Журнал «Инженерные системы» выступил информационным партнером Международной выставки «Вода: экология и технология» ЭКВАТЭК

Автор: · Ваш отзыв 

25 – 27 сентября 2018 года в Москве прошла Международная выставка «Вода: экология и технология» ЭКВАТЭК, информационным партнером которой в очередной раз выступил научно-технический журнал «Инженерные системы».

Информационный стенд издания пользовался большой популярностью у посетителей и экспонентов выставки. Гости смогли ознакомиться с представленными номерами журнала, изучить актуальные научно-технические материалы ведущих ученых, а также новости и анонсы крупных отраслевых мероприятий.

Стоит отметить, что в этом году участниками выставки выступили около 500 компаний из 30 стран.

Напомним, что ЭКВАТЭК – это самый крупный в России и СНГ международный форум, на котором экспоненты представляют самые актуальные решения в области коммунального и промышленного водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод, строительства и эксплуатации трубопроводных систем.

№3, 2018

Автор: · Ваш отзыв 

obl-3-2018 Журнал ИС №3, 2018

Универсальное приложение CAREL для автоматизации индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

Автор: · Ваш отзыв 

Дмитрий Смелов, директор по развитию направления «автоматика для вентиляции и кондиционирования» Представительства CAREL в России

Компания CAREL уделяет большое внимание техническому сопровождению своей продукции, в частности, программной поддержке применения свободно программируемых контроллеров.

Многие годы заводы — изготовители промышленного климатического оборудования и инжиниринговые компании широко используют бесплатные универсальные приложения для вентиляционных установок, компрессорных станций и других типовых систем, разработанные инженерами российского представительства CAREL.

Очередным программным продуктом в этом ряду стало универсальное приложение для управления индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП).

Необходимость создания такого приложения обусловлена отсутствием на российском рынке решения для управления ИТП, которое отвечало бы реальным требованиям современного рынка автоматизации инженерного оборудования зданий:

  • возможность настройки под различные конфигурации ИТП в полевых условиях без необходимости привлечения высококвалифицированных программистов;
  • поддержка до пяти контуров ИТП: до двух контуров горячего водоснабжения (ГВС) и до трех контуров отопления с возможностью дальнейшего расширения функционала приложения в будущем;
  • поддержка различных коммуникационных протоколов для интеграции в системы управления зданием (BMS) для обеспечения удаленного мониторинга и управления.

Приложение рассчитано на применение в контроллерах семейства c.pCO и в максимальной степени использует расширенные возможности данной платформы.

Конфигурирование контроллера с установленным в него приложением может быть выполнено как в заводских, так и в полевых условиях с помощью пользовательского терминала, встроенного в контроллер, и программного мастера конфигурации.

 

Мастер конфигурации обеспечивает:

  • прохождение процедуры конфигурирования без возможности игнорирования обязательных параметров;
  • сокращение времени конфигурирования за счет возможности пропуска опциональных параметров;
  • возможность переконфигурирования системы впоследствии;
  • последовательный выбор доступных входов/выходов, расположенных на основном контроллере и на модулях расширения

Рис. 1. Отображение информации на экране контроллера в различных режимах работы

Параметры конфигурации могут быть экспортированы и сохранены во внутренней памяти контроллера или на внешнем USB-накопителе для резервного копирования и последующей загрузки.

Русскоязычный пользовательский интерфейс универсального приложения снабжен встроенной контекстной справкой по параметрам и их возможным значениям.

Рис. 2. Главный экран приложения

После завершения конфигурирования экран контроллера отображает основные параметры, характеризующих работу контуров.

Информация по каждому из контуров периодически меняется на экране, при этом, в случае необходимости, пользователь может остановиться на определенном конуре, а потом вернуться к периодическому отображению информации от всех контуров.

