Ինժեներական համակարգերի դիսպետչերական նախագծի օրինակ: Ինժեներական սարքավորումների դիսպետչերական համակարգեր

Դիսպետչերական համակարգնախատեսված է շենքի տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումն ու պահպանումը հեռակա ցուցադրելու համար կամ արտադրական գործընթաց, այն տեղեկատվություն է փոխանցում ընթացիկ գործընթացների պարամետրերի, գործառնական ռեժիմների մասին ինժեներական համակարգեր, արտակարգ իրավիճակներ. Դիսպետչերական համակարգի ինտերֆեյսը թույլ է տալիս օպերատորին հեռակա կարգով սահմանել համակարգի աշխատանքի ռեժիմները որպես ամբողջություն կամ առանձին սարքավորում:

Ներսում դիսպետչերական համակարգերի պահանջը ժամանակակից շենքերսահմանված SP 31-110-2003 «Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրական կայանքների նախագծում և տեղադրում». VSN 60-89 «Բնակելի և հասարակական շենքերի ինժեներական սարքավորումների կապի, ազդանշանային և դիսպետչերական սարքեր. Նախագծման ստանդարտներ» - կարգավորում է դիսպետչերական համակարգերի նախագծումը:

Այսպիսով, դիսպետչերական համակարգի հիմնական նպատակն է կենտրոնացնել շենքի վերահսկողությունն ու կառավարումը:

Երբեմն շփոթություն է առաջանում, երբ շենքի կառավարման համակարգը սահմանվում է որպես շենքի կառավարման համակարգ BMS: Դա պայմանավորված է նրանով, որ դիսպետչերացման ժամանակ օգտագործվելու են BMS համակարգերի կարգավորիչներ և SCADA ծրագրակազմ: Այնուամենայնիվ, դիսպետչերական համակարգը խելացի շենքերի համակարգի միջերեսային մաս է, այն միայն տեղեկատվություն է հաղորդում կառավարման վահանակին և թույլ է տալիս օպերատորին ձեռքով կառավարել գործընթացների մի մասը, թեև հեռակա: Շենքերի ենթահամակարգերի միջև օպտիմալ և տնտեսական փոխազդեցության ալգորիթմները պետք է մշակվեն ավտոմատացման նախագծի կողմից և ծրագրավորվեն կառավարման կարգավորիչներում, միայն այդ դեպքում օպերատորը կազատվի սովորական որոշումներ կայացնելուց:

Դիսպետչերական համակարգը ամբողջական ավտոմատացման համակարգ չէ: Այն կատարում է ցուցադրման հետ կապված գործառույթներ՝ ինժեներական համակարգերի «վերահսկիչ հսկողություն» և ձեռքով հեռակառավարման՝ «վերահսկիչ կառավարում»:

Որպես կանոն, դիսպետչերական համակարգի գործառույթները ներառում են.

  • Սարքավորումներից տվյալների հավաքագրում և շենքի ինժեներական սարքավորումների հետ տեղի ունեցող գործընթացների տեսողական ցուցադրում (համար ժամանակակից համակարգերօգտագործելով SCADA);
  • Արտակարգ իրավիճակների ժամանակին հայտնաբերում, պատահարների կանխարգելում;
  • Տագնապի հաղորդագրությունների ձևավորում և ուղարկում պատասխանատու անձանց.
  • Ինժեներական համակարգերի սարքերի հեռակառավարում;
  • Գործիքների ընթերցումների հավաքում և պահպանում ավտոմատ կամ ձեռքով ռեժիմով.
  • Տվյալների ներկայացում գրաֆիկական և աղյուսակային տեսքով;
  • Էներգիայի սպառման վերաբերյալ հաշվետվությունների վարում, ավտոմատ կերպով և օպերատորի խնդրանքով հաշվետվությունների ստեղծում.
  • Անհրաժեշտության դեպքում տվյալները փոխանցեք ավելի բարձր առաջնահերթ հեռակառավարման վահանակին:

Ցուցադրվում է կառավարման վահանակի վրա տեղեկատվության հոսքըհետևյալ համակարգերից.

  • Մատակարարման և արտանետվող օդափոխություն;
  • Օդորակիչ և սառնարան;
  • ջեռուցում;
  • Ջերմամատակարարում (ITP կամ կաթսայատան սարքավորում);
  • Ջրամատակարարում, ջրի մաքրում, կոյուղի;
  • Վերելակների և շարժասանդուղքների սարքավորումներ;
  • Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրական լուսավորություն;
  • Հրդեհային ազդանշանային և շենքերի անվտանգության համակարգեր;
  • Ձայնային կառավարման համակարգեր;
  • Հրդեհաշիջման ավտոմատացում (ծխի օդափոխություն և հրդեհաշիջում);
  • Արտադրության կամ գործընթացի վերահսկման հետ կապված այլ համակարգեր:

Արտաքին օդի ջերմաստիճանը, սառեցված ջուրը դեպի օդափոխության համակարգից/օդից, սառեցված էթիլեն գլիկոլը, տաքացվող տաքացվող ջուրը կարող են ցուցադրվել; օդափոխության և օդորակման համակարգերի սառեցված ջրի կամ էթիլեն գլիկոլի ճնշման արժեքները. հսկիչ փականների դիրքերը; հզորություն շրջանառության պոմպերի կամ օդափոխիչների շարժիչների վրա. ; ֆիլտրի խցանման տվյալները; ահազանգ ջեռուցիչների սառցակալման սպառնալիքի մասին տեղեկատվություն վերելակների վիճակի մասին՝ ապահովված տեսատվյալներով. էլեկտրական վահանակներում անջատիչների վիճակը և այլն:

Դիսպետչերական սարքավորումների կառավարումը սահմանափակվում է որոշակի աշխատանքային ռեժիմներ միացնելու ունակությամբ, օրինակ՝ համակարգի գործարկման ռեժիմը ձմռանը կամ ամռանը, առավելագույն կատարողականի ռեժիմը, ագրեգատի վթարային անջատումը, հիմնականից սպասման պոմպի ձեռքով անցումը և այլն: . Տեսականորեն դիսպետչերն ունի սարքերից յուրաքանչյուրը սկավառակով կառավարելու հնարավորություն, սակայն գործնականում մեկ մարդ ֆիզիոլոգիապես չի կարողանա ձեռքով կառավարել մեծ ինժեներական համակարգը։

Նման համակարգի կառավարումն իրականացվում է 24/7-ի ընթացքում որակավորված անձնակազմի կողմից, ովքեր անցել են մասնագիտացված վերապատրաստման դասընթացներ: Բացի այդ, նախագծման, շահագործման և շահագործման գործընթացում գտնվող յուրաքանչյուր համակարգի համար տեխնոլոգները մշակում են գործողությունների արձանագրություններ հնարավոր արտակարգ իրավիճակների համար:

Ժամանակակից դիսպետչերական համակարգերի հնարավորությունները

Ժամանակակից դիսպետչերական համակարգերը գնալով ավելանում են ներդրված BMS համակարգերի կարգավորիչների և ծրագրային ապահովման վրա. Սա առաջացնում է մեծ թվով ծրագրային տարբերակներ՝ իրենց գործառույթները հարմարեցնելու համար: Ընդհանուր առմամբ, դիսպետչերական համակարգերը պետք է ապահովեն.

  • Բոլոր ինժեներական համակարգերի վիճակի արդի և ամբողջական պատկերը ցանկացած պահի.
  • Հարմարավետ և հստակ գրաֆիկական ինտերֆեյս;
  • Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքում;
  • Արտակարգ իրավիճակների հաղորդագրություններ մոնիտորի էկրանին, տպիչին, հեռակառավարվող համակարգչին, բջջային հեռախոսին տրամադրելու հնարավորություն;
  • Համակարգի բոլոր իրադարձությունների գրանցում, ինչը շատ դեպքերում հնարավորություն է տալիս պարզել արտակարգ իրավիճակի պատճառը, դրա մեղավորը, ինչպես նաև կանխել դրա առաջացումը ապագայում.
  • Համակարգին հեռակա կարգով ինտերնետ բրաուզերի միջոցով միացում;
  • Արագ և համարժեք արձագանք շրջակա միջավայրի փոփոխվող պայմաններին.
  • Շարժիչի ժամերի ավտոմատ հաշվում, սարքավորման ժամանակի անսարքությունը և նախազգուշացում սպասարկման և կանխարգելիչ սպասարկման անհրաժեշտության մասին.
  • Համակարգերի կառավարման լայն հնարավորություններ, ինչը թույլ է տալիս կրճատել սպասարկման անձնակազմի անձնակազմը.
  • Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրման, նմուշների, ծախսերի կանխատեսումը համեմատող գրաֆիկների ձևավորման հնարավորություն։

Տարբերությունը դիսպետչերական համակարգի և շենքի ավտոմատ կառավարման և դիսպետչերական համակարգի (SAUiD) միջև

Ինժեներական սարքավորումների դիսպետչերական համակարգի և շենքի ավտոմատացման համակարգի գործառույթների հիմնական տարբերությունները տեսանելի են ստորև ներկայացված գծապատկերներում: Տիպիկ պլանավորման սխեման օբյեկտի ինժեներական համակարգերի համար

Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի ավտոմատացման և տեղաբաշխման տիպիկ սխեման (հոմանիշներ՝ BMS, խելացի շենք)

Այս կերպ, դիսպետչերական ենթահամակարգը միայն BMS շենքերի կառավարման համակարգի մի մասն է.

Սարքավորումներ և ծրագրակազմ դիսպետչերական համակարգերի համար

Դիսպետչերական խնդիրն է տեղեկատվության ցուցադրումը և հսկողությունը ապահովելը, հետևաբար, դիսպետչերական համակարգի հիմնական տարրերն են օպերատորի ծրագրակազմը և ինտերֆեյսի փոխարկիչները, որոնք հաճախ տեղադրված են ինժեներական սարքավորումների ավտոմատացված վահանակներում:

Որպես կանոն, ժամանակակից ավտոմատացման կարգավորիչներն ունեն դիսպետչերական համակարգի SCADA ծրագրային ապահովման հետ աշխատելու հնարավորություն, դրանք նաև ինտերֆեյսի փոխարկիչներ են։ Ծրագիրը ապահովում է այնպիսի գործառույթների իրականացում, ինչպիսիք են.

  • Տեղեկատվության ցուցադրում մնեմոնիկ դիագրամների տեսքով իրական ժամանակի չափման արժեքների, վերահսկիչի պարամետրերի, տարբեր պատկերակների և այլ գրաֆիկական օբյեկտների թողարկմամբ.
  • Արտակարգ իրավիճակների հաղորդագրությունների ձևավորում և թողարկում;
  • Բոլոր ապարատային ազդանշանների և հաշվարկված տեխնոլոգիական փոփոխականների արխիվների (միտումների) պահպանում.
  • Համակարգի աշխատանքը շտկելու հնարավորությունը, առանց այն դադարեցնելու.
  • Արխիվների գրառումները որոնելու և զտելու հնարավորություն՝ ըստ ընտրության մի շարք չափանիշների. օգտագործողի կողմից սահմանված ձևանմուշների հիման վրա հաշվետվություններ ստեղծելու ունակություն. արխիվացված տեղեկատվության դիտում գրաֆիկների և աղյուսակների տեսքով.
  • Համակարգչային կառավարման համակարգերի գրաֆիկների, բազմամակարդակ մուտքի և այլ գործառույթներ ստեղծելու ունակություն:

Տվյալների փոխանցումը տեղական ավտոմատացման համակարգից դեպի SCADA դիսպետչերական համակարգ կարող է իրականացվել ուղղակիորեն կամ OPC (Open Platform Communication) սերվերի միջերեսի միջոցով: Որտեղ OPC սերվերթարգմանիչ է այն լեզվի, որը հասկանում է տեղադրված սարքավորումը և դիսպետչերի ծրագրային ինտերֆեյսի լեզվի միջև:

OPC ստանդարտի հիմնական նպատակն էր ապահովել տարբեր ապարատային հարթակներում, տարբեր արդյունաբերական ցանցերում և տարբեր ընկերությունների կողմից արտադրվող ավտոմատացման գործիքների համատեղ շահագործման հնարավորությունը:

OPC ստանդարտի ներդրումից հետո SCADA-ի գրեթե բոլոր փաթեթները վերափոխվեցին որպես OPC հաճախորդներ, և ապարատային յուրաքանչյուր արտադրող սկսեց մատակարարել իրենց կարգավորիչներ, I/O մոդուլներ, խելացի սենսորներ և ակտուատորներ ստանդարտ OPC սերվերով: Ինտերֆեյսի ստանդարտացման գալուստի շնորհիվ այն դարձավ հնարավոր կապցանկացած ֆիզիկական սարք ցանկացած SCADA-ի համար, քանի դեռ դրանք երկուսն էլ համապատասխանում են OPC ստանդարտին: Մշակողները հնարավորություն են ստացել նախագծել միայն մեկ դրայվեր SCADA-ի բոլոր փաթեթների համար, իսկ օգտատերերը հնարավորություն են ստացել ընտրել ապարատային և ծրագրային ապահովում՝ առանց դրանց համատեղելիության նախկին սահմանափակումների:

IP սարքավորում

Ժամանակակից դիսպետչերական համակարգերի 90%-ն ունի IP ցանցերի միջոցով տեղեկատվություն փոխանակելու հնարավորություն: Տվյալների փոխակերպումը համապատասխան արձանագրությունների տեղի է ունենում կամ ուղղակիորեն կարգավորիչներում, կամ վերին մակարդակի սերվերների վրա (Schneider Electric Automation Server), կամ դարպասների միջոցով, օրինակ՝ Xenta-911:

IP սարքավորումների արժեքի նվազմամբ, ցանցին տվյալների փոխանցման գործառույթներն աստիճանաբար տարածվում են դաշտային սարքերի վրա (փականներ, հաճախականության փոխարկիչներ և այլն), բայց այս լուծումը, այնուամենայնիվ, դեռ ավելի թանկ է և պահանջում է նաև զարգացում: հաստատությունում կայուն և ապահով SCS, դա ճիշտ է, թանկ ձեռնարկություն է:

Ավտոմատացման և դիսպետչերական ինժեներական համակարգերի IP սարքավորումները ընտրվում են կախված դրա գործառույթների պահանջներից: Որպես կանոն, բավական է ունենալ ծրագրային ինտերֆեյս դիսպետչերական համակարգի և ձեռնարկության IP ցանցի միջև, և հնարավոր է դառնում լրացուցիչ տեղեկատվություն միացնել SCADA համակարգին։ Մասնավորապես, կառավարման սենյակից կարևոր հանգույցների կամ տարածքների տեսողական մոնիտորինգի համար համակարգին միացված են արդյունաբերական հեռուստատեսության կամ անվտանգության համակարգերի մոնիտորինգի IP տեսախցիկներ:

Դիսպետչերական համակարգերի մշակում և նախագծում

Դիսպետչերական համակարգի նախագիծն իրականացվում է շենքի ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգի գծագրերի փաթեթի հատվածով: Դիսպետչերի կոնսոլին ուղարկվող ազդանշանները որոշվում են շենքային համակարգերի տեխնոլոգիա մշակողների կողմից:

Նախագծման ստանդարտ՝ VSN 60-89 «Բնակելի և հասարակական շենքերի ինժեներական սարքավորումների կապի, ազդանշանային և դիսպետչերական սարքեր. Դիզայնի ստանդարտներ»

Դիսպետչերական համակարգի դիզայնը սովորաբար պարունակում է հետևյալ թերթիկները.


Դիսպետչերական նախագծի շրջանակներում ավտոմատացված աշխատավայրդիսպետչեր. Կախված համակարգի մասշտաբից, այն կարող է հագեցած լինել.

Վահան կիրառական մնեմոնիկ դիագրամով(ներկայումս նման համակարգերն ավելի ու ավելի քիչ են տարածված արտադրության մեջ);

ԱՀ՝ տեղադրված SCADA ծրագրաշարով;

Համակարգիչ՝ վեբ ինտերֆեյսի հասանելիությամբհամակարգի վերահսկիչ-սերվերին (օրինակ՝ ավտոմատացման սերվեր Schneider Electric);

ԱՀ՝ տեղադրված SCADA համակարգով, հասանելիությամբ մի քանի մոնիտորներ և մոնիտորի պատ.

    Ժամանակի երաշխիք

    Դուք նախագիծը ստանում եք ճիշտ ժամանակին, հակառակ դեպքում մենք մենք ձեզ կվերադարձնենք դրա արժեքի 1%-ը ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար

    Համաձայնագրի երաշխիք

    Մենք համակարգում ենք նախագիծը GOSEKSPERTIZA-ում և Ռոստեխնաձորում, հակառակ դեպքում մենք նախագիծը կվերագործարկենք անվճար

Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում արդյունաբերական և առևտրային օբյեկտների դիսպետչերական համակարգերի նախագծումը Obion-ի հիմնական գործունեություններից մեկն է: Մենք մշակում ենք ապարատային և ծրագրային համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս արդյունավետ և հուսալիորեն վերահսկել և կառավարել նպատակային ինժեներական ցանցերի աշխատանքը: Մասնավորապես, մենք առաջարկում ենք ավտոմատացման և դիսպետչերական նախագծեր բոլոր տեսակի ինժեներական համակարգերի համար.

  • Էներգիայի մատակարարում.
  • Ջրամատակարարում.
  • ջեռուցում.
  • Օդափոխում և օդորակում.
  • Մուտքի վերահսկում:
  • Հրդեհի ազդանշան և հրդեհի մարում.

Ավտոմատացման նպատակներն ու խնդիրները

Դիսպետչերական ծառայությունը կարող է իրական ժամանակում տեղեկատվություն ստանալ հաստատության բոլոր ցանցերի և սարքերի կարգավիճակի մասին: Կարիք չկա ձեռքով ստուգել յուրաքանչյուր տարրը կամ սպասել արտակարգ իրավիճակների՝ վերանորոգման մասնագետներ կանչելու համար: Լավ կազմաձևված ավտոմատացված համակարգը ի վիճակի է լուծել խնդիրների լայն շրջանակ.

  • Պահպանեք միկրոկլիմայի նշված պարամետրերը տարածքներում:
  • Տեղեկացնել աշխատակիցներին և շենքի այցելուներին հրդեհի վտանգի դեպքում:
  • Ավտոմատ միացրեք կրակմարիչները՝ տեղայնացնելու և կրակի տարածումը կանխելու համար:
  • Անմիջապես պահակին փոխանցեք պարագծի խախտման մասին տեղեկությունները:
  • Վերահսկել գերբեռնվածությունը ցանցում և ժամանակին ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ։
  • Տեղեկացրեք, երբ սարքավորումը մաշված է կամ երբ նախատեսվում է այն փոխարինել:
  • Հավաքեք վիճակագրական տվյալներ և դրանց հիման վրա պատրաստեք իրատեսական կանխատեսումներ։

Այս բոլոր գործառույթները կատարվում են չափազանց հստակ, արագ և արդյունավետ՝ շնորհիվ ծրագրերի և սարքերի ճիշտ կազմաձևման: Երկարաժամկետ հեռանկարում ձեռնարկությունները զգալի միջոցներ են խնայում օբյեկտի որակյալ պահպանման համար անհրաժեշտ աշխատողների թվի կրճատման պատճառով: Բացի այդ, ավտոմատացման շնորհիվ հնարավոր է նվազեցնել էներգիայի սպառումը և պահպանել սարքավորումների օպտիմալ աշխատանքը:

Ավտոմատացված համակարգերի ներդրում, որոնք վերահսկում են տեխնիկական գործընթացներմարդկային նվազագույն ներգրավվածությամբ ժամանակակից ուղղությունինժեներական. Ամեն տարի բացվում են նոր հնարավորություններ, այս ոլորտը զարգանում է ավելի արագ և ավելի ակտիվ՝ նպաստելով ընդլայնված ֆունկցիոնալությամբ ծախսարդյունավետ օբյեկտների կառուցմանը: Ավտոմատացման և կապի համակարգերի նախագծման կենտրոնը ապահովում է բոլոր ցանցերի անխափան աշխատանքը և օգնում արագ արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին:

Ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգերի նախագծման առավելությունները

Ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգերի նախագծման առավելությունները

  • բոլոր շենքերի ցանցերի (ջեռուցում, ջուր, էլեկտրաէներգիա, օդափոխություն և այլն) հեռակառավարում;
  • վերահսկել կատարված գործողությունների որակը.
  • հավաքել և արխիվացնել տեղեկատվություն;
  • վերահսկել ընթացիկ գործընթացները առցանց;
  • որոշել սարքավորումների շահագործման ժամանակացույցերը՝ համակարգելով դրանք միմյանց միջև.
  • ստանալ ժամանակին ազդանշաններ, երբ խնդիրներ են առաջանում.
  • մասին ամբողջական տեղեկատվություն ունենալ տեխնիկական վիճակցանցեր;
  • ապահովել աշխատողների համար հարմարավետ կենցաղային և աշխատանքային պայմաններ.

Ընթացիկ շինարարությունը բնութագրվում է ինժեներական համակարգերի ավտոմատացման և դիսպետչերական նախագծմամբ՝ օբյեկտը պատվիրատուին հանձնելու ժամանակ: Միացեք հանրային ցանցին ավտոմատացված հսկողությունհնարավոր է ցանկացած օբյեկտ՝ բնակելի շենք, արտադրական տարածքներ, գրասենյակներ և վարչական շենքեր։ Այս որոշումը թույլ կտա ոչ միայն կազմակերպել աշխատանքը համալիրում, այլև մարդկանց կյանքն ու կեցությունը դարձնել ավելի հարմարավետ և անվտանգ։

Ինժեներական համակարգերի առաքման նախագծումը սովորաբար տեղի է ունենում ավտոմատացման հետ միասին: Դիսպետչինգն ինքնին ավտոմատ գործընթաց չէ, այն սահմանում է հեռակառավարում: Մարդկային գործոնը վերացնելու համար ավտոմատացումը միացված է։ Ուստի ընդունված է այս գործողությունները կատարել միաժամանակ։

Ավտոմատացման ներդրման առավելությունները.

  • կոմունալ ցանցերի ռացիոնալ օգտագործումը ենթադրում է տնտեսական իրագործելիություն և ռեսուրսների չափված սպառում.
  • համակարգված ցանցային գործողությունները նվազեցնում են տան շահագործման ծախսերը.
  • աշխատողների արտադրողականությունը բարձրանում է հարմարավետ աշխատանքային պայմանների պատճառով.
  • տվյալների ավտոմատացված հավաքագրման շնորհիվ պահպանման ծախսերը կրճատվում են.
  • մշտական ​​մոնիտորինգի օգնությամբ ձեռք է բերվում օբյեկտների ամբողջական անվտանգություն:

Ինժեներական համակարգերի, փուլերի ավտոմատացման և դիսպետչերների նախագծում

Աշխատանք միասնական միավորի ստեղծման վրա ավտոմատ համակարգվերահսկումը բարդ բազմաֆունկցիոնալ գործընթաց է: Սարքավորման գործողությունների համարժեքությունը ուղղակիորեն կախված է նախագծող ինժեների ճիշտ գործողություններից: Ուստի խորհուրդ է տրվում մշակման և դիզայնի գործը վստահել վստահելի ընկերությանը։

Խոսելով զարգացման փուլերի մասին՝ կան չորս կետեր, որոնք պետք է հաշվի առնել՝ անկախ շենքի տեսակից.

  1. Ուսուցում. Հրավիրված ինժեները ծանոթանում է օբյեկտին, պարզաբանում հաճախորդի ցանկությունները, վերլուծում տրամադրված տեղեկատվությունը։
  2. Տեխնիկական առաջադրանք. Այս փուլում տեղի է ունենում գաղափարների սահմանումն ու համակարգումը, դրվում են խնդիրներ։ Աշխատակիցը գնահատում է ինժեներական ցանցերը և դրանց մակարդակը, ընտրում է համապատասխան սարքավորումներ և ծրագրակազմ և հաշվարկում արժեքը:
  3. Նախագիծ. Պատրաստվում է նախագծային փաստաթուղթ, որի հիման վրա կիրականացվեն տեղադրման աշխատանքները։ Փաստաթղթերը պարունակում են ամբողջական տեղեկատվություն ներդրված համակարգերի առանձնահատկությունների, դրանց պարամետրերի և բնութագրերի մասին: Պատրաստվում է նաև աշխատողների համար ցանցերի ճիշտ օգտագործման ձեռնարկ։
  4. Համակարգում. Նախքան տեղադրման աշխատանքները սկսելը, անհրաժեշտ է հաստատել նախագիծը պետական ​​մարմինները. Ռոստեխնաձորը ստուգում է պլանի համապատասխանությունը գործող կանոնակարգերին: Այս խնդիրը կարող է ստանձնել այն ընկերությունը, որի հետ հաճախորդն աշխատում է։

«Կառավարման համակարգերի նախագծման ավտոմատացում» նախագծում սովորաբար տրվում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

  • ընդհանուր տվյալներ շենքի, ինժեներական ցանցերի առկայության և դրանց ավտոմատացման մասին.
  • ժամանակացույցի սխեմաներ;
  • օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների առանձնահատկությունները.
  • արտաքին միացման սեղաններ;
  • տախտակների միացումների դիագրամներ;
  • մալուխային ամսագրեր;
  • Կարգավորիչների սխեմատիկ դիագրամներ - ինտերֆեյսի կապի գծեր;
  • տարածքում սարքավորումների վերջնական տեղակայման պլանը.

Ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգերի նախագծման առանձնահատկությունները

Այս ծառայությունն անհրաժեշտ է այն օբյեկտներին, որոնց կապի ցանցերը բաշխված են մեծ տարածքի վրա և (կամ) ունեն դժվար հասանելիություն՝ առևտրի և զվարճանքի կենտրոններ, մեծ արտադրական ձեռնարկություններ, բիզնես կենտրոններ և վարչական շենքեր, էլիտար բնույթի բնակելի շենքեր։

Նշելով սարքավորումների իրականացման առանձնահատկությունները, հարկ է նշել ՀՊՏՀ-ի բաղադրիչները.

  • Սենսորներ, միացումներ և շարժիչներ: Նրանց օգնությամբ տեղեկություններ են հավաքվում սարքավորումների վիճակի մասին։
  • Անջատիչ սարքավորումներ, մուտքային և ելքային մոդուլներ, կարգավորիչներ: Ապահովում է սարքի շահագործման վերահսկում:
  • Մոնիտորինգ. Նախագծի ուղեղը համակարգչային կառավարումն է սերվերների միջոցով:

Դիսպետչերական ծրագրակազմը պահանջվում է սարքավորումների կարգավիճակը հասկանալի կերպով փոխանցելու համար, ինչպես նաև հեռահար ճշգրտման հնարավորությունը: Ամենից հաճախ տեղեկատվությունը դիսպետչերական համակարգիչ է ուղարկվում գրաֆիկների տեսքով: Ծրագիրը կատարում է հետևյալ առաջադրանքները.

  • տվյալների վերափոխում սխեմաների;
  • անհրաժեշտության դեպքում վթարի կամ արտակարգ իրավիճակի մասին հաշվետվությունների ստեղծում և տրամադրում.
  • ստեղծել արխիվ՝ զտիչներով տեղեկատվություն որոնելու և դիտելու ունակությամբ.
  • հաշվետվություն կազմելը;
  • ընթացիկ գործընթացների խմբագրում առանց ցանցի դադարեցման.
  • մուտքի մակարդակների, գրաֆիկների ձևավորում և այլն:

Պահանջներ և նորմեր

Եվ ծրագրի գրադարանային տարրերի մի շարք, որոնք իրականացնում են բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների բնորոշ հարմարություններ, հնարավորություն են տալիս «հավաքել» դիսպետչերական համակարգերը պատրաստի բաղադրիչներից: Այս զարգացումը թույլ է տալիս կտրուկ պարզեցնել նախագծերի ստեղծումը և մեծության կարգով նվազեցնել դրանց մշակման ժամանակը:

Դիսպետչերական նախագծերի իրականացման ծախսերն ու ժամկետները գնալով ավելի են ազդում դրանց իրականացման գործիքների ընտրության վերաբերյալ որոշումների կայացման վրա: Լրացուցիչ ծախսերը հատկապես ցավալի են բյուջեների ընդհանուր բռնագրավման իրավիճակում, և նույն պատճառով երբեմն բաց են թողնվում ժամկետները. միջոցները ուշ են հատկացվում սարքավորումներ ձեռք բերելու և աշխատանքի դիմաց վճարելու համար: Գաղտնիք չէ, որ ներս վերջին տարիներըԾրագրերի մեծ մասում ծախսերի զգալի մասը կազմում են ծրագրավորողների աշխատավարձերը: Մասնագետները քիչ են, շատ էժան չեն։ Նման իրավիճակում մասնագիտացված համակարգեր օգտագործելու գայթակղությունը մեծ է։ Բայց բոլորը, ովքեր փորձել են գնալ այս ճանապարհով, արդեն գիտեն, որ այն տանում է դեպի չափազանց կոշտ համակարգ, որը լիովին հաշվի չի առնում տեղական առանձնահատկություններն ու կարիքները: Արդյունքում, դրա իրականացման էֆեկտը հիմնականում կրճատվում է ոչնչի: Այսպիսով, ի՞նչ անել, ծախսել ծրագրավորողների սակավ և թանկ ուժերը և զրոյից ստեղծել համակարգ, որը հիմնված է ունիվերսալ SCADA համակարգի վրա:

Բարեբախտաբար, կա ոսկե միջին. Այն առաջարկվում է իր համակարգի հիման վրա, որը լայնորեն տարածված է բնակարանային և կոմունալ ծառայություններում ամբողջ Ռուսաստանի Դաշնությունում, և նախագծի բնորոշ տարրերի մի շարք: հիմնված է օբյեկտի գաղափարախոսության վրա, հետևաբար, նախագծի յուրաքանչյուր այդպիսի տարր ամբողջությամբ իրականացնում է բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների տիպիկ օբյեկտ, ներառյալ հարցաքննվող և վերահսկվող պարամետրերի ցանկը, դրանց արխիվները և հաղորդագրությունները, մշակման ալգորիթմները և մնեմոնիկ դիագրամները, կառավարման պատուհանները և հաշվետվությունները, պարամետրերի փոփոխության գրաֆիկները և իրադարձությունների տեղեկամատյանները:

Բնորոշ օբյեկտների թվում.

Անհատական ​​ջերմային կետեր (ITP);

գազի կառավարման կետեր;

Բոլոր տեսակի պոմպակայաններ (ջուր, կոյուղի, հրդեհ, փոթորիկ);

Օդափոխման կայանքներ;

Տրանսֆորմատորային ենթակայաններ;

Պահուստային էներգիայի մատակարարում (ATS և DGU);

Բնակարանային և տնային ռեսուրսների հաշվառում.




