EAM: средства разработки EAM-приложений — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

EAM: средства разработки EAM-приложений

2017-12-12 335
EAM: средства разработки EAM-приложений 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Приложения EAM (Enterprise Asset Management), в соответствии с рисунком 5.1.18, по управлению основными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами производственного предприятия разрабатываются в соответствующем редакторе интегрированной среды разработки TRACE MODE 6. Благодаря этому приложение EAM полностью интегрировано с АСУТП предприятия и может работать на основании данных реального времени.

Рисунок 5.1.18 – EAM -приложение

 

Модуль T-FACTORY 6 EAM позволяет наладить учет и техническое обслуживание производственного оборудования, перейти от аварийного к планово-предупредительному техобслуживанию, получить информацию для расследования причин отказов, наладить материально-техническое снабжение работ, вести планирование людских, материальных и энергетических ресурсов. Кроме того, T-FACTORY EAM позволяет вести полный учет финансовых затрат на техобслуживание оборудования.

За счет применения T-FACTORY EAM предприятие может продлить срок эксплуатации производственного оборудования, сократить простои, связанные с отказами, управлять расходами на его эксплуатацию (путем уменьшения числа отказов и планирования всех стадий технического обслуживания), повысить производительность труда.

На базе T-FACTORY EAM создаются автоматизированные рабочие места таких сотрудников производственных служб предприятия, как главный механик, мастера цехов, начальники служб технического обслуживания, бригадиры служб технического обслуживания, рабочие служб технического обслуживания и т.д.

 

MES: средства разработки MES-приложений

Приложения MES (Manufacturing Execution System), в соответствии с рисунком 5.1.19, по управлению исполнением производства разрабатываются в соответствующем редакторе интегрированной среды разработки TRACE MODE® 6.

Рисунок 5.1.19 – MES-приложение

 

Благодаря этому проект T-FACTORY.exe™ 6 MES полностью интегрирован с АСУТП предприятия, а MES-приложение работает на основе данных реального времени.

T-FACTORY 6 MES дает возможность представить производственный процесс как совокупность взаимосвязанных энергетических и материальныхпотоков: от создания производственного задания и планированияработ, контроля выполненияработ до расчета себестоимости в реальном времени и ведения MES-статистики.

 

HRM: средства разработки HRM-приложений

Интегрированная среда разработки TRACE MODE 6 содержит редактор для разработки систем управления персоналом – HRM (Human Resources Management), как показано на рисунке 5.1.20.

Рисунок 5.1.20 – HRM-приложение

 

OPC-сервер

OPC-сервер TRACE MODE, в соответствии с рисунком 5.1.21, является самостоятельным программным продуктом. Он предоставляет доступ к данным реального времени (каналам) по стандартным протоколам OPCDA 1.0 и 2.0.

Рисунок 5.1.21 – Создание OPC-сервера

 

OPC-сервер TRACE MODE дает возможность любой программе, снабженной интерфейсом OPC-клиент, получать данные от любых узлов проекта TRACE MODE и T-Factory (МикроМРВ, МРВ, МРВ+, T-Factory МРВ+ и т.д.). В частности, он может использоваться для связи контроллеров под управлением Микро TRACE MODE со SCADA-системами сторонних производителей.

 

5.1.3 Исполнительные модули ИС TRACE MODE® 6

Монитор реального времени

Монитор реального времени (МРВ) – это основной исполнительный модуль SCADA/HMI системы TRACE MODE® 6. Включает сервер реального времени и графический клиент. Продукт может быть использован в АСУТП и в системах телемеханики. На рисунке 5.1.22 показан фрагмент МРВ.

Рисунок 5.1.22 – Фрагмент монитора реального времени

 

Существует несколько разновидностей МРВ, предназначенных для решения различных задач и отличающихся набором функций. Стандартный МРВ является классическим SCADA/HMI -приложением, основными функциями которого являются:

· сбор данных с УСО через встроенные и пользовательские драйверы TRACE MODE, DDE и OPC;

· первичная обработка информации – фильтрация, масштабирование, контроль границ и т.д.;

· управление технологическим процессом и регулирование по алгоритмам, запрограммированным на языках стандарта МЭК 61131/3;

· визуализация информации на мнемосхемах и трендах (HMI);

· ведение отчета тревог (алармов);

· предоставление HMI-информации клиентам и другим серверам TRACE MODE.

Монитор реального времени обладает мощными графическими возможностями:

· объемная фотореалистичная графика, как показано на рисунке 5.1.23;

· поддержка слоев;

· поддержка «прозрачности» фигур и наложения текстур;

· технология 3D FAST+, ускоряющая загрузку графических экранов;

· возможность динамизации любого графического объекта;

· масштабирование экранов;

· мультипликация;

· тренды реального времени;

· исторические тренды неограниченной глубины;

· окна событий.

Рисунок 5.1.23 – Монитор реального времени

 

К монитору реального времени можно подключать произвольное количество устройств связи с объектом, используя все доступные программные и аппаратные интерфейсы. Вместе с МРВ TRACE MODE поставляются бесплатные драйверы к 2087 различным устройствам ввода/вывода: промышленным программируемым контроллерам, платам УСО, модулям DCS, интеллектуальным датчикам, частотным преобразователям и т.д.