 

Основные возможности приложения:

  • автоматическое регулирование температуры воды в контурах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с заданными кривыми (погодное регулирование) или по постоянной уставке подачи;
  • контроль температуры в подающем и обратном трубопроводах;
  • ограничение производительности контуров для обеспечения соответствия требованиям по температуре обратной воды, возвращаемой в теплосеть;
  • управление группами циркуляционных насосов и насосов подпитки систем отопления и ГВС в автоматическом режиме с защитой их от сухого хода,
  • автоматическое чередование работы насосов через заданные интервалы времени для обеспечения равномерной загрузки насосов, с аварийным вводом резерва;
  • управление насосом, находящимся в дренажном приямке ИТП;
  • автоматическое регулирование давления воды в контурах подпитки отопления;
  • автоматическое поддержание заданной температуры в системе ГВС;
  • возможность раздельного ручного управления контурами и исполнительными устройствами, с выведением сигнализации о нахождении в ручном режиме на панель контроллера, без ухода в аварию;
  • задание различных температурных режимов по часам суток и дням недели;
  • остановка систем отопления на лето с кратковременными периодическими включениями насосов и регулирующих клапанов;
  • возможность использования активных и пассивных датчиков различных типов;
  • возможность использования приводов регулирующих клапанов с управляющим сигналом 0–10 В или трехпозиционных;
  • местная и удаленная сигнализация о неисправности каждой из систем и о выходе параметров за допустимые пределы;
  • хранение журнала тревог с возможностью его просмотра на экране контроллера;
  • диспетчеризация через встроенные коммуникационные порты контроллера по протоколам Modbus RTU/IP, Bacnet MSTP/IP, HTTP, SNMP, а также по протоколам KNX и LON при использовании опциональных коммуникационных плат расширения.

 

Возможности аппаратной части платформы c.pCO

Для понимания преимуществ решений автоматизации CAREL необходимо учитывать достоинства платформы свободно программируемых контроллеров c.pCO:

  • исполнение приложений в операционной системе реального времени;
  • высокая производительность при выполнении приложений — длительность программного цикла менее 50 мс;
  • ускоренная загрузка контроллера при включении и при программировании;
  • интегрированный порт шины Ethernet, которая может использоваться в качестве полевой;
  • интегрированный порт USB;
  • встроенный вэб-сервер;
  • встроенный FTP-сервер;
  • интегрированная функция архивирования данных и отображения их в виде графиков с помощью интуитивно понятного вэб-интерфейса;
  • стандартная файловая система для хранения данных;
  • универсальные каналы ввода-вывода, каждый из которых может быть независимо сконфигурирован как AI/AO/DI — 10 каналов;
  • поддержка сигналов NTC, PTC, PT100, PT500, PT1000, 0/1V, 0/5V, 0/10V, 0/20mA, 4/20mA в режиме аналогового входа;
  • компактный типоразмер контроллеров — c.pCO mini, оптимизированных для применений, где требуются малые габариты при большом количестве входов-выходов, в т. ч. версии контроллеров для монтажа в панель;
  • расширенный диапазон рабочих температур.

 

Широкие коммуникационные возможности

Отличительной особенностью свободно программируемых контроллеров семейства c.pCO является интегрированная поддержка подавляющего большинства коммуникационных протоколов, используемых в современных системах управления зданием.

Помимо традиционно поддерживаемых Modbus RTU (Ведущий и Ведомый), Modbus IP (Ведущий и Ведомый), LON, KNX и других, в новой линейке реализована расширенная поддержка наиболее передового протокола — Bacnet (Клиент и Сервер) в вариантах MSTP и IP.

Встроенный вэб-сервер позволяет удаленно подключаться к контроллерам c.pCO с помощью обычного браузера, при этом пользователь имеет возможность наблюдать состояние физического или виртуального экрана контроллера непосредственно на странице браузера.

Кроме того, в этом режиме пользователь может управлять работой установки, нажимая виртуальные кнопки на изображении дисплея, что приводит к срабатыванию соответствующих кнопок в реальном контроллере.

Также встроенный вэб-сервер обеспечивает отображение трендов переменных в реальном времени и позволяет просматривать архивные данные, сохраненные в энергонезависимой памяти контроллера.

Указанные встроенные функции позволяют осуществить удаленный контроль и управление инженерным оборудованием практически без дополнительных капитальных затрат.

