Главная  /  Наука и инновации  /  Вестник Чувашского университета  /  Метаданные к статьям  /  Вестник Чувашского университета. – 2025 – № 2. Тема выпуска: Технические науки  /  СИСТЕМА СБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

СИСТЕМА СБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

DOI: 10.47026/1810-1909-2025-2-72-82

УДК 621.396.49

ББК 31.27-05

Д.А. ИГНАТЬЕВ

Ключевые слова

сбор технологической информации, электротехнические комплексы, программируемый микроконтроллер, радиорелейная связь, система передачи данных, узел связи.

Аннотация

Применение устаревших систем технологической связи типа РРС «Искра», находящихся в эксплуатации в настоящий момент на предприятиях трубопроводного транспорта газа и нефти, не позволяет контролировать технологические параметры удаленных объектов систем связи и электротехнических комплексов. Проблема также заключается в необходимости обеспечения диспетчерского контроля и поддержки сети с максимальной степенью автономности работы. Необходимо осуществлять мониторинг, анализ нештатных ситуаций и управление безопасностью, при этом нужно снизить объем передаваемой информации.

Цель исследования – разработка интегрированной автоматизированной распределенной системы сбора технологической информации с объектов предприятий газовой отрасли.

Материалы и методы. Алгоритмы реализованы в программе, написанной на языке программирования С++ для микроконтроллеров ATmega 328. Практическая проверка работоспособности системы проводилась на объектах Чебоксарского линейного производственного управления предприятия ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Результаты. Для реализации сбора технологической информации был выбран сетевой протокол Modbus и микроконтроллер Atmega 328. С целью повышения автономности системы сбора технологической информации был сокращен объем передаваемой информации, разработана структура программного комплекса и написан код программы. Выполнено интерфейсное соединение существующего оборудования связи и программируемого микроконтроллера. Таким образом, была успешно реализована система автоматизированного сбора технологической информации на объектах Чебоксарского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Принятые решения на основании поступающей информации передаются в виде управляющих команд непосредственно на удаленные исполнительные устройства, обеспечивая надежность функционирования всей инфраструктуры.

Выводы. Реализация предложенного метода удаленного сбора технологической информации позволила обеспечить оперативность принятия мер по ликвидации нарушений в электротехнических комплексах и системах связи.

Литература

  1. Артемьев В.С. Моделирование организационно-технологических систем и комплексов при генерации новых потоков // Вавиловские чтения: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Саратов: Амирит, 2022. С. 642–646.
  2. Артемьев В.С. Аналитика и методы математического моделирования искусственного интеллекта в автоматизации контроля и испытаний // Аграрная наука: материалы Всерос. конф. М.: Изд-во МСХА им. К.А. Тимирязева, 2022. С. 340–343.
  3. Голосов П.Е., Гостев И.М. Анализ эффективности облачной вычислительной системы, обслуживающей поток заданий с директивными сроками выполнения при множественных отказах // Программная инженерия. 2023. Т. 14, № 6. С. 278–284.
  4. Славутский А.Л. Моделирование аварийных режимов в узле комплексной нагрузки: высокочастотные составляющие тока и напряжения // Вестник Чувашского университета. 2023. № 4. С. 151–159.
  5. Шишов О.В. Программируемые контроллеры в системах промышленной автоматизации. М.: ИНФРА-М, 2020. 365 с.
  6. Информационные технологии в радиотехнических системах / В.А. Васин, И.Б. Власов, Ю.М. Егоров и др. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 768 с.
  7. Старостин А.А., Лаптева А.В. Технические средства автоматизации и управления. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 168 c.
  8. Liu S., Huang S., Li M. et al. Novel low-complexity low-latency orthogonal frequency division multiplexing transmitter. Wuhan University Journal of Natural Sciences, 2019, vol. 24, no. 1, pp. 71–78.
  9. Lin W.-L., Tseng F.-S. Theory and Applications of Active Constellation Extension. In: IEEE Access, 2021, vol. 9, pp. 93111–93118. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3093103.

Сведения об авторе

Игнатьев Дмитрий Александрович – аспирант кафедры автоматики и управления в технических системах, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (Dimaignatev1997@mail.ru; SPIN-код: 2890-8048).

Формат цитирования

Игнатьев Д.А. Система сбора технологической информации // Вестник Чувашского университета. 2025. № 2. С. 72–82. DOI: 10.47026/1810-1909-2025-2-72-82.

Загрузить полный текст статьи