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Redondance du système de contrôle distribué et analyse de sa rationalité

Résumé : L'analyse de la redondance et de la rationalité des systèmes de contrôle distribués est basée sur les informations produites par un excellent fabricant de débitmètres . L'analyse de la redondance et de la rationalité des systèmes de contrôle distribués, basée sur le matériel, est réalisée sous trois aspects : performances, redondance fonctionnelle et rationalité. Actuellement, les systèmes de contrôle distribués sont utilisés pour le contrôle des processus industriels. Pour plus d'informations sur les modèles de débitmètres, veuillez consulter notre offre. Voici une analyse détaillée de la redondance et de la rationalité des systèmes de contrôle distribués. L'analyse de la redondance et de la rationalité des systèmes de contrôle distribués est réalisée sous trois aspects : performances, redondance fonctionnelle et rationalité. Actuellement, les systèmes de contrôle distribués sont utilisés pour le contrôle des processus industriels. Leur flexibilité, leur diversité et leur fiabilité ont été prouvées par la pratique et ont été largement acceptées. Cependant, la conception et le choix d'un système de contrôle distribué performant reposent sur la maîtrise de la redondance. La rationalité de la configuration de redondance affecte directement la fiabilité du contrôle distribué et le coût du projet. Choisir une configuration de redondance appropriée est donc essentiel à la configuration d'un système de contrôle distribué. Le terme « redondance » est dérivé de l'anglais « redundancy ». Il désigne la redondance excessive, et le reste du sens, relatif au système de contrôle distribué, fait généralement référence aux performances matérielles du système de contrôle, au niveau de puissance de secours ou à la richesse des fonctionnalités. Cependant, selon la pratique internationale, la redondance se réfère au contrôleur principal (contrôleur de processus du système de contrôle distribué), c'est-à-dire au système de secours en ligne 1:1 du contrôleur principal. La redondance d'un système de contrôle distribué peut être résumée en trois types de redondance : la redondance matérielle, la redondance de performance et la redondance. Cet article aborde les points suivants : la redondance matérielle du système de contrôle distribué comprend principalement deux parties. La redondance du système fait partie de la configuration matérielle interne, incluant la redondance du réseau de communication, du contrôleur principal, de la carte d'E/S et des signaux externes. Pour les systèmes de contrôle distribués classiques, notamment pour les communications de données, le contrôleur principal adopte généralement une configuration standard de redondance de secours 1:1. La redondance des cartes d'E/S, due aux différences de fabricants ou aux contraintes de coût du projet, présente des approches différentes : certains utilisent le mode veille n + l, le mode veille ou le mode veille 1:1 trois choix deux, d'autres utilisent le mode veille canal unique ou une optimisation de la configuration pour garantir la fiabilité du signal principal, tandis que d'autres n'utilisent pas de configuration redondante. L'autre aspect de la redondance matérielle concerne la configuration de l'alimentation redondante. Les systèmes de contrôle distribués utilisent généralement une configuration d'alimentation doublement redondante pour la redondance de l'alimentation. Cependant, en raison des différences de fabricants, des configurations légèrement différentes, telles qu'une double alimentation CA (figure 1) ou une alimentation 220 VCA, puis 220 VCC (ou 10 VCC, figure 2), etc. La configuration de la redondance de l'alimentation, selon les différents objets de contrôle et les caractéristiques des différents systèmes de contrôle distribué, ne peut être considérée comme identique pour la conception détaillée. Les alimentations externes utilisent généralement un seul onduleur comme alimentation de secours. Si les coûts d'ingénierie sont élevés, un double onduleur peut également servir d'alimentation de secours redondante. Les solutions d'alimentation traditionnelles à un seul onduleur sont illustrées à la figure 3. Deuxièmement, la redondance du système de contrôle distribué repose principalement sur le débit de communication, la capacité de stockage et d'autres caractéristiques importantes du système. Elle vise à garantir que le système de contrôle, en période de pointe (traitement de l'information, calcul et contrôle), réponde aux exigences de base de son bon fonctionnement. Français En général, la conception technique doit être rigoureusement contrôlée, considérant la redondance des différents indicateurs de performance nécessaires, afin de garantir le fonctionnement optimal et le niveau de capacité de traitement normal du système de contrôle distribué, sans quoi cela entraînera une augmentation du coût du projet, du coût et du ratio performance/coût. En général, les systèmes de contrôle distribués sont les suivants : (la redondance des principaux indicateurs de contrôle 1) Taux de charge du réseau de communication du système de contrôle distribué < 40 % ; ( 2) Système de contrôle distribué, contrôleur principal avec taux de charge moyen < 40 %, taux de charge élevé zui ≯ 60 % ; ( 3) Capacité mémoire du contrôleur principal de la part moyenne < 40 % ; ( 4) Marge de charge électrique du système de contrôle distribué de 30 % à 40 % ; ( 5) Points d'E/S en ligne de secours à chaud > 10 % ; ( 6) Emplacement de carte d'E/S disponible > 15 %. Troisièmement, la fonction de redondance du système de contrôle distribué comprend deux aspects principaux. D'une part, la conception fonctionnelle de la configuration redondante ; d'autre part, la technologie de contrôle utilisant une technologie tolérante aux pannes, la mise en œuvre logicielle du logiciel système et le traitement tolérant aux pannes du logiciel d'application, afin d'optimiser les performances de la redondance du système et d'en améliorer la fiabilité. Par exemple, les commutateurs d'entrée et les signaux analogiques du système de contrôle distribué, ainsi que le traitement de trois signaux d'entrée, ou la technologie redondante tolérante aux pannes, comme la protection racine de lotus, sont utilisés. Le système de contrôle distribué utilise la fonction d'autodiagnostic, le système expert et le contrôle CCS, qui adopte une méthode de redondance analytique, comme la technologie redondante ; et le traitement du signal de flamme d'un fourneau ou d'un fourneau pour déterminer l'incendie. La configuration du système de contrôle distribué et la fonction de contrôleur principal sont essentielles au succès de son application. Par conséquent, la conception fonctionnelle doit prêter attention au système de contrôle distribué UTILISE la conception de redondance, qui peut grandement améliorer la fiabilité du système de contrôle distribué, pour obtenir l'effet d'obtenir deux fois le résultat avec la moitié de l'effort.

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