Բրինձ.Տիպիկ օդափոխության միավորի ավտոմատ կազմաձևված մնեմոնիկ դիագրամ

Բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների գրադարանի հետ մեկտեղ կա նաև ծրագրի տարրերի ամբողջական փաթեթ, որոնք անհրաժեշտ են ASKUE (ASKUE, AIIS KUE) ստեղծելու համար. սրանք բոլորը հաշվետվության պահանջվող ձևեր են, ինչպես նաև OPC սերվերներ հաշվիչների ամենատարածված տեսակների համար, օրինակ, Mercury, SET-4 և այլն

Ինչպե՞ս է նախագիծը ստեղծվում գրադարանային տիպի օբյեկտներից:

«Մասնագիտացված» համակարգերի համար (միայն օդափոխման միավորներ կամ միայն ITP) նախագիծը կարող է պարզապես ստեղծվել: Դա անելու համար դուք պետք է նշեք սարքավորումների կազմի կոդը: Գաղափարը փոխառված է ծրագրային արտադրանք SM Constructor-ը, որի հետ Segnetics-ը (Սանկտ Պետերբուրգ) կարգավորում է իր կարգավորիչները՝ օդափոխման բլոկները և ITP-ն կառավարելու համար: Բայց եթե այնտեղ ծածկագիրը կազմաձևման արդյունք է, որը կարող է անմիջապես մուտքագրվել, ապա այլ տեսակի կարգավորիչներ օգտագործելիս, օրինակ՝ Regin-ը, պետք է նշել Excel ֆայլի ստուգաթերթը: Դրանք ավտոմատ կերպով ամփոփվում են և տալիս են ցանկալի կոդը։ Այս կոդի հիման վրա ձևավորվում է ոչ միայն նախագծի կազմը և նախագծային օբյեկտների միացումները տեղադրված կարգավորիչներով, այլև սարքավորումների միմիկ դիագրամների տեսքը. չօգտագործված տարրերը պարզապես անջատված են օգտագործողի միջերեսից: Օդափոխման ստորաբաժանումների կամ ITP-ի բնորոշ օբյեկտները կարող են մատակարարվել բաց (դրանք խմբագրելու հնարավորությամբ) կամ փակ ձևով: Վերջին դեպքում սարքավորումների հետ կապեր հաստատելու համար հասանելի են միայն օբյեկտների «տերմինալները»:

Բնակարանների վրա հիմնված ռեսուրսների հաշվառման համակարգերի համար, որոնք գործնականում չեն պահանջում իրենց կազմի հարմարեցում, օգտագործվում է այլ մոտեցում: Նախագիծը ներառում է «տուն», «մուտք», «հարկ», «բնակարաններ» օբյեկտները, ինչպես նաև սցենար (սկրիպտ), որը պետք է գործարկվի մշակման ռեժիմում՝ հարկում մուտքերի, հարկերի և բնակարանների քանակի սահմանումից հետո։ յուրաքանչյուր տան համար. Նախագիծը, ներառյալ տնային նավարկություն ապահովող ընդհանուր միմիկան, կստեղծվի ամբողջությամբ ավտոմատ կերպով: Կարևոր է նշել, որ սկրիպտն ինքնին (C#-ով) հասանելի է ինտեգրված միջավայրում ներկառուցված խմբագրիչում ամբողջովին բաց ձևով և կարող է փոփոխվել՝ հաշվի առնելով որոշակի նախագծի առանձնահատկությունները:




Բրինձ.Սցենարով ռեսուրսների բնակարանային հաշվառման նախագծի ստեղծում

Այժմ դիտարկենք այն դեպքը, երբ նախագիծն ունի տարբեր տեսակի օբյեկտներ: Նրանցից յուրաքանչյուրը զետեղված է գրադարանից որպես ամբողջություն։ Ծրագիրն իրականացնելու համար մնում է կատարել երկու գործողություն՝ կապել սարքավորումների հետ և այս տեսակի օբյեկտի վերարտադրում անհրաժեշտ քանակությամբ։ Պարտադիրը խնդիրներ չի առաջացնում նույնիսկ սկսնակ «ավտոմատների» համար։ Փաստն այն է, որ օբյեկտների «տերմինալների» արդեն նշված մեխանիզմը հասկանալի է ինտուիտիվ մակարդակով, և վերահսկիչի մուտքերը/ելքերը դեպի այդ տերմինալներ քաշելը մի քանի րոպեի հարց է: Բայց սա յուրաքանչյուր օբյեկտի համար մի քանի րոպե է: Իսկ եթե շատ լինեն: Եթե ​​օբյեկտները բնորոշ են, ապա բավական կլինի ընդամենը մի քանի րոպե ծախսել կոչվող օբյեկտների մեխանիզմն ակտիվացնելու համար։ Նախագիծը դեռևս կունենա այս տեսակի մեկ օրինակելի օբյեկտ, սակայն դրա ատյանների քանակը սահմանելուց հետո դրանց ցանկը և յուրաքանչյուր տիպի սարքավորման հղումները ավտոմատ կերպով կստեղծվեն: Իհարկե, դուք կարող եք այնուհետև վերանվանել կոնկրետ օրինակ կամ անհրաժեշտության դեպքում փոխել դրա հղումները ձեռքով: Գործարկման ընթացքում հնարավոր կլինի զանգահարել առանձին օրինակի փաստաթուղթը դրանց ամբողջական ցանկից:

Մենք դիտարկել ենք խիստ միատեսակ օբյեկտների հետ կապված իրավիճակը։ Ի՞նչ անել այն իրավիճակում, երբ նրանք ունեն որոշակի տարբերություններ: Այս դեպքում օգնության է գալիս մեկ այլ մեխանիզմ՝ օրինակի կաղապար։ Տիպիկ գրադարանային տարրը գործում է որպես ձևանմուշ, և նախագծում վերարտադրված պատճենները ճշգրտորեն կրկնում են այն՝ չկորցնելով կապը բնօրինակի հետ: Մենք կարող ենք խմբագրել դրանցից որևէ մեկը, դիտել օրինակների և կաղապարի միջև եղած բոլոր տարբերությունները, և երբ կաղապարը փոխվում է, կիրառենք այս փոփոխությունները բոլոր կամ ընտրված օրինակների վրա։




Բրինձ.Օբյեկտների համաժամացում կաղապարի հետ

Ինչպե՞ս է տարբեր տեսակի օբյեկտների դեպքում ստեղծվում ակնարկ, որպես կանոն, մեկնարկային մնեմոնիկ սխեմա։ Այս դեպքում, հավանաբար, գործնական չէ «մեկանգամյա» սցենար գրել: Ծրագրի մշակողին տրամադրում է երկու հիմնական մեխանիզմների ընտրություն՝ օբյեկտի կոճակը և օբյեկտի խորհրդանիշը: Ծրագրի օբյեկտը պարզապես քաշվում է ակնարկային մնեմոնիկ դիագրամի վրա, և մշակողի ընտրությամբ կա՛մ ստեղծվում է կոճակ՝ օբյեկտի մնեմոնիկ դիագրամի սեղմված ստատիկ պատկերով, կա՛մ «կպցվում» է որոշակի օրինակին պատկանող տվյալներ ունեցող պատկեր: - իր հեղինակի կողմից ստեղծված բնորոշ օբյեկտի խորհրդանիշ: Երկու դեպքում էլ, բացի օբյեկտի տեսողական ներկայացումից, հնարավոր է կանչել նրա մնեմոնիկ դիագրամը կամ օբյեկտի համար հասանելի ցանկացած այլ փաստաթուղթ, օրինակ՝ հաղորդագրությունների մատյան կամ ռեսուրսների սպառման հաշվետվություն՝ սեղմելով կոճակի կամ նշանի վրա։ .

Ընդհանուր տեղեկություն

Ծրագրի այս բաժինը մշակում է նախագծային փաստաթղթեր՝ բազմաֆունկցիոնալ շենքը շենքերի ավտոմատացման և կառավարման համակարգով (BACS) համալրելու համար:

Նախագծային փաստաթղթերը կազմված են հետևյալ նորմերի, կանոնակարգերի և ստանդարտների պահանջներին համապատասխան.
- ԳՕՍՏ 21.1101-2009 «Դիզայնի և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջները»;
- Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 16-ի N 87 որոշումը «Նախագծային փաստաթղթերի բաժինների կազմման և դրանց բովանդակության պահանջների մասին».
- ԳՕՍՏ 21.404-85 «Ավտոմատիկա տեխնոլոգիական գործընթացներ. Սարքերի և ավտոմատացման միջոցների պայմանական նշանակումները սխեմաներում»;
- ԳՕՍՏ 21.408-93 «Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքային փաստաթղթերի իրականացման կանոններ»;
- SNiP 3.05.07-85 «Ավտոմատացման համակարգեր»;
- SNiP 3.05.06-85 «Էլեկտրական սարքեր»;
- SNiP 21-01-97 * » Հրդեհային անվտանգությունշենքեր և շինություններ»;
- SP 31-110-2003 «Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրական կայանքների նախագծում և տեղադրում»;
- SP 6.13130-2009 «Հրդեհային պաշտպանության համակարգեր. Էլեկտրասարքավորումներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ»;
- Թիվ 384-FZ 12/30/2009 թ. Տեխնիկական կանոնակարգշենքերի և շինությունների անվտանգության մասին»;
- 2008 թվականի հուլիսի 22-ի թիվ 123-FZ «Հրդեհային անվտանգության պահանջների տեխնիկական կանոնակարգեր»;
- ԳՕՍՏ Ռ 53315-2009 «Մալուխային արտադրանք. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ»;
- SP 10.13130-2009 «Հրդեհային պաշտպանության համակարգեր. Ներքին հրդեհային ջրամատակարարում. հրդեհային անվտանգության պահանջներ;
- VSN 60-89 «Բնակելի և հասարակական շենքերի ինժեներական սարքավորումների կապի, ազդանշանային և դիսպետչերական սարքեր. Դիզայնի ստանդարտներ»;
- ԳՕՍՏ Ռ 22.1.12-2005 «Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում. Շենքերի և շինությունների ինժեներական համակարգերի մոնիտորինգի և կառավարման կառուցվածքային համակարգ»
- PUE «Էլեկտրական կայանքների տեղադրման կանոններ». 7-րդ հրատարակություն, ինչպես նաև առկա անվտանգության և տեղանքի ընթացակարգերը:

Հանձնարարական բնույթի փաստաթղթեր.
- ստանդարտ IEEE 802.11 (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g) - հաղորդակցության ստանդարտ, որը նկարագրում է անլար տեխնոլոգիաների հիման վրա կառուցված տեղական համակարգչային ցանցերը.
- IEEE 802.3af ստանդարտ - էլեկտրամատակարարում Ethernet ցանցերի միջոցով;
- ANSI / TIA / EIA-568-B -2001 «Առևտրային շենքերի հեռահաղորդակցության մալուխային ստանդարտ» (առևտրային կազմակերպությունների շենքերում հեռահաղորդակցության մալուխային համակարգեր);
- TIA/EIA-569-A-1990 Հեռահաղորդակցության ուղիների և տարածքների առևտրային շենքերի ստանդարտ
- TIA/EIA-606-A-1993 «Առևտրային շենքերի հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքի կառավարման ստանդարտ» ( Տեխնիկական փաստաթղթերև առևտրային կազմակերպությունների շենքերում հեռահաղորդակցության մալուխային համակարգերի մակնշում.
- TIA/EIA-607 Առևտրային շենքերի հիմնավորման և կապակցման պահանջներ հեռահաղորդակցման արդյունաբերության համար.
- ISO/IEC 11801 - Ընդհանուր մալուխներ հաճախորդների տարածքների համար:
- ISO 9000 - «Որակի կառավարման և որակի ապահովման ստանդարտներ»:

Հիմնական որոշումներ

AMCS-ի կառավարման օբյեկտները ինժեներական աջակցության համակարգերի սարքավորումներն են, ներառյալ տեղական ավտոմատացման սարքերը:


Այս նախագծում մշակվում է օբյեկտի հետևյալ ինժեներական համակարգերի ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգ.
- ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգ;
- մատակարարման և արտանետվող օդափոխության և օդորակման համակարգ;
- սառնարանային համակարգ;
- էլեկտրամատակարարում և էլեկտրական լուսավորության համակարգ;
- ջեռուցման կետեր.

Ջրի հրդեհաշիջման ավտոմատացումը, գազի հրդեհաշիջումը դիտարկվում են «Հրդեհային անվտանգության համակարգեր» առանձին բաժնում:

Վերելակների դիսպետչերական աշխատանքը դիտարկվում է «Ուղղահայաց տրանսպորտ և սարքավորումներ» առանձին բաժնում:

Շենքերի կառուցվածքների մոնիտորինգը դիտարկվում է «Կառույցների դեֆորմացիոն վիճակի մոնիտորինգի ավտոմատացված համակարգ (SMIK)» առանձին բաժնում:

Դիսպետչերական համակարգի նպատակը

SAUZ-ի ստեղծման նպատակն է.
- նվազեցնելով հանրային և բիզնես կենտրոնի գործառնական ծախսերը՝ ստանալով ամբողջական տեղեկատվություն ինժեներական համակարգերի վիճակի և ենթահամակարգերի օպտիմալ կառավարման մասին։
- ծախսերի խնայողություն ձեռք բերել սպասարկման անձնակազմի կրճատման, արդյունավետ էներգախնայողության, ապահովագրական ծախսերի կրճատման շնորհիվ.
- ենթակառուցվածքի հուսալիության և, հետևաբար, օբյեկտի անվտանգության բարձրացում.

Նախագծված ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգը նախատեսված է հետևյալ գործառույթները կատարելու համար.
- ինժեներական համակարգերի սարքավորումների շահագործման հեռակառավարում/կառավարում;
- ինժեներական համակարգերի սարքավորումների վիճակի և պարամետրերի մասին գործառնական տեղեկատվության ստացում.
- ինժեներական համակարգերի սարքավորումների հուսալիության, անվտանգության և աշխատանքի որակի բարելավում.
- Ինժեներական համակարգերի տեխնոլոգիական գործընթացների և գործառնական ծառայությունների գործողությունների արխիվի գրանցում և ստեղծում.
- ինժեներական համակարգերի օպտիմալացում.
- զգուշացնել դիսպետչերին (գործող ծառայությանը) արտակարգ իրավիճակների կամ աննորմալ իրավիճակների մասին.
- էներգետիկ ռեսուրսների ավտոմատացված առևտրատեխնիկական հաշվառման կազմակերպում.
- որոշումների կայացման գործում ծառայությունների լիազորությունների և պարտականությունների սահմանազատում.
- օպերատիվ ծառայությունների արագ փոխգործակցության ապահովում, ինժեներական համակարգերի կանխարգելիչ և վերանորոգման աշխատանքների պլանավորում.

AMCS-ի ավտոմատացման օբյեկտները շենքի ինժեներական համակարգերի վերահսկման և կառավարման գործընթացներն են, որոնք իրականացվում են շահագործող անձնակազմի կողմից:

ACS-ի օպտիմալացման օբյեկտները ինժեներական համակարգերի և միջհամակարգային փոխազդեցության ալգորիթմների գործողության եղանակներն են:

SAUZ համակարգի կառուցման կառուցվածքը

SAUZ-ն ունի հետևյալ բազմամակարդակ կառուցվածքը.

Մակարդակ 1 - դաշտային մակարդակ (դաշտի մակարդակ) - ներառում է ավտոմատացման սարքեր (դաշտային սարքեր) և էլեկտրական սարքավորումներ, որոնք կարող են լինել դաշտային տվիչներ և ակտուատորներ, դաշտային կարգավորիչներ DDC տեխնոլոգիայով (ուղիղ թվային հսկողություն) կամ PLC (ծրագրավորվող տրամաբանական կարգավորիչներ), տեղական ամբողջական կոնսուլներ։ և սարքավորումների կառավարման վահանակներ: Միայն ստանդարտացված բաց ինտերֆեյսները և տեղեկատվական արձանագրությունները (LONWork, Bacnet, N2 OPEN, MODBUS, JBUS և այլն) կարող են օգտագործվել որպես ֆիզիկական միջերեսներ և արձանագրություններ:

Սենսորները և ակտուատորները պետք է փոխազդեն կարգավորիչների հետ՝ ստանդարտ մակարդակներով նորմալացված ազդանշաններով. «չոր կոնտակտային» ազդանշան, 0-10 Վ կամ 4-20 մԱ մակարդակով ազդանշան ջերմաստիճանի, ճնշման, խոնավության, փականի դիրքի տվիչների համար, 24 Վ հսկիչ ազդանշան: էլեկտրական շարժիչների կոնտակտորների կառավարման համար և այլն:

Խոշոր տեխնոլոգիական ստորաբաժանումների համար, որոնք ավտոմատացված են ավտոմատացված գործիքների հավաքածուով (սառնարանային ագրեգատներ, ուժեղացուցիչ պոմպակայաններ, ճշգրիտ օդորակիչներ, դիզելային գեներատորներ, անխափան սնուցման սարքեր, էներգիայի հաշվառման համակարգեր և այլն), նախագիծը պետք է նախատեսի ինտեգրում՝ օգտագործելով վերը նշված թվային արձանագրությունները։ .