 

Диспетчеризация с использованием облачного сервиса

Рис. 3. Графики параметров в облачном сервисе tERA

Говоря о возможностях диспетчеризации систем управления ИТП, необходимо отметить уникальную возможность контроллеров семейства c.pCO — наличие облачного сервиса tERA, позволяющего контролировать работу оборудования на множестве удаленных объектов.

Особенно важно, что для взаимодействия с облачным сервисом tERA контроллеру c.pCO не требуется так называемый «статический» IP адрес — может быть использован любой доступный вариант подключения к Интернету, вплоть до домашнего роутера с LTE-модемом для работы буквально в «полевых» условиях.

Кроме того, для подключения к tERA со стороны оператора не требуется установки какого-либо клиентского программного обеспечения — интерфейс tERA отображается в стандартном интернет браузере и является полностью кроссплатформенным.

Интерфейс tERA одинаково легкодоступен с помощью любого современного устройства, имеющего подключение к Интернету — персонального компьютера, смартфона или планшета. Это существенно упрощает пусконаладку оборудования и практически снимает необходимость дальних поездок для настройки параметров системы автоматизации или для выполнения сервисного обслуживания.

 

Сделано в России

Наконец, при выборе оборудования того или иного производителя систем автоматизации, следует принять во внимание, что наиболее востребованные на российском рынке свободно программируемые контроллеры CAREL семейства c.pCO, начиная с 2018 года, производятся в России.

Продолжая долгосрочную стратегию развития на российском рынке, компания CAREL инвестирует в производство компонентов систем автоматизации в России, сделав их еще более доступными для заказчиков из России и стран Таможенного союза.

Производимые в России свободно программируемые контроллеры серий PR+D* и PR+P* полностью совместимы с импортируемыми много лет изделиями семейства c.pCOmini в аппаратном и программном плане. Производимая в России серия c.pCOmini имеет необходимые сертификаты, адаптирована к требованиям Технических регламентов стран Таможенного союза, а также к специфике рынка России и стран Таможенного союза.

 

Заключение

Построение решений автоматизации инженерных систем зданий в целом и индивидуальных тепловых пунктов в частности на основе производимых в России свободно программируемых контроллеров CAREL c.pCO является наиболее разумным и рациональным решением.

Данная задача максимально упрощается при использовании готовых бесплатных универсальных приложений, разработанных российскими специалистами компании CAREL.

Подробная информация по оборудованию и программному обеспечению Carel представлена на вэб-сайте www.carelrussia.com.

 

Санкт-Петербург: +7 (812) 318-02-36

Москва: +7 (499) 750-70-53

www.carelrussia.com

info@carelrussia.com

 

Скачать пдф-версию статьи «Универсальное приложение CAREL для автоматизации индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)»

Своевременное предупреждение необратимых процессов в несущих конструкциях зданий и сооружений

Автор: · Ваш отзыв 

Статья подготовлена компанией ZETLAB

Современные города характеризуются плотной и высотной застройкой. В постоянно меняющихся условиях нагрузок, таких как атмосферные, вибрационные от близлежащих транспортных магистралей, либо более значимых, как землетрясения и карстовые обрушения, остро встает проблема по обеспечению безопасности строительных конструкций.

Государственные стандарты по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регламентируют требования к оснащению отдельных категорий объектов структурированными системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (далее — СМИС). К таким объектам в основном относятся крупные промышленные предприятия, конструкции и сооружения, которые при возникновении ЧС создают наиболее вероятную и массовую угрозу здоровью населения и окружающей среде.

Однако объекты строительства жилых и общественно-деловых зон тоже требуют повышенного внимания, поскольку являются местом массового скопления населения.

На сегодняшний день рынок располагает достаточно широким спектром услуг по обеспечению зданий и сооружений системами мониторинга различных параметров: напряженно-деформированное состояние (НДС), крен и смещение элементов несущих конструкций, осадка основания фундамента. Наиболее информативным способом оценивания структурной целостности конструкций являются динамические методы исследования, основанные на измерении периодов и логарифмических декрементов собственных колебаний зданий и сооружений.

