• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Система SCADA: Что это такое? (Система управления и сбора данных)

Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

Что такое SCADA

Что такое SCADA

SCADA означает "Система управления и сбора данных". SCADA - это архитектура системы управления процессами, которая использует компьютеры, сетевые коммуникации и графические интерфейсы человек-машина (HMI) для обеспечения высокого уровня управления и контроля процессов.

Системы SCADA обмениваются данными с другими устройствами, такими как программируемые логические контроллеры (PLC) и PID-контроллеры, для взаимодействия с промышленными процессами и оборудованием.

Системы SCADA составляют значительную часть инженерии систем управления. Системы SCADA собирают информацию и данные из процесса, которые анализируются в реальном времени (это "DA" в SCADA). Они записывают и регистрируют данные, а также представляют собранные данные на различных HMI.

Это позволяет операторам управления процессами наблюдать (это "S" в SCADA) за происходящим в поле, даже находясь на расстоянии. Это также позволяет операторам управлять (это "C" в SCADA) этими процессами, взаимодействуя с HMI.

Система SCADA
Общая система SCADA

Системы управления и сбора данных (SCADA) необходимы для широкого спектра отраслей и широко используются для управления и мониторинга процессов. Системы SCADA активно используются, поскольку они способны контролировать, мониторить и передавать данные умным и бесшовным способом.

В современном мире, основанном на данных, мы всегда ищем способы увеличить автоматизацию и принимать более умные решения с помощью правильного использования данных, и системы SCADA являются отличным способом достижения этого.

Системы SCADA могут работать виртуально, что позволяет оператору следить за всем процессом с его места или из центральной комнаты управления.

Использование SCADA эффективно может сэкономить время. Отличный пример - это системы SCADA, которые широко используются в нефтегазовой отрасли. Большие трубопроводы будут транспортировать нефть и химикаты внутри производственного комплекса.

Поэтому безопасность играет ключевую роль, чтобы не было утечек по трубопроводу. Если происходит утечка, используется система SCADA для ее обнаружения. Она собирает информацию, передает ее в систему, отображает информацию на экране компьютера и также оповещает оператора.

Архитектура SCADA

Общие системы SCADA содержат как аппаратные, так и программные компоненты. Компьютер, используемый для анализа, должен быть оснащен программным обеспечением SCADA. Аппаратный компонент получает входные данные и подает их в систему для дальнейшего анализа.

Система SCADA содержит жесткий диск, который записывает и сохраняет данные в файл, после чего эти данные могут быть напечатаны, когда это необходимо оператору. Системы SCADA используются в различных отраслях и производственных единицах, таких как энергетика, пищевая и напиточная промышленность, нефть и газ, электроэнергетика, водоснабжение, управление отходами и многие другие.

История SCADA

До появления систем SCADA, производственные площадки и промышленные предприятия полагались на ручное управление и мониторинг с использованием кнопок и аналогового оборудования. По мере роста размеров предприятий и производственных единиц они начали использовать реле и таймеры, которые предоставляли некоторую степень надзорного управления.

К сожалению, реле и таймеры могли решать проблемы только с минимальной функциональностью автоматизации, и перенастройка системы была затруднительной. Поэтому все отрасли нуждались в более эффективной и полностью автоматизированной системе.

Компьютеры для промышленного управления были разработаны в начале 1950-х годов. Постепенно концепция телеметрии была введена для виртуальной коммуникации и передачи данных.

Примерно в 1970 году был введен термин SCADA вместе с развитием микропроцессоров и концепций PLC.

Это помогло в разработке полностью автоматизированной системы, которую можно использовать удаленно в промышленности. По мере того, как годы шли, в начале 2000-х годов были разработаны распределенные системы SCADA.

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Неисправности и устранение одиночных фазовых замыканий на землю в линиях распределения 10 кВ
Характеристики и устройства обнаружения однофазных замыканий на землю1. Характеристики однофазных замыканий на землюЦентральные аварийные сигналы:Срабатывает предупредительный звонок, загорается сигнальная лампа с надписью «Замыкание на землю на шинном участке [X] кВ, секция [Y]». В системах с компенсацией замыканий на землю через дугогасящую (Петерсена) катушку также загорается индикатор «Дугогасящая катушка включена».Показания вольтметра контроля изоляции:Напряжение повреждённой фазы снижается
01/30/2026
Режим заземления нейтральной точки для трансформаторов электросети 110кВ~220кВ
Схемы заземления нейтральных точек трансформаторов электрических сетей 110-220 кВ должны соответствовать требованиям изоляционной прочности нейтральных точек трансформаторов и стремиться к тому, чтобы нулевое последовательное сопротивление подстанций оставалось практически неизменным, обеспечивая при этом, что нулевое комплексное сопротивление в любой точке короткого замыкания в системе не превышает три раза полное комплексное сопротивление.Для новых строительных проектов и технических реконстру
01/29/2026
Почему подстанции используют камни гравий гальку и щебень
Почему в подстанциях используются камни, гравий, галька и щебень?На подстанциях оборудование, такое как силовые и распределительные трансформаторы, линии электропередачи, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и разъединители, требует заземления. Помимо заземления, мы сейчас подробно рассмотрим, почему гравий и щебень широко используются на подстанциях. Хотя эти камни кажутся обычными, они играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности.В проектах заземления подстанций,
01/29/2026
HECI GCB для генераторов – быстродействующий выключатель на SF₆
1. Определение и функции1.1 Роль выключателя генераторного контураВыключатель генераторного контура (GCB) представляет собой управляемую точку разъединения, расположенную между генератором и повышающим трансформатором, служащую интерфейсом между генератором и электросетью. Его основные функции включают изоляцию неисправностей на стороне генератора и обеспечение оперативного управления при синхронизации генератора и подключении к сети. Принцип работы GCB не значительно отличается от принципа рабо
01/06/2026
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса