств защиты. Создание виртуальных защищенных сетей в рамках локальной компьютерной сети объекта.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.10.2011

  • Эволюция вычислительных систем: мэйнфреймы, многотерминальные системы, глобальные и локальные сети. Базовые понятия сетей передачи информации. Процесс передачи данных и виды сигналов: аналоговый и цифровой. Физическая и логическая структуризация сетей.

    реферат [246,8 K], добавлен 05.08.2013

  • Понятие и характеристики компьютерных сетей. Классификация сетей по ряду признаков: по назначению, территориальной распространенности, по типу функционального взаимодействия, типу среды передачи, топологии сетей, скорости передач, по сетевым ОС.

    презентация [510,5 K], добавлен 12.09.2011

  • Системы управления базами данных в медицине. Основные идеи, которые лежат в основе концепции базы данных. Требования, предъявляемые к базам данных и системе управления базами данных. Архитектура информационной системы, организованной с помощью базы данных

    реферат [122,5 K], добавлен 11.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.