Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
REMOTE TERMINAL UNIT
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2016/099322
Kind Code:
A1
Abstract:
A remote terminal unit (RTU) relates to the field of electronics and can be used in industrial automation systems, specifically in programmable logic controllers (PLC). The unit comprises a network module, multi-functional thin-route (single-channel, two-channel and three-channel) input/output modules, and a base printed circuit board with detachable connectors mounted thereon for connecting the modules and with terminal connectors for the connection of local network cables. What is novel is that the terminal connectors have additional terminals for combining signals into groups with common potentials, and the multi-functional input/output modules additionally comprise multifunctional devices for providing protection both of the input/output modules themselves and of the local network equipment connected thereto against possible actions exceeding maximally permissible values for voltage and current, and also for providing a check of the integrity of the series of connected local network cables or for providing any other RTU functionality. When the proposed device is used, the necessity of using additional devices in the electric equipment cabinet of the RTU and of electrically installing same within the cabinet no longer exists, which reduces the labour consumption on design and manufacturing, simplifies operation and lowers the cost of construction.

Inventors:
ALEXEEV ALEXEI ALEXANDROVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2015/000263
Publication Date:
June 23, 2016
Filing Date:
April 23, 2015
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
ALEXEEV ALEXEI ALEXANDROVICH (RU)
International Classes:
G05B19/418; G06F3/00; H01R13/648
Foreign References:
RU115939U12012-05-10
RU72515U12008-04-20
DE10158948A12003-06-12
Other References:
"Moduli vvoda-vyvoda semeistva ARMKONT A4", RUKOVODSTVO PO EKSPLUATATSII AGSN.426450.001 RE, ZAO «NVT-AVTOMATIKA», 2011, Moscow, Retrieved from the Internet [retrieved on 20150819]
Attorney, Agent or Firm:
ANDREEVA, Nina Nikolaevna (RU)
АНДРЕЕВА, Нина Николаевна (RU)
Download PDF:
Claims:
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 . Устройство связи с объектом (УСО), содержащее сетевой модуль, многофункциональные малоканальные (одно-, двух- и трёхканальные) модули ввода/вывода, базовую печатную плату с установленными на ней разъемными соединителями для подключения модулей и клеммными соединителями для подключения объектовых кабелей, отличающееся тем, что для объединения сигналов в группы с общими потенциалами клеммные соединители имеют дополнительные клеммы, а многофункциональные модули ввода/вывода дополнительно содержат функциональные устройства для обеспечения требуемого уровня защиты, как самих модулей ввода/вывода, так и подключенного к ним объектового оборудования от возможных воздействий, превышающих максимально допустимые значения напряжений и токов, а также для обеспечения контроля целостности цепей подключенных объектовых кабелей или обеспечения какого- либо другого функционала УСО. 2. Устройство по п. 1 отличающееся тем, что количество клеммников, выделенных под каждый модуль ввода/вывода, равно девяти.

Description:
УСТРОЙСТВО СВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ

Изобретение относится к области вычислительной техники и может найти применение в устройствах, предназначенных для использования в промышленных системах автоматизации, а именно в программируемых логических контроллерах (ПЛК).

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) являются неотъемлемой частью систем автоматизации (СА) технологического оборудования и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). ПЛК в такого рода системах выполняют множество функций: обрабатывают разнообразные аналоговые и дискретные входные электрические сигналы, преобразуют эти данные по заданным алгоритмам, формируют управляющие воздействия и посредством аналоговых и дискретных выходных сигналов выдают их на исполнительные устройства, производят обмен информацией с другими интеллектуальными устройствами с использованием различных коммуникационных протоколов.

Центральным блоком ПЛК является процессор, к которому добавляются обеспечивающие требуемую функциональность компоненты и который программируется на выполнение некой определённой задачи. В распределённых системах управления (РСУ) на базе ПЛК строятся центральные процессорные устройства (ЦПУ) и устройства связи с объектом (УСО). ЦПУ является вычислительным устройством, которое получает по информационной сети от УСО информацию о состоянии объекта управления, обрабатывает эту информацию по заданному алгоритму управления и возвращает в УСО управляющие воздействия (включает или выключает исполнительные механизмы СА, задаёт скоростные режимы электроприводов и др.). Таким образом, осуществляется автоматическое управление объектом.