 

Монитор реального времени+ (МРВ+)

Монитор реального времени + (МРВ+) – это исполнительный модуль SCADA/HMI системы TRACE MODE 6. Включает сервер АСУТП, СУБД РВ SIAD/SQL и графический клиент. Продукт может быть использован в АСУТП и в системах телемеханики.

Рисунок 5.1.24 – Фрагмент монитора реального времени + (МРВ+)

 

МРВ+ аналогичен стандартному МРВ TRACE MODE с двумя отличиями: в МРВ+ встроена промышленная СУБД реального времени SIAD/SQL™ 6 и поддержка ODBC. В остальном их функции полностью совпадают.

Рисунок 5.1.25 – Монитор реального времени + (МРВ+)

 

В дополнение функций стандартного МРВ монитор реального времени+ обеспечивает следующие дополнительные возможности:

· сохранение данных реального времени в промышленную СУБД РВ SIAD/SQL с рекордными показателями скорости;

· статистическая обработка архивных данных и расчет технико-экономических параметров (ТЭП);

· подключение к внешним базам данных по интерфейсу ODBC и исполнение SQL-запросов в реальном времени;

· обработка по пользовательским алгоритмам и визуализация архивных данных и информации из SIAD/SQL 6 и внешних СУБД.

 

 

Горячее резервирование

Double Force МРВ+ с системой автоматического горячего резервирования

Рисунок 5.1.26 – Double Force МРВ+ с системой автоматического горячего резервирования

Double Force МРВ+ 6 – это два монитора реального времени с системой автоматического горячего резервирования, как показано на рисунке 5.1.26, – серверные исполнительные модули SCADA/HMI системы TRACE MODE® 6.

Double Force МРВ+предназначен для построения высоконадежных отказоустойчивых систем управления на базе SCADA TRACE MODE 6.Double ForceМРВ + устанавливается на два ПК – равноправных сервера АСУТП. Каждый из двух мониторов реального времени, образующих в совокупностиDouble Force МРВ +,способен функционировать самостоятельно в качестве МРВ+,и, кроме того, обладает рядом дополнительных функций, обеспечивающих работу в режиме дублирования:

· автоматическая синхронизация данных реального времени между основным и резервным серверами;

· автоматическое переключение потоков данных на резервный сервер TRACE MODE 6 в случае отказа основного;

· автоматическое определение статуса сервера «основной» или «резервный» при старте системы и автоматическое разрешение конфликтов статуса при восстановлении основного сервера после сбоя;

· протоколирование всех сбоев и переключений на резервные серверы.

Для повышения надежности АСУТПDoubleForce МРВ + также обеспечивает:

· горячее резервирование отдельных сигналов ввода информации;

· горячее резервирование плат УСО;

· горячее резервирование сетевых адаптеров.

Tri Force МРВ+ – это три монитора реального времени с функцией тройного автоматического горячего резервирования (троирования), как показано на рисунке 5.1.27, – исполнительные серверные модули SCADA/HMI системы TRACE MODE® 6.

Каждый из трех мониторов реального времени, образующих системуTri Force МРВ +, функционально соответствует исполнительному модулю МРВ+, а вместе они способны работать в режиме троирования.

Система троирования серверов TRACE MODE схожа с системой двойного горячего резервирования (Double Force МРВ+).

 

Tri Force МРВ+: троированные серверы

Рисунок 5.1.27 – Tri Force МРВ+: троированные серверы

 

Троирование – это наиболее высокий уровень горячего резервирования, реализуемый в SCADA/HMI-системе TRACE MODE. Надежность систем, обеспечиваемая режимом троирования, отвечает самым высоким требованиям АСУТП опасных и высокотехнологичных производств.

 

Монитор реального времени+ (МРВ+) со встроенным

Сервером документирования

Монитор реального времени+ со встроенным сервером документирования(ДокМРВ+), в соответствии с рисунком 5.1.28,по своим функциям аналогичен стандартному МРВ+, однако в него встроен локальный сервер документирования TRACE MODE, позволяющий в реальном временисоздавать документы (отчеты, ведомости, наряды, заказы и т.д.) и сохранять их в формате HTML. Документы могут включать как данные реального времени, так и результаты расчетов или выборки из СУБД.

Рисунок 5.1.28 – МРВ+ со встроенным сервером документирования

 

Документы создаются на основе произвольных шаблонов, создаваемых пользователем в визуальном редакторе интегрированной среды разработки TRACE MODE.

ДокМРВ + предназначен для использования в небольших АСУ или в локальных системах документирования.

Adaptive МРВ+: адаптивное регулирование в МРВ+

Adaptive МРВ+ – это разновидность исполнительных модулей SCADA системы TRACE MODE 6, предназначенная для автоматического расчета оптимальных настроек ПИД- и ПДД-регуляторов, непосредственно на АРМ оператора.

Данный продукт отличается от обычного МРВ+ поддержкой функциональных блоков языка FBD, реализующих адаптивную самонастройку ПИД-регуляторов на автоматизированном рабочем месте оператора (АРМ). Рассчитанные настройки могут загружаться в контроллер для исполнения задач регулирования.

 

Сервер архива


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.044 с.