Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2011 в 12:33, курсовая работа
Современная АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) представляет собой многоуровневую человеко-машинную систему управления. Диспетчер в многоуровневой автоматизированной системе управления технологическими процессами получает информацию с монитора ЭВМ или с электронной системы отображения информации и воздействует на объекты, находящиеся от него на значительном расстоянии, с помощью телекоммуникационных систем, контроллеров, интеллектуальных исполнительных механизмов.
•Введение
•Постановка задачи
•Функциональная (структурная) схема
•Сетевая архитектура и топология сети
•Выбор сетевой ОС , службы сетевой ОС
•Расчет параметров кабеля интерфейса RS-485 для скорости обмена информации
120 кбит/с
•Кабельная система
•Система питания сетевого оборудования
•Размещение сетевого оборудования
•Автоматизированное рабочее место (АРМ)
•Internet/Intranet компоненты
•Стратегия администрирования и управления
•Защита информации в сети
•Файловые системы и управление дисковым пространством
•Определение материальной части сети
Расчет параметров кабеля интерфейса RS-485 для скорости обмена информации 120 кбит/с
RS-485
(RS485 — англ. Recommended Standard 485, EIA-485 —
англ. Electronic Industries Alliance-485) — стандарт
передачи данных по
Интерфейс RS-485 (другое название - EIA/TIA-485) - один из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи. RS-485 – это усовершенствованный вариант интерфейса RS-422. Он обеспечивает возможность увеличения длины связей, числа точек в многоточечной конфигурации при улучшении помехоустойчивости. Характеристика скорость обмена/длина линии связи :
- 62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара)
- 375 кбит/с 300 м (одна витая пара)
- 500 кбит/с
- 1000 кбит/с
- 2400 кбит/с 100 м (две витых пары)
- 10000 кбит/с 10 м
Скорости обмена 62,5 кбит/с, 375 кбит/с, 2400 кбит/с оговорены стандартом RS-485. На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомендуется использовать экранированные витые пары.
Определение параметров кабеля 1x2x22 AWG SFTP:
1)Исходя из требуемого значения скорости обмена (120 кбит/с=122880 бит/с), вычисляем длительность информационного бита по формуле:
Tb= 1/C =1/122880=0.000008138 с/бит
C – скорость обмена;
R1= Rc(Uмин – U0)/U0
Где R1 – полное омическое сопротивление кабеля длиной L; Rс – сопротивление согласующего резистора, равное волновому сопротивлению кабеля; Uмин – минимальное напряжение сигнала на выходе формирователя, равное 1,5 В.
rк = R1 / L
7) Руководствуясь справочными данными, выбрать кабель, волновое сопротивление которого равно принятому в п.5, а погонное сопротивление – не более вычисленного в п.6.
8) Вычисляем длительность переднего фронта импульса (время нарастания сигнала от 10% до 90% его максимального уровня), воспользовавшись параметрами выбранного кабеля:
tr = 2.2RэквCкL
Где tr – длительность переднего фронта сигнала на входе самого удаленного приемника; Ck – погонная емкость кабеля; Rэкв – эквивалентное активное сопротивление нагрузки формирователя, определяемое следующим образом:
Rэкв=Lrk* + (1)/(n/Rвх + 2/Rc) >>Zk
Где r*k - погонное сопротивление выбранного кабеля;
L – максимальное требуемое значение длины кабеля;
Rвх – входное сопротивление приемника;
Rс – сопротивление согласующего резистора, равное волновому сопротивлению кабеля;
n – предполагаемое количество приемников, подключаемых к кабелю;
Zк – волновое
сопротивление кабеля.
9)Устанавливаем реальное значение уровня искажений сигнала на входе самого удаленного приемника (d*), которое определяется отношение длительности переднего фронта сигнала, рассчитанной в п.8, к полной длительности информационного бита, значение которой установлено в п.1, а так же минимальным напряжением сигнала на входе самого удаленного приемника Uo в соответствии с графиками, приведенными на рисунке. Если полученный уровень искажений превышает допустимый, согласно п.3, следует повторить выбор кабеля. При этом кабель должен иметь меньшие значения погонного сопротивления и погонной емкости, чем выбранный в п.7. Если не удается выбрать кабель с лучшими параметрами, следует снизить значение скорости обмена либо сократить протяженность линии связи.
Система питания сетевого оборудования.