ПЛК УСО содержит модули ввода и модули вывода информации и обеспечивает подключение СА к датчикам (давления, температуры, тока, напряжения и др.) и исполнительным механизмам. Назначением модулей ввода является преобразование физических сигналов от датчиков в цифровые коды, которые затем передаются и обрабатываются в ЦПУ. Назначением модулей вывода является обратное преобразование цифровых кодов из ЦПУ в физические сигналы, подающиеся на исполнительные механизмы СА (например, электромагнитные клапаны, магнитные пускатели и др.).

Конструктивно УСО и ЦПУ обычно располагаются в металлических электрошкафах. Как правило, кабели, приходящие с объекта управления, и с помощью которых к УСО подключаются датчики и исполнительные механизмы, расключаются на объектовые клеммники, устанавливаемые в электрошкафу. Кроме того, в электрошкафу, помимо ПЛК и объектовых клеммников, устанавливаются различные дополнительные устройства, например, устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), промежуточные реле, барьеры искрозащиты (для взрывоопасных производств), предохранители, размыкатели, устройства J гальванической развязки и др. На объектовых клеммниках также устанавливаются дополнительные электрические перемычки, объединяющие сигналы с объекта в определённые группы. Для соединения всех вышеперечисленных устройств внутри электрошкафа используются электрические провода.

Таким образом в СА сигнал с датчика подводится объектовым кабелем до электрошкафа УСО. В электрошкафу этот сигнал подводится к объектовому клеммнику. Далее этот сигнал по внутришкафным электрическим проводам подводится к различным дополнительным устройствам. И только после этого сигнал, также с помощью электрических проводов, подводится к модулю ввода ПЛК УСО. После этого сигнал в модуле преобразуется в цифровой вид и передаётся по информационной шине в ЦПУ для дальнейшей алгоритмической обработки.

Точно так же, после алгоритмической обработки в ЦПУ, цифровой сигнал управления передаётся по информационной шине в модуль вывода ПЛК УСО и далее, посредством внутришкафных электрических проводов, этот сигнал подводится к дополнительным устройствам, а затем к объектовым клеммникам. От объектовых клеммников этот сигнал посредством объектовых кабелей попадает к исполнительным механизмам. Такой подход используется во всех современных СА, использующих универсальные ПЛК, такие как Siemens, Omron, Yokogawa и многие другие. При разработке электрошкафов создаётся схема подключения объектовых кабелей к клеммникам, схема внутришкафного электромонтажа, конструкция электрошкафа с различными модулями ввода/вывода и дополнительными устройствами. В больших СА таких электрошкафов может быть от единиц до десятков, при этом один электрошкаф, как правило, не похож на другой из-за разного состава сигналов и дополнительных устройств. Таким образом, трудоёмкость разработки конструкторской документации для одного электрошкафа получается достаточно высокой.

С такими же сложностями сталкиваются и при изготовлении электрошкафов, за счет их неунифицированности, большого объёма внутришкафного электромонтажа и последующей проверки и наладки всего электрошкафа в сборе.

Существует довольно много одноплатных ПЛК для организации в электрошкафах УСО ввода-вывода сигналов, но они не содержат всей гаммы дополнительных устройств (ДУ), а, следовательно, в УСО требуется установка различных ДУ и использование внутришкафных электрических проводов. Из-за этого невозможна унификация электрошкафа УСО.

Наиболее близким к предлагаемому решению является устройство ввода/вывода сигналов Terminator I/O фирмы AutomationDirect.com, см. сайт www.automationdirect.com. Это устройство представляет из себя модульную систему, которая объединяет в себе функции терминальных блоков и модулей распределённого ввода/вывода. В состав каждой удаленной системы ввода/вывода входят следующие компоненты: источник питания, базовый контроллер, один или несколько модулей ввода/вывода.

Недостатком этого устройства является то, что в нем используются многоканальные модули и их номенклатура и функционал недостаточны для того, чтобы в шкафу УСО исключить использование различных дополнительных устройств (ДУ).

Кроме того, клеммные поля не имеют резервных клемм для дополнительных соединений. Следовательно, в шкафу УСО при использовании контроллера Terminator I/O всё равно требуется использование ДУ, а значит, требуется и внутришкафной электромонтаж. Кроме того, в связи с тем, что габаритные размеры такого контроллера зависят от количества и состава модулей ввода/вывода, невозможна унификация электрошкафа УСО.

