
Бренд: GE Mark VI
Номер модели: IS215UCVEM01A
Страна происхождения: США
Состояние: Абсолютно новый
Срок доставки: В наличии
Гарантийный срок: Один год
Способ оплаты: T/T
Порт доставки: Сямынь, Китай
Система управления турбиной GE Mark VI IS215UCVEM01A Speedtronic
Система управления турбинами SPEEDTRONIC™ Mark VI представляет собой современную систему управления для турбин GE, основанную на более чем 30-летнем опыте успешной эксплуатации электронных систем управления турбинами. Она разработана как комплексная интегрированная система управления, защиты и мониторинга для газовых и паровых турбин, используемых в генераторных установках и механических приводах. Это также идеальная платформа для интеграции всех систем управления энергоблоком и вспомогательным оборудованием. Аппаратное и программное обеспечение разработаны в тесном сотрудничестве между инженерами-конструкторами турбин и инженерами-разработчиками систем управления GE, чтобы гарантировать оптимальную производительность турбины и предоставить вам действительно комплексное системное решение.
Основным элементом системы управления является управляющий модуль, который устанавливается в стандартную стойку для плат VME на 13 или 21 слот. Входные сигналы поступают в управляющий модуль через клеммные платы с барьерными или коробчатыми клеммными блоками и пассивными схемами согласования сигналов.
Каждая плата ввода-вывода содержит цифровой сигнальный процессор TMS320C32 для цифровой фильтрации данных перед преобразованием в 32-битный формат с плавающей запятой IEEE-854. Затем данные помещаются в двухпортовую память, доступ к которой осуществляется с одной стороны встроенным процессором C32 DSP, а с другой — шиной VME.
Помимо плат ввода/вывода, модуль управления содержит «внутреннюю» коммуникационную плату, плату главного процессора и иногда плату флэш-памяти.
Каждая плата занимает один слот, за исключением платы главного процессора, которая занимает два слота. Платы изготавливаются с использованием технологии поверхностного монтажа и имеют защитное покрытие в соответствии со стандартом IPCCC-830.
Основная процессорная плата выполняет большую часть прикладного программного обеспечения за циклы в 10, 20 или 40 миллисекунд, в зависимости от требований приложения. Поскольку большинству приложений требуется, чтобы определенные части системы работали на более высоких скоростях (например, сервопетли, пирометры), распределенная система обработки данных между основным процессором и выделенными процессорами ввода-вывода имеет решающее значение для достижения оптимальной производительности системы. Система использует операционную систему QNX®, поддерживающую приложения реального времени, многозадачность, приоритетное вытесняющее планирование и быстрое переключение контекста.
Обмен данными между модулем управления и другими модулями в системе управления Mark VI осуществляется по сети IONet. Плата VCMI в модуле управления является ведущим устройством шины IONet и осуществляет связь с подчиненными станциями по сети Ethernet® 10Base2. Для обеспечения большей детерминированности сети IONet по сравнению с традиционными локальными сетями Ethernet используется уникальный протокол опроса Asynchronous Drives Language (ADL).
Модуль управления используется для функций управления, защиты и мониторинга, но для некоторых приложений требуется резервная защита. Например, паровые турбины без механических болтов защиты от превышения скорости обычно обеспечивают резервную аварийную защиту от превышения скорости; генераторные установки обычно обеспечивают резервную защиту при проверке синхронизации. В таких приложениях сеть IONet расширяется до резервного модуля защиты, который обеспечивает как одноканальное, так и трехканальное резервирование. Версия с трехканальным резервированием состоит из трех независимых частей (источник питания, процессор и вход/выход), которые могут быть заменены во время работы турбины. IONet используется для доступа к диагностическим данным или для выполнения перекрестного отключения между модулями управления и защиты, но это не является обязательным условием для отключения.
Triple Modular Redundancy
Система управления Mark VI предлагает конфигурации с одноканальным и тройным модульным резервированием (TMR), подходящие для небольших приложений и крупных интегрированных систем, с диапазоном управления от отдельных модулей до множества распределенных модулей. Пропускная способность системы поддерживает работу до девяти стоек с 21-слотовыми платами ввода-вывода VME со временем отклика 40 миллисекунд, включая время голосования по данным. Голосование по входным сигналам осуществляется программно с использованием схемы, называемой программно-реализованной отказоустойчивостью (SIFT). Плата VCMI в каждом модуле управления получает входные сигналы от объединительной платы модуля управления и других модулей через свой собственный IONet.
Данные с каждой платы VCMI в трех модулях управления обмениваются и проходят голосование перед передачей на основную процессорную плату для выполнения прикладного программного обеспечения. Функциональность голосования по выходным сигналам распространяется и на турбины, включая трехкатушечные сервосистемы для регулирующих клапанов и двух-трех реле для критически важных выходных сигналов, таких как электромагнитные клапаны гидравлического отключения. Кроме того, предусмотрены другие формы голосования по выходным сигналам, включая выбор медианы для выходов 4-20 мА для управления технологическими процессами и выходов 0-200 мА для позиционеров.
Сенсорные интерфейсы системы управления TMR могут быть одноканальными, двухканальными, трехканальными с резервированием или комбинацией нескольких уровней резервирования. Архитектура TMR обеспечивает непрерывную работу системы даже при наличии единственной точки отказа в электронном оборудовании и позволяет ремонтировать неисправные печатные платы или модули во время работы системы. Увеличение резервирования датчиков повышает общую отказоустойчивость системы. Еще одной особенностью TMR является способность различать отказы полевых датчиков и внутренние отказы электронного оборудования. Диагностическая система непрерывно контролирует три комплекта входного электронного оборудования и оповещает систему о любых расхождениях между ними как о внутренних неисправностях (а не об отказах датчиков). Кроме того, все три основных процессора продолжают обрабатывать правильно обработанные входные данные.