ИБП(UPS) INELT Intelligent 3000RT
Технические
характеристики :
Тип
:
Выходная
мощность:
Время работы при полной нагрузке: 7 мин
Форма
выходного сигнала:
Время переключения на батарею: 4 мс
Макс. поглощаемая энергия импульса: 900 Дж
Количество выходных разъемов питания 8 (из них с питанием от батарей - 8)
Возможность установки в стойку: есть
Вход / Выход
На входе: 1-фазное напряжение
На выходе: 1-фазное напряжение
Входное напряжение: 154 - 286 В
Стабильность
выходного напряжения(
Частота - 50/60 Гц
Функциональность
Отображение информации: светодиодные индикаторы
Звуковая сигнализация: есть
Защита
Защита от перегрузки: есть
Защита от высоковольтных импульсов: есть
Фильтрация помех: есть
Защита от короткого замыкания: есть
Защита локальной сети: есть
Управление
Коммуникационный порт - USB
Сухие контакты - есть
Батарея
Время зарядки - 3 час
Возможность замены батарей - есть
Дополнительная информация
Цвет белый
Габариты (ШxВxГ) 430x135x450 мм
Возможность «холодного» старта от батарей при отсутствии входной сети
Вес: 39 кг
Особенности : универсальный корпус, предназначенный как для установки в 19" стойку, так и для вертикальной установки.
Размещение сетевого оборудования.
В помощении
Компрессорная устанавливаем
Шкаф настенный 19'', 12U, 604x600х500, трехсекционный, стеклянная дверь (ZPAS)
Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях.
Высота рабочего пространства ( U=44,45 мм) =12U
Вес, кг = 25
Состоит из 3-х секций: пристенной, секции 19" и двери, соединенных между собой при помощи петель.
19" секция шкафа глубиной 350мм в стандартной комплектации оснащена 1 парой перфорированных 19" профилей, которые регулируются по глубине установки. В полу и крыше 19" секции шкафа предусмотренна перфорация для пассивной или принудительной вентиляции.
Дверь шкафа изготовлена из закаленного стекла или из стали. Она может иметь как левую, так и правую подвеску. Во всех конфигурациях шкафа дверь имеет
одноточечный замок. Пристенная часть шкафа глубиной 150 мм со съемной задней панелью имеет в нижней и верхней части отверстия для ввода кабелей. В стандартной комплектации предусмотрены взаимозаменяемые заглушки: металлическая и с щеточным кабельным вводом. В задней части существует возможность установки перфорированных поперечных реек, предназначенных для монтажа кабеля.
Технические
данные
Материал:
Секции I и II - листовая сталь толщиной 1,25 мм
Задняя стенка - листовая сталь толщиной 0,8 мм
Несущие профили - листовая сталь толщиной 1,5 мм
Заглушки сплошные - листовая сталь толщиной 1,0 мм
Двери - стекло закаленное толщиной 4,0 мм
Исполнение покрытия:
Части I и II и задняя стенка окрашены порошковой краской в цвет RAL 7035.
Несущие профили и заглушки оцинкованы.
Степень защиты:
IP 20 согласно нормам PN 92/Е-08106 / EN 60529;529
нижняя плита
Разместим
в этом шкафу контроллер
Sysmac семейства CJ1
компании Omron.
Данный контроллер предназначен для высокоскоростных задач, требующих высокой точности, надежности и многофункциональности. СJ1 поддерживает наиболее распространенные сети(Ethernet, ControllerLink, ProfiBas DP и др) и позволяет обрабатывать данные с панелей оператора, частотных регуляторов и других устройств.
Контроллер состоит из: центрального процессора CJ1M-CPU12-ETN, двух модулей ввода аналоговых сигналов CJ1W-AD081-V1, модуля вывода аналоговых сигналов CJ1W-DA041, модуля ввода дискретных сигналов CJ1W-ID211, модуля вывода дискретных сигналов CJ1W-OD201, блока питания CJ1W-PA202.
Центральный процессор CJ1M-CPU12-ETN (с интерфейсом Ethernet)
Модульный программируемый логический контроллер OMRON CJ1M - экономичное средство для подключения к сети Ethernet со скоростью 100 Мбит/с и единым распределенным микропроцессорным управлением. ЦПУ поддерживает программирование на языке структурированного текста и на языке релейно-контактной логики ("лестничных диаграмм"), предусмотренных стандартом IEC61131-3. Обширная библиотека функциональных блоков компании Omron уменьшает трудоемкостьпрограммирования, кроме того, имеется возможность создания собственных функциональных блоков под конкретные требования.
Особенности ЦПУ :
100 BASE-TX Ethernet;
2 встроенных последовательных порта ; Протокол FINS по TCP/IP; Функции файлового сервера FTP; Гнездо для стандартной карты памяти CompactFlash; Встроенная маршрутизация сообщений; Удобная настройка с помощью web-сервера; Дополнительная карта памяти.
Потребляемый ток: при напряжении 5 В =0.64 А; при напряжении 24 В= - ;
Интерфейс Ethernet 100BASE-TX, встроенный в данный ЦПУ, добавляет высокоскоростное и надежное сетевое соединение к уже имеющимся 2 последовательным портам. Возможно подсоединение ПЛК к сетям Ethernet с одновременным сохранением обмена данными с периферийными устройствами через последовательные каналы связи.