Задачей предлагаемого изобретения является упрощение конструкции электрошкафа УСО, уменьшение трудоемкости сборки и удешевление изделия в целом. Кроме того, существенно упрощается обслуживание такого УСО и его модификация.

Для решения этой задачи предлагаемое устройство связи с объектом (УСО) содержит сетевой модуль, многофункциональные малоканальные (одно-, двух- и трёхканальные) модули ввода/вывода, базовую печатную плату с установленными на ней разъемными соединителями для подключения модулей и клеммными соединителями для подключения объектовых кабелей, отличающееся тем, что для объединения сигналов в группы с общими потенциалами или для разветвления сигналов клеммные соединители имеют дополнительные клеммы, а многофункциональные модули ввода/вывода дополнительно содержат функциональные устройства для обеспечения требуемого уровня защиты, как самих модулей ввода/вывода, так и подключенного к ним объектового оборудования от возможных воздействий превышающих максимально допустимые значения напряжений и токов, а также для обеспечения контроля целостности цепей подключенных объектовых кабелей, при этом количество клеммников, выделенных под каждый модуль ввода/вывода, равно девяти.

На фиг. 1 прилагаемых чертежей показана схема устройства связи с объектом (УСО);

на фиг. 2 - схема модуля ввода/вывода. Схема УСО содержит базовую печатную плату 1 , на которой установлен сетевой модуль 2, одноканальные модули ввода/вывода 3 и объектовые клеммники 4 с разъемными соединителями для подключения модулей ввода/вывода 3, объектовые кабели 5 и 6. Модуль ввода/вывода 3 содержит установленные последовательно блок защиты от импульсных перенапряжений 7, барьер искрозащиты 8, соединенный с блоком питания 9, аналого-цифровой преобразователь 10, микропроцессор 1 1 , HART-модем 12, соединенный с микропроцессором 1 1 , барьером защиты 8 и аналогоцифровым преобразователем 1 0.

Устройство работает следующим образом.

Аналоговый сигнал, например, от интеллектуального датчика давления, поступает на объектовый клеммник 4 базовой платы 1 , затем через разъемный соединитель 13 он поступает в одноканальный модуль ввода 3 на блок защиты от импульсных перенапряжений 7, барьер искрозащиты 8, который запитан от блока питания 9, далее - на аналого-цифровой преобразователь 10 и на HART-модем 12, который выделяет из аналогового сигнала диагностическую информацию о состоянии датчика. Затем оцифрованный сигнал поступает на микропроцессорный блок 12, где происходит программная фильтрация цифрового сигнала. Затем по последовательному интерфейсу обработанная информация передается в сетевой модуль 2.

Таким образом, сигнал из объектового кабеля попадает непосредственно в блок ввода/вывода УСО, в котором производятся все необходимые преобразования с учётом функций каких-либо дополнительных устройств, используемых в УСО, и далее оцифрованная информация передаётся по информационной шине в ЦПУ, и наоборот, управляющая информация от ЦПУ поступает в блок ввода/вывода УСО и далее, после преобразования через объектовые клеммники непосредственно поступает на объектовые кабели.

В данной конструкции отпадает необходимость использования в электрошкафу УСО дополнительных устройств и внутришкафного электромонтажа. Схемотехника и номенклатура таких модулей ввода/вывода такова, что позволяет перекрыть всю возможную номенклатуру дополнительных устройств, используемых в УСО. Конструкция и габариты таких блоков ввода/вывода УСО стандартизована и меняется только набор модулей ввода/вывода в зависимости от состава сигналов СА в подключаемых объектовых кабелях.

Конструкция электрошкафа УСО на базе стандартизованных блоков ввода/вывода, также является стандартизованной, а это значит, что затраты на разработку и изготовление такого электрошкафа сокращается в 5. . . 1 0 раз, по сравнению с электрошкафом, построенном на базе универсальных ПЛК. Эксплуатация таких стандартизованных электрошкафов УСО также существенно упрощается. Модернизация электрошкафов УСО осуществляется за счет установки в резервные места электрошкафа дополнительных блоков ввода/вывода.