ISSN 0021-3454 (печатная версия)
ISSN 2500-0381 (онлайн версия)
Меню

4
Содержание
том 67 / Апрель, 2024
СТАТЬЯ

DOI 10.17586/0021-3454-2015-58-12-999-1007

УДК 621.311:681.5

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ SCADA-СИСТЕМ

Чжо З. Е.
Национальный исследовательский университет „МИЭТ“, кафедра информатики и программного обеспечения вычислительных систем, Москва;


Читать статью полностью 

Аннотация. Проанализированы возможности повышения достоверности информации, получаемой с помощью автоматизированных систем контроля и управления в энергетике. Обоснована необходимость совмещения процедур ввода информации, поступившей от датчика, и кодирования сообщения. Предложены новые принципы кодирования, сочетающие впервые синтезированный биимпульсный условно корреляционный код с циклическим кодом. Такой подход обеспечивает высокий уровень достоверности, характеризующийся вероятностью появления необнаруживаемых искажений в канале ввода—вывода информационных сигналов 10–14, это значение на 2—3 порядка лучше требований нормативных документов. Разработанный метод позволяет одновременно с опросом состояния датчиков диагностировать неисправность цепи связи с датчиком, т.е. фиксировать наличие короткого замыкания или разрыва цепи.
Ключевые слова: достоверность, автоматизирование, SCADA, энергетика, комбинация сигналов, телесигнализации, диспетчерское управление

Список литературы:
  1. Wan Jusoh W.N.S.E., Mat Hanafiah M.A., Ghani M.R.A., Raman S. H. Remote terminal unit (RTU) hardware design and implementation efficient in different application // Proc. of the 7th Intern. Power Engineering and Optimization Conf. 2013. P. 570—573. DOI: 10.1109/PEOCO.2013.6564612.
  2. Monedero I., Biscarri F., León C., Guerrero J. I., González R., Pérez-Lombard L. Decision system based on neural networks to optimize the energy efficiency of a petrochemical plant // Expert Systems with Applications. 2012. Vol. 39, Is. 10. P. 9860—9867.
  3. Allwood G., Wild G., Hinckley S. Programmable logic controller optical fibre sensor interface module // Proc. of SPIE. The Intern. Society for Optical Engineering. 2011. DOI: 10.1117/12.903235.
  4. Sehgal S., Acharya V. Effect of PLC and SCADA in boosting the working of elevator system // IEEE Students' Conf. on Electrical, Electronics and Computer Science, SCEECS 2014. Bhopal, 1—2 March 2014.
  5. Tinham B. New directions // Plant Engineer. 2014. P. 16—17.
  6. Чжо Зо Е, Тайк Аунг Чжо, Баин А. М., Касимов Р. А. Методика повышения эффективности межмодульных информационных обменов в автоматизированных системах управления объектами энергетики // Вести высших учебных заведений Черноземья. 2013. Т. 31, № 1. C. 49—53.
  7. Чжо Зо Е, Баин А. М., Касимов Р. А. Методика снижения интенсивности информационных потоков интегрированных информационно-управляющих систем в энергетике // Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России. 2013. № 3. C. 33—37.
  8. Li G.-J., Zhang D., Deng Q.-C., Hu L. Design and implement of conformance test system for sub-station based on IEC61850-9-2 LE // Dianli Xitong Baohu yu Kongzhi/Power System Protection and Control. 2010. Vol. 38, Is. 6. P. 115—118.
  9. Brunner C. Iec 61850 for power system communication // Proc. of IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition. Chicago, 2008. P. 1—6.
  10. Баин А. М. Новые теоретические подходы к созданию многофункциональных систем управления в энергетике повышенной достоверности // Фундаментальные исследования. 2014. № 3. C. 701—705.
  11. Чжо Зо Е, Баин А. М., Касимов Р. А., Гринченко Э. А. Методика формирования рабочих циклов при проведении информационных обменов и управлении распределенными энергообъектами // Оборонный комплекс — научно-техническому прогрессу России. 2013. № 4. C. 18—23.
  12. Чжо Зо Е, Пайе Тэйн Наинг. Автоматизированная система управления технологическими процессами в газовых потоках // Научное обозрение. 2013. № 7. C. 65—69. 
  13. Лисов О. И., Чжо Зо Е, Пайе Тэйн Наинг. Методика оптимизации управления технологическими процесссами распределенных систем // Изв. вузов. Приборостроение. 2014. Т. 57, № 3. C. 26—30.