CAPS կարգավորիչներ տեղադրող ավտոմատացման և կառավարման կաբինետները պետք է համապատասխանեն 0,4 կՎ բաշխիչ վահանակների պահանջներին:
Մեխանիկական ցնցումներից պահարանի պաշտպանության աստիճանը IK08-ից ոչ պակաս է։
Ցածր լարման կոմուտատորի դիզայնը ազատ կանգնած է, հատակին ամրացված կամ կախովի: Կաբինետի դիզայնը պետք է բացառի մուտքը դեպի կենդանի մասեր:
Վահանակի նախագծման մեջ մուտքային անջատիչը պետք է տեղադրվի «առանձին» մյուսների վերևում կամ ներքևում:
Յուրաքանչյուր բաշխիչ վահանակում ծավալի 25%-ը պետք է վերապահվի լրացուցիչ սարքավորումների տեղադրման համար:
Վահանները պետք է կարողանան սնուցել մալուխները վերևից և ներքևից: Մալուխները պետք է մտնեն մալուխային խցուկներով:
Ցածր լարման ամբողջական սարքերը պետք է արտադրվեն, հավաքվեն և փորձարկվեն գործարանում և համապատասխանեն ԳՕՍՏ 51321.1-ի պահանջներին:

SAUS համակարգի մալուխները պետք է լինեն պղնձե հաղորդիչներով, պատյանը և լիցքը պետք է լինեն հալոգենազուրկ, ծխի ցածր արտանետմամբ և 180 րոպե հրդեհային դիմադրությամբ: և համապատասխանում են հետևյալ պահանջներին.
- 220 Վ լարման կառավարման սխեմաների համար մալուխները պետք է ունենան առնվազն 0,75 մմ2 խաչմերուկ:
- Կառավարման և չափիչ սխեմաներ 24 Վ - 0,5 մմ2-ից ոչ պակաս:

Շենքի շինհրապարակում և դրա ներսում անցկացված բոլոր մալուխները, բացառությամբ էլեկտրական լուսավորության և վարդակների ցանցերի լարերի և մալուխների, պետք է նշվեն հետևյալ կերպ.
էլեկտրական մալուխների մակնշումը հաշվի է առնում.
- լարման մակարդակ (V - 1 կՎ-ից բարձր, N - 1 կՎ-ից ցածր);
- հատակի սերիական համարը, որի վրա գտնվում է մալուխային գծի սկիզբը (սնման տախտակ);

- հսկիչ մալուխների մակնշումը հաշվի է առնում.
- մալուխի ֆունկցիոնալ նպատակը (K - կառավարման և ազդանշանային սխեմաներ 220 Վ լարման դեպքում, I - չափիչ և տեղեկատվական սխեմաներ մինչև 24 Վ);
- հատակի սերիական համարը, որի վրա գտնվում է հսկողության, ազդանշանային, չափման օբյեկտը.
- հատակին մալուխի սերիական համարը:

Առանձին կայանքներում անցկացվող մալուխների մակնշումը պետք է հաշվի առնի մալուխի գործառական նպատակը և դրա սերիական համարը:

Մակարդակ 2 - Ավտոմատացման մակարդակ - համակարգի մակարդակը ներառում է երթուղիչներ և ապարատային մակարդակի միջհամակարգային տվյալների դարպասներ:
Երթուղիչները պետք է պարունակեն ինքնուրույն տեղեկատվության փոխանակում կազմակերպելու միջոցներ իրենց (համակարգերի), սերվերների (հիմնված տեղական ցանցի) և դաշտային կարգավորիչների միջև: Տվյալների դարպասները պետք է ապահովեն արձանագրությունների և տվյալների ձևաչափերի փոխակերպում՝ ապարատային մակարդակով առանձին տեղական համակարգերի BACS-ում ինտեգրվելու համար: Որպես տվյալների փոխանցման ցանց այս մակարդակում պետք է օգտագործվի հատուկ տեղական ցանց, որը հիմնված է գերարագ, առնվազն 10/100 Մբ/վ, արձանագրությունների (Ethernet, TCP/IP և այլն) վրա: Այս ցանցը նախագծված է 68-IOS4.1.1 բաժնում և ֆիզիկապես առանձնացված է հաստատության մնացած LAN-ից և ապահովում է անհրաժեշտ թվով Ethernet պորտեր յուրաքանչյուր հարկում: Տվյալների փոխանցման ալիքների ավելորդության, BACS համակարգի և այլ համակարգերի միջև դարպասների կազմակերպման պահանջները հաշվի են առնվում հատուկ SCS համակարգ ստեղծելիս և դիտարկվում են համապատասխան բաժնում:
Երթուղիչները և դարպասները հնարավորություն են տալիս վերահսկել տոպոլոգիայի խախտումները (գծի ընդմիջում, ցանցի հանգույցի կորուստ, անցում դեպի պահեստային կապի ալիք):

Մակարդակ 3 - Կառավարման մակարդակ - կառավարման մակարդակը ապահովում է բոլոր համակարգերի կենտրոնացված համապարփակ մոնիտորինգ և վերահսկում անբաժանելի մասն էդիսպետչերական համակարգեր. Համակարգը բաղկացած է սերվերներից, օպերատորի աշխատանքային կայաններից (AWS), վիզուալիզացիայի կայաններից, շարժական համակարգիչներից, տպիչներից և արտաքին հանրային հասցեների համակարգից: Հիերարխիայի այս մակարդակում աշխատատեղերը գործում են ինժեներական համակարգերի սարքավորումների մոնիտորինգի և վերահսկման մասնագիտացված ծրագրակազմ: Վիզուալիզացիայի կայանները նախագծված են օպերատորի հրամանով կամ կանխորոշված ​​սցենարի համաձայն միաժամանակ ցուցադրելու մի քանի շենքային համակարգեր:

Կառավարման հարթության կառուցվածքը

ACS կառավարման մակարդակը հիմնված է SCADA համակարգի վրա: ACS-ի շահագործման հիմնական ռեժիմը ավտոմատ է՝ կառավարման սենյակի օպերատորի միջամտության հնարավորությամբ:

Նախագիծը նախատեսում է մի քանի հսկիչ կետեր.
- Կենտրոնական կառավարման կենտրոնի շենքի կառավարման կենտրոնը` ինժեներների կենտրոնական կառավարման սենյակը, որը գտնվում է սենյակի ստիլոբատային մասում: Թիվ 100 վեր. -6.800;
- տեղական կառավարման կենտրոնները տեղակայված են MFZ-ում:

Վերահսկիչ մակարդակի հիմքը կազմված է երկու AMCS սերվերներից (SCADA համակարգի համար մասնագիտացված ծրագրաշարով, օգտագործելով տաք պահուստավորման տեխնոլոգիա), որոնք հավաքում և մշակում են վերահսկիչներից կենտրոնական կառավարման կենտրոնի տվյալների փոխանցման հատուկ ցանցի միջոցով ստացված տեղեկատվությունը (դաշտային մակարդակ) և դիսպետչերական աշխատանքային կայաններ (AWS): Սերվերները գտնվում են 218 սենյակի ստիլոբատային մասում (սերվեր) էլ. 0,800:

Կենտրոնական ջեռուցման կենտրոնի տարածքում նախատեսված են աշխատատեղեր անհատական ​​համակարգերին պատկանելու համար՝ էներգիա, ջերմամատակարարում, ջրամատակարարում, հակահրդեհային միջոցառումներ, օդափոխություն, սառնարան, վերելակ սարքավորումև այլն: Քանակը որոշվում է աշխատանքային փաստաթղթերի պատրաստման փուլում՝ պատվիրատուի և շահագործող կազմակերպության հետ համաձայնությամբ: Անձնակազմի թիվը պակաս է աշխատատեղերի թվից։ Ինժեներական համակարգերի համար աշխատատեղերի նվազագույն թիվը 9-ն է: Այն նաև նախատեսում է SMIS օպերատորի համար աշխատատեղ տեղադրելու տեղ և տեխնիկական հնարավորություն՝ ճգնաժամային իրավիճակներում քաղաքային ծառայությունների հետ հաղորդակցվելու համար: Բացի այդ, կենտրոնական կառավարման սենյակում տեղադրվում են հրդեհային պաշտպանության համակարգերի, անվտանգության համակարգերի, տեսահսկման համակարգերի օպերատորների աշխատատեղեր՝ օպերատիվ արձագանքման ծառայությունների ժամանումից հետո օպերատիվ փոխգործակցության և ճգնաժամային իրավիճակներում որոշումներ կայացնելու նպատակով:

Կենտրոնական կառավարման սենյակում կա երկու աշխատատեղ մոնիտորներով: Դիսպետչերական կայանների հետ կարող է թույլատրվել աշխատել միայն հատուկ պատրաստված անձնակազմին, որը ծանոթ է շենքի մեխանիկական սարքավորումների շահագործման սկզբունքներին և օբյեկտի առանձնահատկություններին:
ACS համակարգի ծրագրային ինտեգրումը հակահրդեհային համակարգերի հետ (հրդեհային ազդանշան, հրդեհաշիջում) չի ապահովվում: Ինտեգրումն իրականացվում է համակարգերի ֆիզիկական մակարդակում «չոր» շփումների միջոցով։
SAUZ սերվերի մասնագիտացված ծրագրակազմը փոխազդում է OPC տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ ինժեներական համակարգերի մոնիտորինգի և կառավարման կառուցվածքային համակարգի (SMIS) սերվերի հետ: Տեղեկատվությունը դիսպետչերական համակարգում չարտոնված միջամտությունից պաշտպանելու համար SCADA համակարգի մասնագիտացված ծրագրաշարը տրամադրում է հասանելիության տարբեր մակարդակներ, որոնք պետք է իրականացվեն գործարկման փուլում՝ դիսպետչեր, առաջադեմ օգտվող, ադմինիստրատոր:

SCADA համակարգի ծրագրակազմն ապահովում է հետևյալ գործառույթները.
- ինժեներական համակարգերի շահագործման վիճակի մասին ամբողջ տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում, ներկայացում և արխիվացում, որը գալիս է տեղական կարգավարներից դեպի աշխատատեղեր.
- ինժեներական համակարգերի տեխնոլոգիական սարքավորումների ներկայացում գրաֆիկական մնեմոնիկ դիագրամների տեսքով աշխատանքային կայանի մոնիտորի էկրանին.
- համակարգում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունների ձևավորում և արխիվացում.
- օպերատորի գործողությունների արխիվացում;
- տարբեր հաշվետվությունների, գրաֆիկների և աղյուսակների տպագրության ձևավորում և թողարկում.
- ավտոմատացման համակարգերի աշխատանքի օպտիմալացում՝ ըստ տրվածի նպատակային ծրագիրկառավարում։

Համակարգի օպերատորների գործողությունների ճիշտ հաշվառումը կազմակերպելու համար համակարգի յուրաքանչյուր օգտվող պետք է աշխատի իր գաղտնաբառով:
Օգտագործողը հնարավորություն ունի վերահսկել համակարգի պարամետրերը ինչպես իրական ժամանակում, այնպես էլ մշակել արխիվացված տվյալները ցանկացած ժամանակաշրջանի համար: Արխիվացման գործընթացն իրականացվում է շարունակաբար և հետագա մշակումից անկախ։ Համակարգի պարամետրերի հավաքագրումն ու արխիվացումը կատարվում է ըստ գործընթացի բնորոշ կետերի՝ 5 րոպեն մեկ անգամ։
Արտակարգ իրադարձությունների մատյան է պահպանվում: Բացի արտակարգ իրադարձություններից, անհրաժեշտ է արխիվացնել իրադարձությունները.
- փոխանցեք համակարգը ձեռքով ռեժիմի
- միացնելով շարժիչները.

Որպեսզի աշխատանքային կայանների օպերատորները ստանան օդերևութաբանական պայմանների մասին գործառնական տեղեկատվություն, նախագիծը նախատեսում է շենքերից մեկի տանիքում STC Hydromet-ի կողմից (Ռուսաստան, Օբնենսկ) տեղադրել MK-26 օդերևութաբանական ամբողջական կայանը: Ամբողջական օդերևութաբանական կայանը թույլ է տալիս իրական ժամանակում չափել շրջակա օդի ջերմաստիճանը, մթնոլորտային ճնշումը, քամու ուղղությունը և արագությունը, ինչպես նաև արևի ճառագայթումը: Այս տեղեկատվությունը փոխանցվում է BACS համակարգին ստանդարտ Modbus թվային արձանագրության միջոցով և կարող է ինտեգրվել SCADA-ին LectusSoft OPC սերվերի միջոցով (կամ օգտագործելով արձանագրություն/ինտերֆեյս փոխարկիչ): Փոխանցվող տեղեկատվությունը տեղեկատվական է։

Կառուցվածք ծրագրային ապահովում(SCADA-համակարգ) SCADA - համակարգը պետք է ունենա մոդուլային կառուցվածք՝ ապահովելով համակարգի մեծացման հեշտությունը: Հետևյալը SCADA-ի գործունեության օրինակ է օրինակով ծրագրային փաթեթ Siemens, Գերմանիա.

Այս SCADA - համակարգը կառուցված է մոդուլային հիմունքներով, կապված չէ որևէ արտադրողի սարքավորումների հետ և ունի հետևյալ ծրագրային բաղադրիչները՝ zenon supervisor 7.0 մշակում, zenon supervisor 7.0 runtime, ZM-ETM, ZM-ARCH, ZM-REPORT, DIV: -DONG-USBCM - Էլեկտրոնային բանալի USB պորտի վրա ծրագրային ապահովման պաշտպանության համար Zenon Supervisor 7.0 մշակումը SCADA մշակման մոդուլ է:


- Ինտերֆեյսի ծրագրավորում (VBA/C#/VB.NET)
- Բազմածրագրերի կառավարում
- Արդյունավետ կրկնակի օգտագործման հնարավորություն
- Օբյեկտի վրա հիմնված պարամետրիզացիա
- Խելացի ինտեգրում
- Միջազգային լեզվի փոխարկում
- Տարբեր համակարգի վարորդներ
- Հստակ կառուցվածքային ծառի և ցուցակի ցուցադրում
- Հեռավոր զարգացում և սպասարկում
- Աջակցություն ԵԽ նախագծերին

- Համատեղելիություն հին տարբերակների հետ
- նախագիծ-տարբերակում
- Առցանց ուղեցույց
- Ժամանակացույց
- Բաշխված զարգացում
- FDA 21CFR zenon supervisor 7.0 runtime-ը վիզուալիզացիայի միջավայր է:

Այս մոդուլի կողմից իրականացվող գործառույթները.
- Տարբեր համակարգի վարորդներ
- Տեսանյութերի ինտեգրում, HTML էկրան, էկրանի ստեղնաշար
- Լրացուցիչ հատկությունինտերֆեյս և իրադարձությունների ծրագրավորում VBA-ում և C#/VB.NET-ում
- Ստանդարտ կաղապարների մի շարք
- Առցանց լեզվի և տառատեսակի փոխարկում
- Տագնապային կառավարում և ժամանակագրական իրադարձությունների ցուցակ (CEL) համապարփակ զտիչներով
- Հեռավոր զարգացում և սպասարկում
- Բազմանախագծային և բազմասերվերային տեխնոլոգիա
- Առցանց վերաբեռնման հնարավորություն
- Մանրամասն ցանցային կապ
- Օգնության համակարգ
- Ընտրացանկ և համատեքստային ընտրացանկ
- Մայրենի directX 11 աջակցություն
- Ներկառուցված բազմաշերտ աջակցություն
- WPF աջակցություն
- Աշխարհի դիտման էկրան
- FDA 21
- Գործընթացների կառավարման շարժիչ (PCE)
- Պատմության մեկնարկային հրատարակություն (SE)

ZM-ETM - Ընդլայնված գրաֆիկական մոդուլ
Այս մոդուլի կողմից իրականացվող գործառույթները.
- Անսահմանափակ կորեր
- Գործառույթների խմբագիր
- Լոգարիթմական ցուցադրում 2 X առանցքի վրա
- Զուգահեռաբար բազմակի Y-առանցքների կառուցում
- Միևնույն ժամանակ կառուցել մինչև 8 կոր
- Ակտիվ X/Y էկրան
- Մեծացնել սենսորային էկրանի համար

ZM-ARCH - Արխիվացման մոդուլ
Այս մոդուլի կողմից իրականացվող գործառույթները.
- Արտահանեք տվյալները XML, ASCII կամ dBase
- Կասկադային արխիվացում
- Փաթեթային ձայնագրություններ և հերթափոխի ձայնագրություններ
- Օղակաձեւ բուֆեր
- Իրական ժամանակի տվյալների գրանցում (RDA)
- Արխիվացված տվյալների ձեռքով վերանայում
- SQL տվյալների բազայում կարդալ և գրել

