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文档简介

动力与环境集中监控系统的设计与展望摘要:本文叙述了监控系统的软件特点及监控系统的功能,说明了智能设备的接入监控系统情况、接入方案以及监控系统的可靠性问题,同时就充分发挥计算机数据处理的优势,使监控系统向高智能化方向发展,有效利用监控技术及通信协议的开放性等问题阐述了看法。

本论文共分为二章,第一章介绍了集中监控系统的系统结构和功能;第二章展望了通信电源集中监控系统的发展趋势。

关键词:动力及环境监控通信电源智能化标准化

第一章动力与集中监控系统的组成与逻辑结构

第一节监控系统的系统结构

1、监控等级的划分。

按照原信息产业部的规定,在一个本地网内,监控系统按监控中心(SupervisionCenter,SC)、监控站(SupervisionStation,SS)、端局(SupervisionUnit,SU)划分为三级。

SC监控中心,一般设在一个本地网的网管中心并受网管中心管理;

SS监控站,主要职能是受监控中心调度,执行对下属端局的维护操作;

SU监控单元,一般是一台完成数据采集功能的台式计算机(又名前置机或监控主机)位于监控端局,负责对各端局内的各个监控模块进行管理;

SM监控模块可是采集器或是被监控的智能设备

(SC和SS在逻辑上并不包括所在地被监控的对象。)

2、监控内容。

通信动力系统是主要监控对象,包括高压配电、低压配电、UPS(三相电压、三相电流、功率、功率因数等),柴油机放电机组(三相电压、三相电流、频率、柴油油位、启动电池电压等),整流器(输出电压、电流等)、蓄电池组(电池组总电压、电池单体电压、电池表面温度、电池组充放电电流)等动力设备;

环境系统包括空调、局房环境(门禁、温湿度、红外、烟雾、水浸等)。

3、各监控站间数据传送方式

监控系统可以采用多种传输资源传输数据,最常用的有:公共电话网PSTN数字数据网DDN数字公务信道或其它透明通信串口、97网或其它专网前置机采集的数据上报到监控中心数据库服务器,数据库服务器大多采用Sybase数据库管理系统。

第二节软件组成(数据结构及处理过程)

监控系统软件主要构成:

监控主机软件:完成数据从SM(智能设备或采集器)的采集、处理及上报功能。是监控系统(高层)应用系统(高端)采集硬、软件系统的借口部分。

实时监控太软件:包含“告警”、“监控”、“自诊断”、“组态画面”等模块功能,是实现“四遥”功能和显示、告警、拓扑浏览的主要用户接口。

业务管理台软件:主要完成与报表相关的查询、定义、]打印等功能。

管理员工具软件:可以独立运行而完成监控系统辅助配置、信息、管理等功能。

以上软件统称为业务台软件。

数据库部分:包括相应的库、表及存储过程和触发器。

数据管理软件:完成对数据库历史数据做分析、整理,并对历史数据实现备份、恢复。

底端调测工具:主程序为:Dtools99,用来调测所有的底端采集器。

第三节系统的主要性能指标

1.告警触发及处理流程

告警可分为实时告警和历史告警。运行业务台后告警模块自动加栽到后台进行工作,当有告警发生时自动弹出告警窗口打印出告警信息并按等级发出不同的声音告警,通知相应维护人员进行维护工作;告警结束后,同样以声音提示相关人员告警解除。

操作人员在接到报警后的最短时间内确认告警,系统自动记录从发生告警到确认告警的时间间隔,此数据可从查询模块中获得。

2.各监控等级权限及任务

石家庄动力与环境监控系统采用权限管理机制,将权限分为:三种类型:操作权限,片区权限和专业权限。

操作权限:在监控系统中执行操作的权限,如登录,遥控,授权等

第三节协议的标准化

监控系统是协议应向规范化和统一化的方向发展。通信电源监控系统所监控的设备繁多,如交直流配电屏、柴油机组、整流设备、蓄电池组,同时还包括空调、环境温度、湿度等等。这些产品大多来自于不同的生产厂家,产品的性能和结构也不尽相同。要将这些迥异的产品互连起来,就必须消耗大量的人力物力来处理通信协议,从而增加了额外的投资。因此必须建立统一的规范,使不同厂家的通信电源及空调设备都遵循同样的通信协议。

第四节监控系统的现场总线发展方向

监控系统应向现场总线方式发展。目前的监控系统大多为分布式控制系统(DCS),它仅仅建立在计算机通信协议的基础上,无法延伸到现场智能设备。且DCS多为模数混合系统,满足不了数据通信对全数据通信对全数字化的要求。同时又采用独家封闭式的通信协议,为一些开发商专有,给用户系统集成和应用带来许多问题。而现场总线是90年代初兴起的一种先进的工业控制技术,它在计算机和现场设备之间架起一座桥梁,将传统的DCS三层网络结构设备都视为网络上的节点。现场总线是全数字化、双向、多点通信系统,具有开发性、全分布性、可互操作性等许多优点。因此未来的通信电源监控系统应定位于现场总线技术。

结束语

网络技术、通信技术、计算机控制技术的快速发展,为通信电源监控系统进一步发展和完善提供了条件;新技术、新工艺及高质量的器件在通信电源设备的生产制造中广泛应用,为监控系统的可靠性及自动化程度的提高奠定了坚实的物质基础;相应监控系统标准、规范的相继出台、修改和完善,为通信电源监控系统的改进、研制指明了方向。

参考文献

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