Компания ZETLAB предлагает автоматизированную стационарную систему мониторинга собственной частоты колебаний и периодов логарифмического декремента затуханий, которая входит в состав структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2015.

Собственная частота и логарифмический декремент затуханий являются основополагающими параметрами при анализе сооружений на износ, поскольку при уменьшении в процессе эксплуатации прочностных характеристик несущих конструкций динамические характеристики значительно изменяются и по степени их отклонения от нормы можно судить об изменении прочности сооружения.

С физической точки зрения это объясняется следующим: при возникновении дефектов конструкции на колебания сооружения накладываются «паразитные» гармоники, в результате чего собственная частота колебаний уменьшается. На фоне уменьшения собственной частоты колебаний увеличивается логарифмический декремент затухания колебаний, так как он напрямую зависит от амплитуд свободных колебаний. Следовательно, чем больше декремент затухания, тем ненадежнее становится конструкция.

Система осуществляет непрерывный мониторинг собственных частот конструкций с отображением в реальном режиме времени полученных результатов на автоматизированных рабочих местах диспетчеров с возможностью передачи данных по каналам связи на сервера СМИС и дальнейшего информирования дежурно-диспетчерских служб органов РСЧС.

Система мониторинга собственной частоты колебаний и периодов логарифмического декремента затуханий строится по иерархическому принципу и включает в себя:
измерительные линии цифровых датчиков;
узлы сбора информации (УСИ);
информационно-вычислительный комплекс и серверная часть;
специализированные программные средства.

Измерительные линии предлагаемой системы построены на базе малогабаритных цифровых трехкомпонентных датчиков вибрации ZET 7152-N и ZET 7156.

Использование двух модификаций цифровых датчиков, работающих в разных частотных и амплитудных диапазонах, объясняется необходимостью регистрации как сильных, так и слабых сигналов. Цифровые датчики вибрации ZET 7152-N используются для контроля значительных амплитудных колебаний (порядка 1…100 м/с2). В свою очередь цифровые датчики вибрации ZET 7156 обеспечивают контроль за низкочастотными колебаниями (порядка 0,001…20 мм/с).

Расположение датчиков на конструкции определяется амплитудой регистрируемых сигналов, к примеру, датчики ZET 7152-N располагают в местах с максимальной амплитудой колебаний, тогда как датчики ZET 7156 рекомендуется располагать в местах с незначительными амплитудами колебаний на бетонных основаниях (опорах, сваях, фундаментах) либо на конструктивных элементах, имеющих надежную механическую связь с несущими элементами сооружения. Крепление осуществляется при помощи пластин и крепежных приспособлений непосредственно на несущие конструкции объекта мониторинга.

Узлы сбора информации размещаются в электротехнических шкафах. За счет малых габаритов устройств, входящих в состав УСИ, электротехнический шкаф имеет компактные размеры и может быть установлен в местах с ограниченным пространством. Также существует возможность организации резервных каналов передачи данных.

Информационно-вычислительный комплекс и серверная часть отвечают за сбор, вычисление, долговременное хранение регистрируемой информации и передачу соответствующих сигналов в случае превышения установленных порогов в дежурно-диспетчерские службы. Визуализация результатов работы системы осуществляется при помощи специализированного программного обеспечения ZETLAB.

Программное обеспечение разработано с учетом современных алгоритмов вычисления и тенденций визуализации полученной информации. Даже неопытный пользователь без труда сможет сделать выводы по остаточному ресурсу конструкции благодаря удобному интерфейсу вычислительной программной части и графическому отображению трендов.

 

ООО «ЭТМС» (ZETLAB)

124498, Москва, г. Зеленоград, проезд 4922, дом 4, стр. 5

Тел. +7 (495) 739-39-19

E-mail zetlab@zetlab.com

https://zetlab.com

 

Посмотреть PDF-версию статьи «Своевременное предупреждение необратимых процессов в несущих конструкциях зданий и сооружений»