ZM-REPORT - Հաշվետվության մոդուլ (հաշվետվությունների գեներատոր)
Այս մոդուլի կողմից իրականացվող գործառույթները.
- Սեղանի վրա հիմնված հաշվետվությունների գեներատոր՝ անվճար GUI-ով և տվյալների վերլուծության լայն հնարավորություններով
- Փաստաթղթավորում, վերլուծություն և տվյալների ներկայացում
- Հարմարավետ ինտերֆեյս աղյուսակի տեսքով
- Առցանց տվյալների և արխիվացված տվյալների հասանելիություն
- Հաշվարկ և տվյալների ելք
- 150 տվյալների մշակման գործառույթ
- Ձեռքով մուտքագրում/խմբագրում
- Արժեքների մուտքագրում և ընթերցում

Ինտերֆեյսը էրգոնոմիկ է և ինտուիտիվ: Ամբողջ նախագծի կարգավորումն ու խմբագրումն իրականացվում է մեկ պատուհանում, լրացուցիչ հավելվածներ գործարկելու կարիք չկա: Իրականացվել է հարմար նավարկություն նախագծի ծառի միջոցով, ինչպես նաև արագ մուտք դեպի բոլոր օբյեկտների հատկությունները:
Զարթուցիչի և իրադարձությունների տեղեկամատյանները, ինչպես նաև միտումների և հաշվետվությունների էջերը ստեղծվում են պատրաստի ձևանմուշների հիման վրա և լրացուցիչ կոնֆիգուրացիա չեն պահանջում:
Վեկտորային գրաֆիկայի հետ աշխատելը հնարավորություն է տալիս նախագիծը չափել էկրանի ցանկացած լուծաչափով: Խորհրդանիշների ընդարձակ գրադարանը, ինչպես նաև ձեր սեփական խորհրդանիշների խմբագրիչը թույլ է տալիս օպտիմալացնել աշխատանքը մնեմոնիկ դիագրամների գրաֆիկական բովանդակությամբ և ավելի պարզեցնել ձեր աշխատանքը: Նաև zenon նախագծերում, գունային գունապնակների միջև անցում, pdf և dxf ներդիրներ ավելացնելու, wpf տարրեր հասանելի են:
Նախագիծը մշակման ցանկացած փուլում կարող է վերածվել բազմալեզուի, մինչդեռ լեզվի աղյուսակում նոր բառեր ավելացնելը կատարվում է անմիջապես խմբագրում և չի պահանջում լրացուցիչ ծրագրակազմ: Լեզուների աղյուսակները կարող են ներմուծվել այլ նախագծեր:
Գրաֆիկական ինտերֆեյսի օբյեկտները սենսորային մոնիտորների հետ աշխատելիս աջակցում են հիմնական ժեստերի (թակել, սահել, մեծացնել/փոքրացնել):
Կա փոփոխականների խմբային խմբագրման հնարավորություն։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է նախագծում ցուցադրել նույն տեսակի մի քանի էկրան, բավական է ստեղծել միայն մեկ էկրան, իսկ հետագա օբյեկտների համար՝ փոխարինել միայն կապանքները:
Հատուկ գործառույթներ ստեղծելու համար կարող եք օգտագործել ինչպես vba-ի, այնպես էլ .Net-ի ներկառուցված խմբագրիչները:
Ցանցային նախագիծ կառուցելիս բավական է նշել ip-հասցեներ կամ համակարգչային անուններ, որոնք կգործեն որպես սերվեր և հաճախորդներ։
SCADA տվյալների բազան կառուցված է SQL տեխնոլոգիայի վրա, որի վրա կիրառվում են այս տեխնոլոգիայի բոլոր կանոններն ու առավելությունները:

Արտակարգ իրավիճակների սցենարներ

Արտակարգ իրավիճակների դեպքում ավտոմատացման համակարգը գործում է աշխատանքային փաստաթղթերի փուլում մշակված ալգորիթմի համաձայն: Նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անջատել օդափոխության համակարգերը, անցնել պահեստային էներգիայի աղբյուրներին և այլն։ Կոնկրետ լուծումներ են նախատեսվում փոխգործակցության սխեմաների հաստատումից հետո աշխատանքային փաստաթղթավորման փուլում։
Շենքի ավտոմատացման և կառավարման համակարգի ծրագրային ապահովումն ու սարքավորումը թույլ է տալիս իրականացնել արտակարգ իրավիճակների ցանկացած սցենար և արտակարգ իրավիճակներ. Մանրամասն նախագծման փուլում պետք է մշակվեն արտակարգ և արտակարգ իրավիճակների հնարավոր սցենարներ և, համապատասխանաբար, դրանց վերացման կամ դրանց հետևանքների նվազագույնի հասցնելու ալգորիթմներ: Երբ առաքման համար օգտագործվում է մասնագիտացված «փորձագիտական» ծրագրակազմ, ալգորիթմական (ծրագրային) ծրագրաշարի ներդրումը կարող է պարունակել առաջարկություններ հերթապահ անձնակազմի համար անհրաժեշտ գործողությունների վերաբերյալ: տարբեր իրավիճակներ. Կիրառվող SCADA-ն պետք է թույլ տա իրականացնել Պահպանեք պատճենըտվյալների բազաները ավտոմատ կերպով:

Կառավարման համակարգի վերահսկման և ֆունկցիոնալ կապերի ինքնավարություն

Այս նախագծի կառավարման ինքնավարությունն իրականացնելու համար որպես տվյալների փոխանցման հիմնական արձանագրություն ընտրվել է BACnet IP-ի բաց կապի արձանագրությունը, որը մշակվել է հատուկ շենքերի ինժեներական համակարգերի կառավարման համար: Այս արձանագրության տարբերակիչ առանձնահատկությունը տարբեր արտադրողների ապարատային և ծրագրային ապահովման ամբողջական ինտեգրումն է: Իր առավելությունների շնորհիվ BACnet-ը առավել հաճախ օգտագործվում է բարդ ինժեներական ենթակառուցվածքով խոշոր շենքերում, երբ կառավարման համակարգը պետք է կառուցվի այնպես, որ տարբեր արտադրողների սարքավորումները միասին գործեն:
Ընտրված IP արձանագրության շնորհիվ վերին մակարդակը (վերահսկման մակարդակը) կարողացավ մուտք գործել այս ենթահամակարգում գործող բոլոր IP սարքերը (ի լրումն այն փաստի, որ այս ենթահամակարգում գտնվող սարքերը հնարավորություն ունեն օգտագործելու այլ սարքերից ստացված տեղեկատվությունը առանց բարձրագույն մակարդակի մասնակցությունը): Ցանկացած տեղական կառավարման կենտրոն կարող է ստանալ ողջ տեղեկատվությունը ոչ միայն այս հրդեհային խցիկում գործող սարքերից, այլ նաև այս ենթահամակարգի ցանկացած այլ սարքից:
Այսպիսով, կառավարման սարքերը միմյանց հետ փոխազդում են ինքնուրույն, առանց վերին մակարդակի մասնակցության, և կենտրոնական կառավարման սենյակի սարքավորումների խափանման դեպքում տեղական կառավարման սենյակներից որևէ մեկը կարող է ստանձնել կենտրոնական սերվերի դերը: Սերվերների անցումը հիմնականից պահուստայինի տեղի է ունենում SQL տեխնոլոգիայի օգտագործման միջոցով: Ինժեներական համակարգերի վիճակի շարունակական մոնիտորինգի համար կենտրոնական կառավարման սենյակի սերվերի խափանման դեպքում պետք է իրականացվի տվյալների բազաների շարունակական կրկնօրինակում: Այս պահանջն իրականացվում է ծրագրավորման վերին մակարդակի փուլում:
Համակարգերի փոխազդեցությունը միմյանց հետ ձեռք է բերվում տվյալների փոխանցման մեկ արձանագրության կիրառմամբ: Մեկ արձանագրություն ձեռք բերելը ձեռք է բերվում սարքավորումները տեղադրելով BACnet IP արձանագրությամբ և տեղադրելով դարպասներ RS485 միջերեսները Ethernet-ի BACnet IP արձանագրությամբ փոխարկելու համար: Այսպիսով, բոլոր սարքավորումները դառնում են մեկ IP ցանցի անդամ մեկ բաց տվյալների փոխանցման արձանագրությամբ: Միևնույն ժամանակ, վերին մակարդակը, ներառյալ տեղական կառավարման սենյակները, նույնպես այս ցանցի անդամ է և ստանում ամբողջական մուտքտեղական կառավարման սարքերով և դարպասներով հեռարձակվող բոլոր տվյալներին: Եթե ​​անհնար է արձանագրությունը փոխարկել BACnet IP-ի, ապա օգտագործվում է OPC UA (կամ DA 2.0) տեխնոլոգիան, որը թույլ է տալիս SCADA համակարգին տեղեկատվություն ստանալ փակ տեղեկատվական արձանագրությամբ սարքի մասին։

Ջերմամատակարարման ավտոմատացում

ITP-ն հագեցած է ավտոմատացման համակարգի գործիքներով և սարքերով։ Սարքավորումը ներառում է.
- հսկիչ և չափիչ գործիքներ (ջերմաչափեր և մանոմետրեր);
- շրջանառության ուժեղացուցիչ պոմպեր;
- պոմպերի և փականների կառավարման պահարաններ:

Հսկիչ և չափիչ գործիքների ցուցումների համաձայն իրականացվում է հետևյալը.
- սկզբնական գործարկման ընթացքում ջերմային սպառման համակարգի կարգավորում.
- վերահսկվում են ջերմային կրիչի պարամետրերը (ջերմաստիճանը, ճնշումը ջեռուցման ցանցի մատակարարման և վերադարձի խողովակաշարերի վրա, ներքին ջեռուցման համակարգ, ջեռուցիչների ջերմամատակարարման համակարգ.
- ֆիլտրերի աղտոտվածության աստիճանը.

Սպառված ջերմային էներգիայի և ծախսած ջերմային կրիչի հաշվարկը կատարվում է առևտրային հաշվառման տվյալների համաձայն։
Ջերմային էներգիայի և հովացուցիչ նյութի հաշվառման միավորները տրամադրվում են վերահսկվող պարամետրերի ելքով դեպի դիսպետչերական կոնսուլներ, ներառյալ կենտրոնական վահանակը:
Ավտոմատացման համակարգը իրականացնում է ITP սարքավորումների մոնիտորինգի և վերահսկման ալգորիթմներ՝ ապահովելու ITP-ի արդյունավետ աշխատանքը, սարքավորումների անվտանգությունը և արտակարգ իրավիճակների դեպքում վնասի նվազագույնի հասցնելը:

ITP ավտոմատացման համակարգը ապահովում է.
- տեղական օպերատորի վահանակների վրա ներկառուցված դինամիկ ցուցադրում սարքավորումների կարգավիճակի և տեխնոլոգիական անհրաժեշտությամբ որոշվող պարամետրերի արժեքների կառավարման վահանակների վրա արդյունավետ կառավարում, տախտակներում տեղադրված կարգավորիչ սարքավորումների օգնությամբ;
- ITP սարքավորումները վերահսկելու համար.
- շրջանառության պոմպերի շահագործման վիճակի ցուցադրում;
- վթարային ազդանշաններ;
- պոմպերի վիճակի փոխանցում դիսպետչերական համակարգ.
- ITP սարքավորումները վերահսկելու համար.
- տեխնոլոգիական պարամետրերի պարամետրերի և փոփոխությունների մուտքագրում վերահսկիչ սարքավորումներից, որոնք տեղադրված են ITP տախտակներում.
- շրջանառության պոմպերի ավտոմատ և ձեռքով կառավարում;
- ITP սարքավորումների կառավարման ռեժիմները (ավտոմատ/մեխանիկական) փոխելու հնարավորություն՝ պահպանելով դրա հնարավորությունը ավտոմատ կառավարումհիմնական տեխնոլոգիական պարամետրերը.
- պոմպերի ավտոմատ միացում հիմնական/պահուստային ռեժիմում:

Ջերմամատակարարման ավտոմատացումը պետք է ինտեգրվի BACS համակարգին՝ օգտագործելով ավտոմատացման համակարգի մակարդակով թվային արձանագրություն: AMCS համակարգը պետք է ապահովի այս համակարգի միջոցով հեռահար ընթերցումներ, արտակարգ և աննորմալ իրավիճակների վերահսկում և փորձարկում:

Անհատական ​​ջերմայինը կոլեկտոր է, որի վրա տեղադրված են ջերմային էներգիայի հաշվառման միավորը, զտիչները, անջատիչ փականները, գործիքավորման և կառավարման սարքերը, լցնող պոմպերը և ճնշման տարբերության կարգավորիչը:
Կենտրոնական ջեռուցման դիսպետչերական աշխատանքների համար ջերմաստիճանի սենսորները տեղադրվում են ուղիղ և հետադարձ խողովակաշարերի վրա, ինչպես նաև ճնշման սենսորներ կոլեկտորի բոլոր ելքերի և մուտքերի վրա: Լցման պոմպերի աշխատանքը վերահսկելու համար մատակարարման և ներծծման խողովակաշարերի միջև տեղադրվում է դիֆերենցիալ ճնշման սենսոր: Պոմպերը միացված են սնուցման խողովակաշարի վրա տեղադրված ճնշման սենսորով: Պոմպերի պաշտպանությունը «չոր» գործարկումից իրականացվում է դիմահարդարման ներծծող խողովակաշարի վրա տեղադրված պրեսոստատի միջոցով։
ITP-ն բաղկացած է ՋՋՋ համակարգի 1-ին և 2-րդ փուլերի ջերմափոխանակիչներից, օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի ջերմափոխանակիչներից: Սառնարանային կենտրոնում տեղակայված չիլլերից 50-40 աստիճան պարամետրերով տաք ջուրը մտնում է ՋՋՋ համակարգի 1-ին փուլի սպասարկում։ Այս սխեման հիմնականն է DHW համակարգի համար: Այն դեպքում, երբ 1-ին փուլի ջրի պարամետրերը անբավարար են, միացվում է 2-րդ փուլի ՏՕ-ն։ Ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչների համար ջերմային կրիչի ջերմաստիճանի պարամետրերի պահպանումն իրականացվում է մատակարարման խողովակաշարի վրա տեղադրված ջերմաստիճանի ցուցիչի համաձայն, օգտագործելով երկկողմանի փական: DHW համակարգի շրջանառության պոմպերն օգտագործվում են հաճախականության փոխարկիչով, որը թույլ է տալիս պահպանել սահմանված ճնշումը համակարգում ճնշման ցանկացած տատանումների համար: Սահմանված ճնշումը պահպանվում է ճնշման սենսորով: Լցման պոմպերի աշխատանքը վերահսկելու համար մատակարարման և ներծծման խողովակաշարերի միջև տեղադրվում է դիֆերենցիալ ճնշման սենսոր: Պոմպերի պաշտպանությունը «չոր» գործարկումից իրականացվում է ներծծող խողովակաշարի վրա տեղադրված մամլիչով: Պոմպային հանգույցը ամբողջական արտադրանք է, բոլոր հսկիչ սարքերը, չափիչ և հսկիչ սարքերը մատակարարվում են որպես ստանդարտ:
Օդափոխման և ջեռուցման համակարգերի ջեռուցիչների համար ջերմային կրիչի ջերմաստիճանի պարամետրերի պահպանումն իրականացվում է ըստ ջերմաստիճանի ժամանակացույցի, կախված արտաքին ջերմաստիճանից, վերադարձի ցանցի ջերմային կրիչի ջերմաստիճանի վերահսկմամբ: Ջերմաստիճանի պարամետրերի պահպանումն իրականացվում է ցանցի հովացուցիչ նյութի մատակարարման խողովակաշարի վրա տեղադրված երկկողմանի փականի միջոցով: Օդափոխման համակարգի շրջանառության պոմպերը, դրանց սարքավորումը և շահագործման սկզբունքը նման են DHW համակարգի շրջանառության պոմպերին:

Սառնարանային ավտոմատացում

Յուրաքանչյուր սառնարանային մեքենա հագեցած է միկրոպրոցեսորով իր ավտոմատացման միջոցով, ունի կենտրոնական կառավարման և կառավարման համակարգի միջոցով հեռակառավարման հնարավորություն, բացի այդ, սառնարանային մեքենայի պարամետրերի հեռակա ընթերցումը տրամադրվում է դրանց մեջ ներկառուցված թվային ինտերֆեյսի միջոցով CACS-ի միջոցով:
Սառնարանային համակարգերի ավտոմատացումը ապահովում է.
- հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի կարգավորում;
- սարքավորումների պաշտպանություն սառեցումից;
- տեղակայումների ավտոմատ վերագործարկում աննորմալ կանգառից հետո.
- սարքավորումների խափանումների ավտոմատ ախտորոշում;
- անջատում «Հրդեհ» ազդանշանի վրա;
- սառնարանային մեքենաների ներառումը միայն համակարգում հովացուցիչ նյութի շրջանառության առկայության դեպքում.
- կոմպրեսորների բեռնախցիկի տաքացում;
- համակարգի տեղական (տեղադրման վայրում) և ավտոմատ կառավարում.
- տեխնոլոգիական պարամետրերի տեսողական հսկողություն.
Ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգը ապահովում է սառնարանի շահագործում ձմեռային և ամառային ռեժիմներում։ Ամառային/ձմեռային ռեժիմի անցումը կատարվում է դիսպետչերի հրամանով:
Սառնարանային համակարգի սարքավորումները գործում են տեղական, հեռակառավարման և ավտոմատ կառավարման ռեժիմներով: Համակարգի սարքավորումների տեղափոխումը տեղական կառավարմանն իրականացվում է մեխանիկական / ավտոմատ անջատիչների կառավարման վահանակի վրա: Հեռակառավարման ռեժիմում աշխատանքը ներառում է օպերատորի կողմից կարգավորումների փոփոխություն կենտրոնական բաշխման կենտրոնից կամ օպերատորի վահանակից, որը ներկառուցված է ավտոմատացման վահանակում: Գործողության ավտոմատ ռեժիմում ավտոմատացման համակարգը մշակում է դրանում ներդրված ալգորիթմները։ Գործողության լռելյայն ռեժիմը ավտոմատ ռեժիմն է:
Սառնարանային կայանների տարածքների օդում սառնագենտի (ֆրեոնի) կոնցենտրացիան վերահսկելու համար նախատեսվում է դրա չափման սենսորների տեղադրում: Սառնագենտի արտահոսքի դեպքում հաղորդագրություն է ուղարկվում SAUS-ի և SMIS-ի կառավարման սենյակ։

ACS համակարգը պետք է վերահսկի.
- հովացուցիչ նյութի պարամետրերը (ջերմաստիճանի ճնշում) համակարգի բնորոշ կետերում.
- պարամետրեր միջավայրը(ջերմաստիճանը և խոնավությունը);
- անջատիչների, կոնտակտորների, պոմպերի մեխանիկական/ավտոմատ բանալիների վիճակը.
- շարժիչային փականների և դարպասի փականների դիրքը` ըստ սարքավորումների հետադարձ կապի ազդանշանի:

Սառնարանային մատակարարման համակարգի վիճակը վերահսկելու համար հետևյալ ազդանշանները փոխանցվում են ACS-ի կառավարման սենյակ.
- կարգավիճակ (աշխատանք/սպասման/հաշմանդամ);
- սառնագենտի ջերմաստիճանը սառնարանային մեքենաների մուտքի և ելքի մոտ:

Սառեցման բաժնի տակ գտնվող CACS համակարգը ներառում է կարգավորիչ սարքավորումներով և սենսորներով տախտակներ, և չի ներառում էլեկտրական շարժիչի կառավարման տախտակները, փականները, դարպասի փականները և դրանց համար մղիչները:

Սառնարանային համակարգի ավտոմատացումը ապահովում է.
- սառնարանային մեքենաների շահագործման կառավարում` հաշվի առնելով ենթավարձակալների շահագործման ռեժիմը. Չիլլերները մատակարարվում են ամբողջական ավտոմատացումով։ Սառնարանային մեքենայի հետ մատակարարվող կարգավորիչը ազդանշան է ստանում ավտոմատացման (կառավարման) համակարգից մեքենան գործարկելու համար.
- ուղղակի և հետադարձ սառնարանային մատակարարման գծերի միջև մշտական ​​ճնշման անկման պահպանում` սառը սպառողների աշխատանքը կայունացնելու համար.
- սառնարանային մեքենաների վիճակի վերահսկում (աշխատանք/խափանում, միացում/անջատում): Չոր կոնտակտային ազդանշանները գալիս են կարգավորիչից, որը հանդիսանում է chiller-ի մի մասը.
- համակարգում ճնշման անկման պատճառով շրջանառության պոմպերի պաշտպանություն կավիտացիայից.
- շրջանառության պոմպերի նախնական գործարկումը, որն իրականացվում է ավտոմատ կերպով, նախքան սառնարանային մեքենան միացնելը.
- սառնարանային մեքենաներին մատակարարվող հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի կայունացում՝ արտաքին սխեմայի պոմպերի աշխատանքը վերահսկելու միջոցով, որն իրականացվում է սահուն հաճախականության կարգավորիչի օգնությամբ՝ ըստ հովացուցիչի ջերմաստիճանի:
- համակարգերի շահագործումը լրիվ և մասնակի բեռնվածության ռեժիմներում.
- շրջանառության հեռավոր ակտիվացում պահուստային միջանկյալ ջերմափոխանակիչների միջոցով հովացուցիչ նյութի պարամետրերի (ճնշում, ջերմաստիճան) կորստի դեպքում.
- սպառողներին մատակարարվող հովացուցիչ նյութի ավտոմատ ջերմաստիճանի վերահսկում, որն իրականացվում է ջերմափոխանակիչին հովացուցիչ նյութի մատակարարման խողովակաշարի հսկիչ փականի վերահսկմամբ.
- համակարգի սխեմաներում ճնշման անկման դեպքում «սնուցման» ավտոմատ ակտիվացում.
- պահուստային շրջանառության պոմպերի ավտոմատ միացում՝ գործող պոմպերի խափանման և դրա անջատման դեպքում.
- մատակարարման օդի երկրորդ ջեռուցման ջերմամատակարարման համակարգում, պահեստային միջանկյալ ջերմափոխանակիչների միջոցով շրջանառության ավտոմատ միացում՝ ջերմային կրիչի ջերմաստիճանի սահմանված արժեքից ցածր անկման դեպքում.
- ուղղակի և հակադարձ հովացուցիչ նյութի (ջրի) ջերմաստիճանի և ճնշման վերահսկում սառը մատակարարման համակարգի բոլոր սխեմաներում.
- վթարային ազդանշանների ցանցային փոխանցում.

Սառնարանային կենտրոնի շահագործման ռեժիմների նկարագրությունը

Ռեժիմ 1
Վ ձմեռային շրջանև հովացման սեզոնի սկզբում դրսում օդի ջերմաստիճանը վերահսկվում է և ազատ սառեցման հնարավորությունը առավելագույնս օգտագործվում է՝ օգտագործելով ազատ հովացման ջերմափոխանակիչներ՝ որպես հովացման աշտարակների մաս՝ XM գոլորշիչի միացումում ներառված միջանկյալ ջերմափոխանակիչների միջոցով:

Ռեժիմ 2
Երբ դրսի օդի ջերմաստիճանը հասնում է այնպիսի արժեքների, որոնց դեպքում ազատ սառեցումը բավարար չէ ցրտի առկա կարիքների համար, XM 1-2, ապա XM 8-9-ը, որը հիդրավլիկ կերպով միացված չէ սառցե գեներատորներին, հաջորդաբար ակտիվանում են և ապահովում են. ներկայումս պահանջվում է սառը բեռ:

Ռեժիմ 3
Աշխատանքային օրվա ավարտին համալիրի սառնարանային համակարգը անջատված է, և XM3 - 7 չիլերների առանձին խումբը անցնում է սառույցի արտադրության ռեժիմի։
Տվյալների կենտրոնի ճշգրիտ օդորակիչներն ապահովված են առնվազն 180C ջերմաստիճան ունեցող հովացման աշտարակներից սառեցված հովացուցիչ նյութով:

Ռեժիմ 4
Ամենամեծ ցուրտ բեռների ժամանակաշրջանում բոլոր XM 1 - 9 չիլերները գործում են, ինչպես նկարագրված է վերևում, և սառը կուտակիչներում լրացուցիչ ցուրտ է կուտակվել: Երբ սառեցնող սարքերը հասնում են իրենց առավելագույն արդյունավետությանը, եռակողմ հսկիչ փականը ուղղորդում է առաջնային հովացուցիչ նյութի (գլիկոլի լուծույթի) անհրաժեշտ քանակությունը՝ անցնելու սառը կուտակիչների միջով և դրանցում լրացուցիչ սառեցում: Այս կերպ սառնարանային մատակարարման համակարգում ջրի պահանջվող ջերմաստիճանը պահպանվում է հովացման բարձր պահանջարկը ծածկելու համար:
«XM սառեցման աշտարակ-կոնդենսատոր» սխեմայի տաքացվող սառնագենտը օգտագործվում է կենտրոնական ջեռուցման կայանի և 4-խողովակով օդափոխիչի բլոկների մատակարարման օդի երկրորդ տաքացման համար:

Ռեժիմ 5
Ցածր բեռների և էլեկտրաէներգիայի հետ կապված խնդիրների ժամանակ համալիրի որոշ սենյակներ հովացուցիչ նյութով հնարավոր է ապահովել միայն սառը կուտակիչներից:
Տվյալների կենտրոնի ճշգրիտ օդորակիչները ապահովված են սառեցված հովացուցիչ նյութով հովացման աշտարակներից առնվազն 180 C ջերմաստիճանով:

Ռեժիմ 6
Անցումային ժամանակաշրջաններում բացօթյա +50 C ջերմաստիճանի դեպքում XM 8 9 չիլերների առանձին խումբ անցնում է 50400 C ջերմաստիճանով տաք ջրի ստացման ռեժիմին: Տաք ջուրն օգտագործվում է ջեռուցման և տաք ջրի համակարգերի համար: Միաժամանակ սառը ջուր է ուղարկվում սառը տվյալների կենտրոններ, սերվերային սենյակներ և սառույցի կուտակիչներ՝ դրանցում պահպանելով ավելի ցածր ջերմաստիճան։
XM 1-2 սառնարաններն ապահովում են ներկայումս պահանջվող սառը բեռը:
Առանձին ենթահամակարգը գործում է շուրջօրյա և ամբողջ տարի այն սպառողների համար, որտեղ նման ռեժիմ է անհրաժեշտ (տվյալների մշակման կենտրոն (DPC), սերվերի սենյակներ, դիսպետչերական սենյակներ, անվտանգության կետեր, տրանսֆորմատորային ենթակայանների տարածքներ):
Սառնարանային մեքենաների կոնդենսատորները հովացնելու համար օգտագործվել են BALTIMORE AIRCOIL COMPANY-ի կողմից արտադրված VXI-360-2 մոդելի հիբրիդային սառեցման աշտարակներ (կամ համարժեք), վեց հովացման աշտարակ (մեկ սպասողական) 22158 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ: Սառեցման աշտարակները տեղակայված են շենքի տանիքում՝ ատրիումով էլ. +33.600. Ջրի վերամշակման գործարանների աշխատանքը լիովին ավտոմատացված է և վերահսկվում է ընդհանուր կառավարման սենյակի կողմից:

Ընդհանուր օդափոխության ավտոմատացում

Տրվում են կենտրոնական օդորակման համակարգեր՝ տարածքի օդը պատրաստելու համար։
Ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգը նախատեսում է օդափոխության բլոկների շահագործում ձմեռային և ամառային ռեժիմներում, ինչպես նաև անցումային շրջանում: Անցումը ամառային / ձմեռային / անցումային ռեժիմի իրականացվում է դիսպետչերի հրամանով:

Անկախ գործառնական ռեժիմից, մատակարարման օդափոխման ստորաբաժանումները ապահովում են հետևյալ գործառույթները.
- սպասարկվող տարածքներ մատակարարվող օդի ջերմաստիճանի վերահսկում և պահպանում.
- ֆիլտրերի վրա դիֆերենցիալ ճնշման վերահսկում;
- օդափոխիչի վրա դիֆերենցիալ ճնշման վերահսկում;
- ջեռուցման և հովացման փականների կառավարում (փականի դիրքը վերահսկվում է հետադարձ ազդանշանով);
- օդափոխիչի շարժիչների և շրջանառության պոմպերի մոնիտորինգ և վերահսկում (օդափոխիչի շարժիչի համար աշխատանքը վերահսկվում է դիֆերենցիալ ճնշման անջատիչի և ջերմային պաշտպանության վիճակի միջոցով);
- դիրքի հսկողություն և օդի կափույրի հսկողություն:

- վթարի դեպքում օդափոխման բլոկների շահագործման արգելափակում.
- վթարների մասին ազդանշան;
- պլանավորված աշխատանք.

Արտանետվող օդափոխման ագրեգատների համար նախատեսված է.
- արտանետվող օդի ջերմաստիճանի վերահսկում;
- ֆիլտրի վրա դիֆերենցիալ ճնշման վերահսկում;
- օդափոխիչի շարժիչի START/STOP-ի կառավարում և կառավարում (կառավարումն իրականացվում է օդափոխիչի վրա ճնշման անկման անջատիչով);
- օդային կափույրի դիրքի հսկողություն;
- պլանավորված աշխատանք.

Բոլոր օդափոխության համակարգերի համար նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անջատել այս հրդեհային խցիկում հրդեհային ազդանշանային կայանի ազդանշանով:
Օդափոխման բլոկների ջերմաստիճանի կորը պետք է համաժամանակացվի սպասարկվող տարածքի ջերմաստիճանի հետ, որը ստացվում է սենյակի կառավարման համակարգի միջոցով՝ էներգիայի սպառումը օպտիմալացնելու համար:
Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի շահագործման կառավարումը, ավտոմատացումը, արգելափակումը, մոնիտորինգը և ազդանշանային համակարգը նախատեսված են գործող համակարգերի շրջանակներում: նորմատիվ փաստաթղթերև տեխնոլոգիական առաջադրանք:
Օդափոխման համակարգերի կառավարում տեղական, հեռակառավարվող և ավտոմատ:

Արգելափակումը ապահովում է.
- արտանետվող օդափոխիչի ակտիվացում, երբ համապատասխան մատակարարման օդափոխիչը միացված է.
- օդափոխիչների բացում և փակում, երբ օդափոխիչները միացված և անջատված են.
- մայրուղու անջատման ժամանակ պահեստային սարքավորումների ներառումը.
- Օդափոխման համակարգերի ավտոմատ անջատում և հրդեհի հետաձգման կափույրների փակում, որոնք փոխկապակցված են ավտոմատ հրդեհային ազդանշաններով հրդեհի և ծխի օդափոխման համակարգերի ակտիվացման դեպքում:

Էլեկտրական հրդեհային կափույրներն ունեն ավտոմատ, հեռակառավարման և ձեռքով կառավարում:

Տեղական կառավարման համակարգերն ապահովում են.
- ջերմափոխանակիչի և հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի և ճնշման վերահսկում ջերմափոխանակիչի բլոկների օդափոխման բլոկների սենյակներում.
- օդափոխման խցիկներում մատակարարման օդի ջերմաստիճանի վերահսկում.
- ճնշման և օդի ճնշման տարբերության վերահսկում մատակարարման ստորաբաժանումներում զտիչներով:

Հեռակառավարման համակարգերը, որոնց տվյալների ելքը դեպի կառավարման սենյակ ապահովում է.
- մատակարարման օդի ջերմաստիճանի վերահսկում;
- կենտրոնական օդորակման համակարգերի մատակարարման օդի ջերմաստիճանի և խոնավության վերահսկում.
- ջեռուցման և հովացման համակարգերի ջերմության և հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի վերահսկում.
- ցողի կետի հսկողություն կամ բուֆերային գոտիների ապակե ճակատի վրա խտացման հնարավորությունը.
- սարքավորումների (հովհարներ, պոմպեր, ջերմային վարագույրներ, փականներ) աշխատանքային վիճակում գտնելու վերահսկում, ներառյալ փականների բացման աստիճանը.
- սարքավորումների վթարային կանգառի մասին ահազանգման համակարգ.

