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從檢修策略對DCS向FCS發展趨勢的探討

2013年01月29日 17:36:59人氣:1234來源:

  工控摘要:從經濟性方面看,根據DCS的結構I/O點的數量與I/O模件的數量以及與此相關的繼電器的數量、電纜的數量、端子及端子柜的數量、系統安裝調試的工作量都是緊密相關的,故I/O點的數量一般與DCS的價格是線性相關的。
  
  兩種控制系統在狀態檢修的適應性對比
  
  (1)DCS控制系統對狀態檢修兩個問題的解決上的劣勢
  
  狀態檢修目前所遇到的熱工方面的兩個問題對于DCS來說都是相當棘手的。而這兩個問題的實質上也就是針對廣泛使用著的DCS的弱點而提出的。
  
  l問題一:狀態檢修需要更多乃至數倍的I/O點,對于DCS來說是經濟與技術兩方面的困難
  
  從經濟性方面看,根據DCS的結構I/O點的數量與I/O模件的數量以及與此相關的繼電器的數量、電纜的數量、端子及端子柜的數量、系統安裝調試的工作量都是緊密相關的,故I/O點的數量一般與DCS的價格是線性相關的。當由于狀態檢修需要的I/O點的數量翻倍時,DCS的價格也相應翻番。這對于電廠來說,從經濟性方面考慮,為了采用狀態檢修而對DCS系統成倍的投入是難以令人接受的。
  
  從技術的角度上看,隨著I/O信號的增加必然導致DCS系統內部資源的緊張,*控制器、總線等通訊部件負荷上升,從而zui終影響控制系統的性能。
  
  對于目前的DCS技術來說,該問題的zui終解決無非是增加控制單元的數量與增加內部總線數量。這樣不但會增加硬件投資,而且會使系統趨于龐大、復雜。從而使得系統故障節點增多,檢修工作量增加。
  
  問題二:狀態檢修要求DCS提供更準確、更快速的I/O點實時信息,同時也希望控制命令更準確、更快速的送至現場
  
  從目前DCS的角度上看,也就是希望控制單元的CPU運算周期更短、頻率更高、運算精度更高;控制系統內部總線傳輸量更大,傳輸速度更快。對于現有的DCS來說,在設備投資總額一定的情況下,DCS的準確性與快速性總是成反比的。即在DCS內控制單元個數一定的情況下,若*控制器運算周期變短,則其運算精度下降;反之若*控制器精度上升,則需相應延長運算周期。否則若同時提升*控制器CPU的運算精度與運算頻率,則會使CPU負荷上升,增加控制系統的故障次數,控制系統的可用率減少。故在保持投資總額不變與不降低設備可用率的前提下,為滿足狀態檢修的需要同時提升DCS的準確性與實時性是困難的。
  
  (2)FCS對于解決狀態檢修兩問題的優勢
  
  l對于I/O點數量翻番的問題,FCS在經濟性方面有著巨大的優勢
  
  由于FCS的底層結構與DCS*不同,FCS控制單元中的*控制器的CPU與就地設備上的CPU直接通過現場總線進行數字通訊,替代了DCS系統中的模擬信號通過就地端子柜、熱工電纜、DCS接線柜、DCS盤間電纜、DCS中I/O模件、DCS柜內電纜與DCS*處理器的復雜通訊過程。故不同于DCS基于I/O點數量的計價方式,FCS的價格計算是基于從站節點的數量,也就是就地設備的數量。而狀態檢修中I/O點大量的上升恰是源于設備數量不變的情況下,通過對每個設備的采集點的增加以達到對每個設備的狀況了解得更加透徹,這與FCS的優勢*吻合。因而FCS在不增加硬件投資或硬件投資增加很小的情況下,即可滿足狀態檢修中I/O點大量增加的要求。反之,由于在滿足狀態檢修I/O點數量增加的情況下,FCS控制系統硬件結構基本保持不變,故源于系統復雜性上升而引起的硬、軟件故障亦可大量避免。
  
  對于實時性與準確性的要求更高的問題,FCS控制系統是具有其*的優勢
  
  由于FCS*控制單元的CPU與就地設備上的CPU直接通過數字量通訊,而無需像DCS一樣在發送與接收模擬量信號過程中,通過數模與模數反復轉換。毫無疑問這不但提高了信號傳播的實時性,而且提高了其準確性。例如:通過附表可以看出,FCS控制部分相對于DCS控制部分,其速度與精度都提高了一倍以上。
  
  產品實例
  
  目前許多控制系統廠家與信息系統廠家都開發了不少FCS與狀態檢修相結合的且品質不錯的產品。由于西門子公司在現場總線、就地設備、FCS控制系統、SIS信息系統都有其獨自開發的產品,商業實踐運行中其系統兼容性較好,故在此將以西門子公司配置為例進行簡單介紹。
  
  整個系統由SIS產品BFS++、FCS產品T-XP、現場總線Profibus、就地設備(如SIPOS5)組成。
  
  BFS++為西門子SIS產品。狀態檢修為BFS++一個組成部分,狀態檢修專家系統在BFS++的服務器上運行。根據狀態檢修的需要,數據從T-XP控制系統上經過網管XU進入SIS系統BFS++,在BFS++服務器中根據已有知識庫的信息及數學模型結合傳送來的數據,模糊推理出設備的狀態。例如對于斷路器的狀態的判斷可采用累計開斷電流與極限開斷電流的對比,據此模糊決策得出需要檢修的概率。累計開斷電流為開關運行中開斷電流對開斷次數的積分,極限開斷電流為開關額定開斷電流與滿容量允許開斷次數乘積。根據用戶的需要及配合整個檢修策略,實踐中zui后簡化成為是否需要狀態檢修的非模糊表達方式。
  
  T-XP控制系統、Profibus與就地現場總線設備構成了包括一次設備在內的FCS控制系統。T-XP控制系統是一種DCS、FCS部件可選的控制系統。若將控制單元中配置I/O模件,*處理器通過I/O模件與就地設備進行模擬量通訊,則成為DCS控制系統。若將控制單元中配置通訊模件IM308C,*控制器通過作為Profibus總線系統中的主站IM308C及Profibus,與作為從站的就地設備相連則成為FCS控制系統。在此T-XP選用FCS的配置方式。
  
  Profibus是一種目前通用的現場總線,具有開放的現場總線標準EN50170。其中電廠控制中zui為通用的Profibus-DP用于分散外設間的高速數據傳輸,是一種經過優化的高速、廉價的通訊連接,專為自動控制系統與設備級分散I/O之間通訊設計。定向根據ISO7498標準以開放系統互聯網絡OSI為參數模型。在T-XPFCS應用中,一般具有如下的參數設定:Profibus-DP物理材料為雙絞線計算機電纜,傳輸距離為200m,傳輸速度為9.6kbps,傳輸技術為RS485,IM308C為Profibus總線*類DP總站,就地設備為Profibus總線從站,從理論上一根Profibus總線可有127個節點,實際應用中從站實際節點一般為兩位數。
  
  就地現場總線設備是一些具有現場總線Profibus接口的就地設備與儀表。通過Profibus接口,它們可以輕易地連入Profibus現場總線網絡中。將采集信號以數字量的形式與FCS中的CPU通訊,同時接受來自FCS的數字量指令進行動作。例如:目前使用較多的SIPOS5Profitron電動執行機構,SIPOS5Profitron具有一個RS485Profibus-DP接口,同時具有一個CPU用于設備的管理與通訊。SIPOS5作為從站通過Profibus與作為主站的FCS系統中的通訊模件IM308C進行數字通訊。SIPOS5與FCS通訊的信號不但可以包括常規的位置反饋(AI)、控制命令(AO)、行程開關開/關接點動作(BI)、力矩開關開/關接點動作(BI),還可以包括一些可選的采集信號:
  
  FCST-XP、Profibus現場總線、SIPOS5Profitron電動執行機構的現場總線結構配置方式,在江蘇省新海發電有限公司200MW12#機組運行中,對比起同臺機組DCS部分在控制品質上具有一定的優勢。對比實驗見附表:
  
  附表FCS、DCS控制品質對比
  
  傳統DCS處理現場總線Profibus-DP
  
  CRT上操作,0.7s0.3s
  
  命令與反饋間隔時間
  
  CRT上操作,0.20%0.05%
  
  命令與反饋精度誤差
  
  由此可見,在不增加硬件投資甚至硬件投資較少的情況下,FCS控制系統的實時性與性都得到一定的提高。同時根據電廠狀態檢修的要求,許多有關設備內在性能的信號也可以在不增加硬件的情況下得到采集,這些優勢都大大有利于狀態檢修的發展。與此同時隨著狀態檢修的深入,面向設備維護的一些新的BO以及AO信號也將出現,這些新的信號的輸出也都可采用同樣的方式予以實現。
  
  結束語
  
  目前由于種種原因FCS在電廠過程控制領域中的運用進展得較為緩慢,但是隨著其它方面技術,諸如狀態檢修技術的發展,對過程控制的要求將逐步提高,從而使FCS相對于DCS的優勢逐步呈現,zui終加速促進DCS向FCS的發展。
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