Կենտրոնական կառավարման համակարգերը ապահովում են կենտրոնական օդորակիչների և անհատական ​​սխեմաների առաջնահերթ ջերմային և սառը մատակարարում, անվտանգության ավելի բարձր գործակցով արտակարգ իրավիճակների դեպքում, որոնք կապված են սարքավորումների մի մասի խափանումների (օրինակ՝ սառնարանային մեքենաների, պոմպերի) կամ հոսանքի պակասի հետ։ կապված եղանակային անբարենպաստ պայմաններում իրական ջերմաստիճանի և արտաքին օդի այլ պարամետրերի գերազանցման հետ:

Ավտոմատացման և դիսպետչերական համակարգը իրականացնում է օդա-ջերմային ռեժիմը վերահսկելու օպտիմալացման ալգորիթմներ՝ կախված բեռնվածության ռեժիմից (ցերեկ-գիշեր), ձմեռ-ամառ՝ օդափոխիչի աշխատանքի անհրաժեշտ և օպտիմալ ռեժիմները, դրանց կատարումը, «համահոսքը» կամ վերաշրջանառություն» ռեժիմը, ներքին օդի ջերմաստիճանի, խոնավության կամ շարժունակության ապահովման առաջնահերթության ընտրությունը և այլն: Այս առաջադրանքները կարող են իրականացվել լրացուցիչ ծրագրերի առկայության դեպքում՝ հաշվի առնելով նշված տեխնոլոգիական ջերմաստիճանի և խոնավության պայմանները:

Համակարգերի շահագործումը ձմռանը.
Մատակարարման օդի ջերմաստիճանը ձմռանը պահպանվում է ջրատաքացուցիչների միջոցով՝ ըստ ջրանցքի ջերմաստիճանի ցուցիչի։ Սենսորների տեղադրման վայրում մատակարարվող օդի ջերմաստիճանի պահպանման ճշգրտությունը՝ ±1°С
Ջրատաքացուցիչների պաշտպանությունը սառցակալումից.
Օդատաքացուցիչը սառցակալումից պաշտպանելու գործառույթն իրականացվում է երկու սենսորների միջոցով՝ օդատաքացուցիչի դիմաց տեղադրված օդապաշտպան թերմոստատ, որն աշխատում է +5°C-ից ցածր ջերմաստիճանում և հետադարձ խողովակաշարում տեղադրված թերմոստատ, որն աշխատում է ժ. հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը + 30 ° С-ից ցածր:

Սառնամանիքի սպառնալիքի ազդանշանը ստեղծվում է միայն այն դեպքում, երբ երկու թերմոստատներն էլ միացված են, ըստ որի.
- մատակարարման օդափոխիչն անջատված է.
- ամբողջովին բացվում է ջեռուցիչին հովացուցիչ նյութ մատակարարելու փականը.
- արտաքին կափույրը ամբողջովին փակ է.
- թողարկվում է «Ընդհանուր վթար» ազդանշանը։

Տարվա տաք ժամանակահատվածում (արտաքին օդի ջերմաստիճանը +7°C-ից բարձր) համակարգի գործարկումը կախված չէ վերադարձի ջրի ջերմաստիճանից։
Հարաբերական խոնավությունը ձմռանը պահպանվում է մեղրախորիսխ տիպի խոնավացուցիչների միջոցով։ Համակարգի շահագործման ալգորիթմը հետևյալն է. Համակարգը միացնելուց առաջ առաջին ջեռուցման ջեռուցիչը տաքացվում է։ Այնուհետև օդափոխիչը միանում է, և օդային կափույրը բացվում է: Դրսի օդը ջեռուցվում է առաջին տաքացուցիչում մինչև որոշակի սահմանված ջերմաստիճան: Այս սահմանված ջերմաստիճանի պահպանումն իրականացվում է ջեռուցիչի խողովակաշարում վերադարձվող ջերմության կրիչի խողովակաշարի հսկիչ փականի միջոցով՝ ըստ ոռոգման խցիկի թավայի ջրի ջերմաստիճանի (խոնավ լամպի ջերմաստիճան): Ավելորդ խոնավությունը վերացնելու համար մատակարարման միավորի առաջին գործարկման ժամանակ առաջին ջեռուցման հովացուցիչը փոքր-ինչ սառչում է հովացուցիչ նյութի քանակի կրճատմամբ: Այնուհետև ժամանակային ուշացումից հետո ոռոգման խցիկի սկուտեղի մեջ տեղադրված ջերմաստիճանի ցուցիչի հրամանով ոռոգման համակարգի պոմպը մի քանի անգամ կարճ ժամանակով միանում է։ Ցողի կետի ջերմաստիճանը հասնելուց հետո պոմպը միանում է մշտական ​​աշխատանք. Մեկնարկի և դադարների քանակը որոշվում է գործարկման փուլում:
Հարաբերական խոնավությունը կարգավորվում է ջրցանչի վարդակներին մատակարարվող ջրի քանակի փոփոխությամբ՝ օգտագործելով ոռոգման խցիկի պոմպի մատակարարման և վերադարձի խողովակների միջև ընկած ցատկի երկայնքով հսկիչ փական:
Բժշկական կենտրոնի տարածքում օդը խոնավացնելու համար օգտագործվում են գոլորշու խոնավացուցիչներ։ Աշխատանքի ալգորիթմը հետևյալն է. Համակարգը միացնելուց առաջ առաջին ջեռուցման ջեռուցիչը տաքացվում է։ Այնուհետև օդափոխիչը միանում է, և օդային կափույրը բացվում է: Դրսի օդը ջեռուցվում է առաջին տաքացուցիչում մինչև որոշակի սահմանված ջերմաստիճան: Այս սահմանված ջերմաստիճանը պահպանվում է ջեռուցիչի խողովակաշարում վերադարձվող ջերմության կրիչի խողովակաշարի հսկիչ փականի միջոցով՝ համաձայն ջեռուցիչի հետևում գտնվող ալիքի օդի ջերմաստիճանի: Քանի որ ձմռանը ցուրտ օդը ցածր խոնավություն ունի, ջեռուցիչում տաքացնելուց հետո օդը խոնավացվում է գոլորշու խոնավացուցիչի միջոցով: Գոլորշու մշտական ​​ջերմաստիճանի և խոնավության հագեցվածության պահպանումն իրականացվում է գոլորշու խոնավացուցիչի ներկառուցված ավտոմատացման միջոցով: Հարաբերական խոնավությունը վերահսկվում է գոլորշու մատակարարման ինտենսիվության փոփոխությամբ՝ ըստ մատակարարման օդափոխիչից հետո օդափոխիչում տեղադրված ջերմաստիճանի ցուցիչի ազդանշանի: Օդի հարաբերական խոնավությունը վերահսկվում է խոնավության սենսորով և, անհրաժեշտության դեպքում, դիսպետչերը կարգավորում է գոլորշու խոնավացուցիչի աշխատանքը կարգավորիչի միջոցով:
Ջերմաստիճանի արժեքը առաջին ջեռուցման ջեռուցիչից հետո որոշվում է աշխատանքային փաստաթղթերի փուլում հաշվարկով: Տրված արժեքպետք է լինի մի փոքր ցածր, քան սենյակ մատակարարվող օդի ջերմաստիճանը:

Համակարգերի շահագործում ամառվա ընթացքում:
Ամռանը կենտրոնական հովացում ունեցող ագրեգատներում անհրաժեշտ մատակարարման օդի ջերմաստիճանի պահպանումն իրականացվում է էլեկտրական տաքացուցիչների միջոցով: Էլեկտրական ջեռուցիչը կառավարվում է triac ջերմաստիճանի կարգավորիչի միջոցով՝ համաձայն խողովակում տեղադրված մատակարարման օդի ջերմաստիճանի ցուցիչի և օդային հովացուցիչից հետո ջերմաստիճանի սենսորի: Սենսորների տեղադրման վայրում մատակարարվող օդի ջերմաստիճանի պահպանման ճշգրտությունը՝ ±1°С

Էլեկտրական ջեռուցիչների պաշտպանությունը գերտաքացումից.
Էլեկտրական տաքացուցիչը պաշտպանված է գերտաքացումից ներկառուցված թերմոստատներով։ Առաջին թերմոստատը դրված է 55°C-ի վրա և ունի ավտոմատ վերադարձ նորմալ դիրքի, երբ ջեռուցման տարրերը սառչում են մինչև անվտանգ ջերմաստիճան: Երբ այս թերմոստատը գործարկվում է, էլեկտրական ջեռուցիչը անմիջապես անջատվում է, «ջեռուցիչի գերտաքացում» լամպը լուսավորվում է կառավարման վահանակի վրա, օդափոխիչները շարունակում են աշխատել: Երկրորդ թերմոստատը դրված է մոտավորապես 120°C-ի վրա և ունի ձեռքով վերականգնում: Երբ թերմոստատի կոնտակտները բացվում են, էլեկտրական ջեռուցիչից էլեկտրամատակարարումը անմիջապես հանվում է, և ուշացումից հետո, որը որոշվում է ժամանակի ռելեի կարգավորումով, ամբողջ տեղադրումը դադարում է: Գերտաքացման պատճառած անսարքությունը վերացնելուց հետո նորմալ վիճակին վերադառնալու համար անհրաժեշտ է սեղմել թերմոստատի պատյանի կոճակը: Էլեկտրական ջեռուցիչի գերտաքացման վտանգը նվազեցնելու համար այն չպետք է միացվի մինչև մատակարարման օդափոխիչը միացված լինի: Երբ սարքն անջատված է, մինչ էլեկտրական ջեռուցիչը միացված է, թերմոստատը կարող է անջատվել ջերմության հեռացման կտրուկ նվազման պատճառով, որոնք դեռ չեն սառչել: Այս երեւույթը վերացնելու համար, երբ միավորն անջատված է, այն անմիջապես անջատվում է, իսկ օդափոխիչները՝ ժամանակի ռելեի կարգավորումով որոշված ​​ժամանակից հետո:
Բացառություններ՝ հրդեհային ազդանշան, մատակարարման օդափոխիչի խափանում:
Հարաբերական խոնավությունը պահպանվում է ամռանը կենտրոնական հովացման ստորաբաժանումներում օդային հովացուցիչների միջոցով: Միանգամից վերահսկվում է երեք պարամետր՝ մակերևութային օդի հովացուցիչի հետևում գտնվող օդի ջերմաստիճանը, օդային հովացուցիչին մատակարարվող հովացուցիչի ջերմաստիճանը և սառը ջրի ջերմաստիճանի և օդի ջերմաստիճանի ջերմաստիճանի տարբերությունը: Սառը ջրի ջերմաստիճանը համարվում է բազային ջերմաստիճան: Այնուհետև, կայուն խոնավության պարունակությամբ օդը տաքացվում է մինչև ցանկալի ջերմաստիճանի և խոնավության պարամետրերը երկրորդ ջեռուցման ջեռուցիչում:
Մեղրախորիսխ տիպի խոնավացուցիչներ օգտագործելու դեպքում վերահսկվում է մատակարարման խողովակին մատակարարվող օդի ջերմաստիճանը, օդի ջերմաստիճանի և վարդակներին մատակարարվող ջրի ջերմաստիճանի տարբերությունը: Օդի ջերմաստիճանի տվիչը, որը տեղադրված է օդափոխիչից հետո մատակարարման խողովակում, հսկիչ ազդանշան է առաջացնում ոռոգման խցիկի պոմպի մատակարարման և վերադարձի խողովակների միջև տեղադրված ցատկող փականի վրա՝ փոխելով ցողված ջրի քանակը: Գլխիկներին մատակարարվող ջրի և մատակարարվող օդի ջերմաստիճանի ջերմաստիճանի տարբերությունը պահպանվում է տաքացվող ջուրը սառեցված ջրի հետ խառնելով: Ջերմաստիճանի սենսորները տեղադրվում են դեպի վարդակներ ջրամատակարարման խողովակաշարի վրա և մատակարարման օդափոխիչի հետևում գտնվող օդափոխիչի վրա:
Օգտագործված նախագծային լուծումները ենթադրում են ինչպես օդափոխման բլոկների, այնպես էլ տեղային փակիչների (fan coil միավորների) մշտական ​​համատեղ աշխատանք, այսինքն. օդափոխման մեքենաները մշտապես աշխատում են.
Տեղական փակիչների աշխատանքը ճշգրտվում է տարածքներում տեղադրված կառավարման վահանակների միջոցով՝ փոխելով հովացուցիչ նյութի հոսքը ջերմափոխանակիչներով (հովհարային կծիկներ և սառը ճառագայթներ), ինչպես նաև փոխելով օդի հոսքը ջերմափոխանակիչներով (միայն օդափոխիչի կծիկներ):

Մատակարարման օդափոխման համակարգերի գործարկում՝ օգտագործելով մակերևութային օդային հովացուցիչներ, օդափոխիչի բլոկներ և այլն, ամռանը գործող սառնարանային համակարգերով, առանց խախտելու նշված ջերմաստիճանի և խոնավության պարամետրերը:
Ջերմափոխանակիչներն օգտագործվում են սառնարանային համակարգերի նախագծային լուծումներում: Սառնարանային մեքենայի գոլորշիչից սառեցված առաջնային հովացուցիչ նյութը մատակարարվում է ջերմափոխանակիչին, որտեղ այն սառեցնում է սպառողին մատակարարվող երկրորդային հովացուցիչը: Նախքան նոր համակարգերը միացնելը, ի լրումն արդեն գործողների, նոր միացված համակարգերի սառնարանային սպառողների հսկիչ փականներին հրաման է տրվում ~ 10 րոպեի ընթացքում հովացուցիչը ամբողջությամբ փոխանցել սառնարանային սպառողներին: Սառեցման հզորության մեծացմամբ, երկրորդային հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը արագորեն կբարձրանա մինչև սառեցնող սարքը գործարկելու հրամանը, առանց արդեն գործող համակարգերի աշխատանքը խաթարելու և համակարգերին (գործող և շահագործման պատրաստվելիս) կապահովի անհրաժեշտ քանակությամբ սառը: . Համապատասխան ժամանակի ուշացումից հետո նոր համակարգերը գործարկվում են։ Նոր համակարգերը պետք է գործարկվեն, քանի դեռ չիլլերը աշխատում է, որպեսզի այն ժամանակից շուտ չանջատվի՝ առանց բոլոր համակարգերին համապատասխան քանակությամբ սառը ապահովելու:

Տեղեկատվություն կառավարման փականների հատուկ թողունակության մասին:
Կառավարման փականները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պայմաններին.
Իրական գործարանային կառավարման փականի (KVS) հատուկ հզորությունը չպետք է գերազանցի հաշվարկված արժեքը (KVScalc) ավելի քան 10%;
Կառավարման փականը պետք է բացվի առնվազն 50%, երբ հովացուցիչ նյութի հաշվարկված արժեքը բացակայում է.
Հսկիչ փականում ճնշման կորուստը պետք է լինի ավելի մեծ կամ հավասար լինի ճնշման կորստի կեսին, որը գտնվում է հսկիչ հատվածում:
Եթե ​​հնարավոր չէ գտնել իրական գործարանային կառավարման փական, ապա անհրաժեշտ է օգտագործել երկու ավելի փոքր DN հսկիչ փականներ, որոնք միացված են զուգահեռաբար և աշխատում են հաջորդականությամբ:
Վերջնական հաշվարկը կկատարվի աշխատանքային փաստաթղթավորման փուլում։

Սենյակային ջերմաստիճանի կարգավորում գրասենյակային տարածքներում հովացման վահանակների միջոցով:
Ջերմաստիճանի հսկողությունը գրասենյակային տարածքներում իրականացվում է վահանակների ջերմափոխանակիչներին մատակարարվող ջրի հոսքի արագությունը փոխելով՝ ի պատասխան սենյակում գտնվող գոտու թերմոստատի ազդանշանի: Այս մեթոդը սենյակային ջերմաստիճանը վերահսկելու հիմնական միջոցն է, քանի որ. գործնականում չի ազդում տարածքի օդափոխության և օդի խոնավացման վրա:
Որովհետեւ Սենյակում ջերմաստիճանը պահպանվում է ±1°C-ի սահմաններում, իսկ պանելների ջերմափոխանակիչներ մտնող հովացման ջրի ջերմաստիճանը գերազանցում է հաշվարկված ցողի կետի ջերմաստիճանը, հովացման վահանակների մակերեսի վրա խտացման հնարավորություն չկա: Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում կարող են լինել ժամանակաշրջաններ, երբ սենյակում խոնավության պարունակությունը շեղվում է հաշվարկված արժեքից կամ ավելանում օդի ներթափանցման կամ այլ գործընթացների պատճառով: Այս դեպքում, խտացումից խուսափելու համար, օգտագործվում է գոտի կառավարման մեթոդ միացման/անջատման հսկողությամբ, որը գործարկվում է պանելային խմբի միացման կետում հովացման ջրամատակարարման խողովակին տեղադրված խոնավության սենսորից ազդանշանով: Երբ խոնավությունը սկսում է խտանալ սառեցված ջրամատակարարման խողովակաշարի մակերեսին, ջերմաստիճանի վերահսկման գոտու փականի մոտ, հովացման ջրի մատակարարումը կդադարեցվի և չի վերականգնվի մինչև խոնավության գոլորշիացումը: Տարածքի օդորակումն այս ընթացքում կապահովվի պանելների միջով ներթափանցող մաքուր օդի հոսքով, մինչև վերականգնված խոնավության ռեժիմը թույլ տա վերսկսել հովացման ջրի մատակարարումը:
Սառեցման վահանակների կառավարման սխեման նման է օդափոխիչի կծիկի միավորների համար: Բացառություն է օդափոխիչի բացակայությունը և ցողի սենսորի առկայությունը, որի ազդանշանի վրա հովացուցիչ նյութի մատակարարումն անջատված է:

Ավտոկանգառ CO հսկողություն

Նախագիծը նախատեսում է կայանատեղիի գազի կառավարման համակարգի տեղադրում Seitron սարքավորումների (կամ համարժեք) հիման վրա։
Համակարգը դրված է ազդանշանի երկու մակարդակի՝ «Շեմ 1» և «Շեմ 2» և նախատեսված է կայանատեղիի օդում ածխածնի մոնօքսիդի (CO) պարունակության շարունակական ավտոմատ մոնիտորինգի համար, ինչպես նաև արտաքին կառավարման ազդանշան մատակարարելու համար։ արտակարգ իրավիճակների դեպքում (գազի կոնցենտրացիան համապատասխանում է «Շեմ 2» մակարդակին): Ամեն ինչից բացի, գազի կառավարման համակարգը կարող է օգտագործվել այնպիսի պարամետրերի վերահսկման համար, ինչպիսիք են՝ հրդեհային պաշտպանությունը, չարտոնված մուտքը դեպի սպասարկման տարածքներև այլն: Սա պահանջում է հատուկ սենսորների օգտագործում:
Իր մոդուլային դիզայնի շնորհիվ համակարգը թույլ է տալիս ստեղծել կոնֆիգուրացիաներ տարբեր թվով սենսորներով՝ ինչպես գազի պարունակությունը վերահսկելու, այնպես էլ այլ պարամետրերի մոնիտորինգի համար:
Seitron գազի կառավարման համակարգն ունի համապատասխանության վկայական, չափիչ գործիքների տեսակի հաստատման վկայական և թույլտվություն Ռոստեխնաձորից Ռուսաստանում օգտագործման համար:

Գործողության սկզբունքը
Կենտրոնական պրոցեսորը վերահսկում է գազի աղտոտվածության մակարդակը ալիքներից յուրաքանչյուրի համար: Օպերատորի վահանակի էկրանը ցույց է տալիս գազի պարունակության տվյալները յուրաքանչյուր ալիքի համար: Դուք կարող եք դիտել յուրաքանչյուր ալիքի կարգավիճակը, ինչպես նաև ախտորոշել մոդուլները:
Երբ առաջին շեմի կոնցենտրացիան գերազանցում է, ռելեն ակտիվանում է ալիքներից որևէ մեկի վրա և ազդանշան է ստեղծվում միացնելու մատակարարման և արտանետման երկրպագուները, եթե դրանք գտնվում են սովորական սպասարկման կամ անջատված վիճակում: Երբ երկրորդ շեմի կոնցենտրացիան գերազանցում է, երկրորդ ռելեն ակտիվանում է, ստեղծվում է վթարային հաղորդագրություն, որը փոխանցվում է տեղական կառավարման վահանակին, և ազդանշան է փոխանցվում վթարային ազդանշանը միացնելու համար: Սուրենն անջատվում է՝ սեղմելով կոճակը: Կրկին սեղմելով՝ զարթուցիչը կվերակայվի:
Երբ գազի կոնցենտրացիան իջնում ​​է շեմային արժեքից ցածր, համակարգը վերադառնում է իր սկզբնական դիրքին:
Երկու ազդանշաններն էլ փոխանցվում են ընդհանուր դիսպետչերական համակարգին:

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում

Նախագիծը նախատեսում է բոլոր հոսանքի տախտակների մուտքերում անջատիչների կարգավիճակի ազդանշանների, ԱԹՍ-ի աշխատանքի մասին ազդանշանի, լուսավորության տախտակների անջատիչների վիճակի հեռացում և փոխանցում դեպի կառավարման սենյակ:

Կոյուղու ավտոմատացում

Կոյուղու ավտոմատացումը և դիսպետչերը նախատեսում են ազդանշանների ձևավորում կոյուղու պոմպերը գործարկելու և ազդանշանների փոխանցում տեղական կառավարման կետերին (LCP).
- ճարպաթուղակների վթարային վիճակ;
- ազդանշաններ «Դրենաժային փոսերի հեղեղում»;
- ընդհանրացված ազդանշան «Դժբախտ պատահար» (պոմպերի անսարքություն):

Ջրամատակարարման ավտոմատացում

Ջրամատակարարման ավտոմատացումը նախատեսում է ազդանշանների ձևավորում պոմպակայանների գործարկման և ազդանշանների փոխանցման համար կառավարման սենյակ.
- պոմպակայանների կարգավիճակը (աշխատանք/անջատված);
- սառը ջրի ճնշման ընթացիկ արժեքը;
- ընդհանրացված ազդանշան «Դժբախտ պատահար» (պոմպային միավորի անսարքություն):
Նախագիծը նախատեսում է տեխնիկական ջրի հաշվառում և տվյալների փոխանցում կառավարման սենյակ։

AMCS-ի և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի փոխգործակցության կազմակերպում

ACS համակարգը ավտոմատ ռեժիմով փոխազդում է հրդեհային ազդանշանային համակարգի հետ՝ ըստ նախապես ծրագրավորված ալգորիթմների: Ալգորիթմները մշակվում են յուրաքանչյուր հրդեհային խցիկի, գոտու կամ շենքի համար որպես ամբողջություն: Անհրաժեշտության դեպքում դիսպետչերը կարող է հեռակառավարում իրականացնել աշխատանքային կայանից:
ACS համակարգը փոխազդում է հրդեհային ազդանշանային համակարգի հետ միանգամից մի քանի կառավարման մակարդակներում, բայց չի կրկնօրինակում այն:
ACS համակարգը ստանում է «Կրակ» ազդանշանը
- օդափոխության կառավարման վահանակներին՝ այս իրադարձության ճիշտ մշակման և հրդեհային ազդանշանային համակարգի կեղծ ահազանգերից հետո համակարգերի ճիշտ վերագործարկման համար.
- հատակի կառավարման վահանակների վրա օդի գերճնշման փականների, ծխի արտանետման փականների և հրդեհային կափույրների համար
BACS համակարգը կարող է ազդանշաններ ստանալ հրդեհային ազդանշանային համակարգի վիճակի մասին՝ ծխի արտանետման/օդի գերճնշման համակարգի աշխատանքի ռեժիմի ճիշտ ցուցադրման համար՝ BACS-ի և հրդեհային ազդանշանային սերվերների միջև տեղեկատվության փոխանակման միջոցով՝ օգտագործելով OPC DA 2.0 կամ OPC UA տեխնոլոգիան: .

Առևտրային էներգիայի հաշվառման կայանների կազմակերպում

Էներգիայի բոլոր տեսակների առևտրային հաշվառումը մշակվում և համաձայնեցվում է էներգամատակարարող կազմակերպությունների հետ աշխատանքային փաստաթղթերի փուլում առանձին նախագծով: Օբյեկտի առանձին սպառողների համար հնարավոր է տեղադրել տեխնիկական էներգիայի հաշվառման բլոկներ, որոնք տրվելու են վարձակալության՝ հյուրանոց, բժշկական կենտրոն, համերգային դահլիճ, ռեստորան, առևտրի տարածքներ և այլն։ Տեխնիկական հաշվառքի միավորների տարածքների և տեղադրման վայրերի ցանկը որոշվում է աշխատանքային փաստաթղթերի մշակման փուլում: Ապահովված է տվյալների տեղադրման և մեկ դիսպետչերական համակարգին փոխանցելու տեխնիկական հնարավորություն։

Ինտեգրում SMIS-ի հետ
CAMS համակարգը նախատեսում է SMIS-ին տվյալների (հաղորդագրությունների) փոխանցման հնարավորություն՝ SMIS-ի առաջադրանքին համապատասխան չափով: Հաղորդագրությունները փոխանցվում են օբյեկտի SMIS ինտեգրման սերվերին CAMS սերվերից՝ օգտագործելով «չոր» կոնտակտներ: CAMS սերվերի կողմից SMIS-ին փոխանցվող հաղորդագրությունների ցանկը որոշվում է մանրամասն նախագծման փուլում:
SMIS ինժեների աշխատավայրը գտնվում է ինժեներական կենտրոնում։

Համակարգի հզորություն

Տեխնիկական օբյեկտների էլեկտրամատակարարման ապահովումը պետք է համապատասխանի 1-ին հատուկ կատեգորիային` համաձայն «Էլեկտրամոնտաժման կանոնների» (անխափան սնուցում):

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Տեղադրված սարքավորումները շահագործման ընթացքում վնասակար նյութեր չեն արտանետում շրջակա միջավայր: Շրջակա միջավայրի պաշտպանության հատուկ միջոցներ չեն պահանջվում:
Համակարգի բոլոր բաղադրիչներն ունեն անհրաժեշտ վկայականներ: Բոլոր սարքավորումները համապատասխանում են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գործող բնապահպանական, սանիտարական և հիգիենիկ և այլ ստանդարտների պահանջներին: Տեղադրման աշխատանքներն ավարտելուց հետո արտադրական ամբողջ թափոնները հեռացվում են սահմանված կարգով:

Աշխատանքի առողջություն և անվտանգություն

Մալուխների տեղադրման, սարքավորումների տեղադրման շինարարական և տեղադրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն անվտանգության, աշխատանքի պաշտպանության և հրդեհային անվտանգության միջոցառումների պահպանմամբ:
Այս տեխնիկական լուծման համար օգտագործվող բոլոր սարքավորումներն ու նյութերն ունեն անվտանգության անհրաժեշտ վկայականներ:
Նախքան տեղադրման աշխատանքները պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ՝ ապահովելու շինարարության և հետագա շահագործման անվտանգությունը:
Տեղադրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն մասնագիտացված կազմակերպության կողմից շինարարության պատրաստության ժամանակ՝ խստորեն համապատասխան տեղադրման, փորձարկման և շահագործման համար գործող կանոններին և կանոնակարգերին:
Սկսեք տեղադրման և ճշգրտման աշխատանքները անվտանգության միջոցառումների իրականացումից հետո՝ համաձայն «Տեղադրման և շահագործման անվտանգության կանոնների», SNiP 3.05.06-85 «Էլեկտրական սարքեր» և մուտքային ստուգման ակտի:
Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է ապահովել ԳՕՍՏ 12.2.013-87 պահանջներին համապատասխանությունը:
Տեղադրված սարքավորումները վնասակար նյութեր չեն արտանետում մթնոլորտ, չունեն աղմուկի, թրթռումների և այլ վնասակար գործոնների զգալի մակարդակի աղբյուրներ:

Դիսպետչերական համակարգերի ստեղծումը NORVIX-TECHNOLOGY-ի առանցքային գործունեությունից է:

Դիսպետչերական համակարգը ծրագրային ապահովման և ապարատային համալիր է, որը թույլ է տալիս հեռակառավարել մեկ կամ մի քանի օբյեկտների ինժեներական համակարգերը:

Ավտոմատացված դիսպետչերական կառավարման համակարգ (ASCS) անհրաժեշտ է ինժեներական սարքավորումները կառավարելու համար, որոնք աշխարհագրորեն ցրված են, ինչպես նաև գտնվում են դժվարամատչելի վայրերում: Որպես կանոն, դիսպետչերինգը ներառված է համալիր ինժեներական ենթակառուցվածքով բազմաֆունկցիոնալ օբյեկտների կառավարման համակարգում, ինչպիսիք են գրասենյակային շենքերը, առևտրի և զվարճանքի կենտրոնները, ինչպես նաև արդյունաբերական համալիրները և այլ արդյունաբերական ձեռնարկությունները:

Հետևյալ ենթահամակարգերը կարող են ներառվել դիսպետչերական համակարգում.

  • էլեկտրամատակարարում, գազամատակարարում;
  • ջերմային և ջրամատակարարում, էներգետիկ ռեսուրսների հաշվառում;
  • անվտանգության և հրդեհային ազդանշանային համակարգեր, հրդեհաշիջման և ծխի հեռացման համակարգեր;
  • Օդափոխում և օդորակում;
  • տեսահսկում, մուտքի վերահսկում և կառավարում;
  • վերելակների հարմարանքներ և այլն:

Դիսպետչերական համակարգերի նախագծման էությունը ինժեներական համակարգերի գործունեության մասին տեղեկատվության վիզուալիզացման խնդիրը լուծելն է և օպերատորին սարքավորումը կառավարման սենյակից ուղղակիորեն կառավարելու հնարավորություն տալը: Ինժեներական սարքավորումների վիճակի մասին տվյալները ստացվում են տեղական ավտոմատացման կարգավարներից և փոխանցվում սերվերին: Մշակված տեխնոլոգիական տվյալները՝ անհրաժեշտ վերլուծական տեղեկություններով, ուղարկվում են դիսպետչերական սերվեր և ցուցադրվում են օպերատորների աշխատատեղերի համակարգչային էկրաններին՝ տեսողական դինամիկ գրաֆիկական տեսքով:

Կառույցների ինժեներական համակարգերի մոնիտորինգի համակարգի առավելությունները

Դիսպետչերական համակարգի կողմից ստացված և մշակված տվյալները ձևավորվում են հաղորդագրությունների տարբեր տեսակի, որոնք արխիվացված են երկարակյաց պահեստում: Այս տեղեկատվության հիման վրա, որը հասանելի է ցանկացած պահի, ստեղծվում են հաշվետվություններ:

Դիսպետչերական համակարգը ապահովում է հիմնական առավելությունները օբյեկտների կառավարման մեջ.

  • Ինժեներական համակարգերի մշտական ​​կենտրոնացված հսկողություն;
  • արագ արձագանքում արտակարգ իրավիճակներում;
  • նվազեցնելով մարդկային գործոնի ազդեցությունը;
  • փաստաթղթերի հոսքի, հաշվետվությունների համակարգերի օպտիմալացում:

NORVIX-TECHNOLOGY-ն իրականացնում է տարբեր աստիճանի բարդության դիսպետչերական նախագծեր:

Սովորական համակարգերի հետ մեկտեղ ընկերությունն առաջարկում է դիսպետչերական համակարգեր 3D վիզուալիզացիայով՝ հիմնված նոր սերնդի GENESIS64 լուծման վրա: Սա դիսպետչերի մոնիտորինգի հնարավորությունների որակապես նոր մակարդակ է, որը թույլ է տալիս օպերատորին տեսնել օբյեկտի իրատեսական պատկերը բոլոր պարամետրերով, որոնք կապված են կոնկրետ հանգույցների հետ: Դիսպետչերը կարող է ինտերակտիվ կերպով փոխել ցուցադրված օբյեկտների մանրամասները՝ հեռացնելով շենքերի, կայանքների տարրերը և դրանք ներսից դիտելով: Եռաչափ վիզուալիզացիան թույլ կտա վիրտուալ նավարկություն պատկերված օբյեկտների միջով, առաջարկում է անիմացիոն և դինամիկայի գործիքներ ծավալային պատկերներև 3D տեխնոլոգիաների այլ առավելություններ:

Ընկերության աշխատակիցների հպարտության ևս մեկ կետը աշխարհագրորեն բաշխված լայնածավալ դիսպետչերական համակարգերի նախագծման և ներդրման կարողությունն է, որն ապահովում է ոչ միայն հեռավոր օբյեկտներից տվյալների հավաքագրում, այլև բաշխված հաշվարկ, բազմամակարդակ արխիվացում և ավելորդություն:

Ձեզ անհրաժեշտ է դիսպետչերական համակարգ ստեղծել ձեր ձեռնարկությունում: Խորհրդատվության համար դիմեք NORVIX-TECHNOLOGY-ի մասնագետներին: