邊緣計算的鋼鐵企業(yè)電力實時數(shù)據(jù)采集的研究

    摘要:針對目前鋼鐵企業(yè)對能效要求的提高,企業(yè)需要建立一套能源管理系統(tǒng)。但是鋼鐵企業(yè)過程控制層控制設備繁雜,通信協(xié)議繁多,難以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成和共享。為此,文中提出了一種基于工業(yè)網(wǎng)關的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),該系統(tǒng)作為一個標準的數(shù)據(jù)采集平臺,可實現(xiàn)對多源異構的數(shù)據(jù)采集,為能源管理系統(tǒng)(EMS)以及后續(xù)的企業(yè)管理系統(tǒng)(ERP)提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)。隨后,利用串口和Modbus工具對數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進行實驗驗證。

    關鍵詞:實時數(shù)據(jù)采集;工業(yè)網(wǎng)關;

    0引言

    隨著這些年引進技術以及*,國內鋼鐵企業(yè)的自動化和信息化水平有了長足的進步,各種新的信息化、自動化技術在鋼鐵企業(yè)中得到了廣泛的應用。隨著大數(shù)據(jù)技術的發(fā)展,企業(yè)對采集和管理全生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)、運營數(shù)據(jù)有著迫切的需求,以改善企業(yè)生產(chǎn)管理,改進生產(chǎn)工藝[1]。但各種不同的技術、產(chǎn)品被部署到企業(yè)現(xiàn)場后,出現(xiàn)了一些問題:

    (1)設備種類多,地域分布廣,通訊鏈路比較復雜;

    (2)傳輸標準多樣化,不同的通訊技術,通訊協(xié)議并存;

    (3)部署、調試與維護管理的成本劇增。

    鋼鐵企業(yè)的能源消耗直接決定了其生產(chǎn)成本,因而降低能耗對提升企業(yè)競爭力有著非常重要的意義。同時,鋼鐵企業(yè)污染排放量大,如果能合理使用與平衡調配能源,對環(huán)境保護也有作用。能源管理系統(tǒng)(以下簡稱“EMS”)對全廠能源介質計量實行集中監(jiān)視,其主要功能是實現(xiàn)高爐煤氣、轉爐煤氣、天然氣、水蒸氣、氧氮氬、水、電等數(shù)據(jù)計量采集,對在公司層面優(yōu)化煤氣平衡、減少煤氣放散、提高環(huán)保質量、降低噸鋼能耗、提高勞動生產(chǎn)率和能源管理水平將起到十分明顯的促進作用。

    但是鋼鐵企業(yè)過程控制層控制設備繁雜,通信協(xié)議繁多,難以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成和共享。本文提出了一種基于工業(yè)網(wǎng)關的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),作為一個數(shù)據(jù)采集平臺,實現(xiàn)對多源異構的數(shù)據(jù)進行采集,為能源管理系統(tǒng)(EMS)以及后續(xù)企業(yè)管理系統(tǒng)(ERP)提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)。

    1多源異構數(shù)據(jù)實時采集系統(tǒng)

    根據(jù)鋼鐵EMS系統(tǒng)的特點,對數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)提出了以下幾個要求:

    (1)可靠性。需要能夠在比較嚴酷的工業(yè)現(xiàn)場長時間可靠地工作,程數(shù)據(jù)不丟失。

    (2)適應性。要求系統(tǒng)能提供企業(yè)現(xiàn)場多傳感器、多協(xié)議的統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口,開放式可擴展的數(shù)據(jù)采集框架,為數(shù)據(jù)后續(xù)的系統(tǒng)提供統(tǒng)一、實時的數(shù)據(jù)。

    (3)可擴展性??紤]到能源系統(tǒng)隨主系統(tǒng)不斷拓展的特點,數(shù)據(jù)采集的接口也需要能夠相應地拓展,以便將新的數(shù)據(jù)源接入到系統(tǒng)中來。

    (4)可維護性。系統(tǒng)要能夠實現(xiàn)在線診斷、遠程維護等功能,方便找出有問題的采集結點并及時修復,減少人工巡檢的成本。

    (5)安全性。一方面要確保采集到的數(shù)據(jù)能夠安全地傳送到EMS上層系統(tǒng),另外一方面也要確保企業(yè)過程控制系統(tǒng)不受外部網(wǎng)絡威脅。

    目前,企業(yè)需要接入ERP系統(tǒng)的各個現(xiàn)場控制系統(tǒng)現(xiàn)狀如表1所列。

    表1某鋼鐵企業(yè)現(xiàn)場控制系統(tǒng)現(xiàn)狀

    對原有PLC或DCS的系統(tǒng),通過數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)接入到上層系統(tǒng)即可。對空壓系統(tǒng)和水系統(tǒng),則需要對其進行相應的改造,實現(xiàn)系統(tǒng)的PLC控制或者DCS控制,并用智能儀表來代替?zhèn)鹘y(tǒng)儀表。

    1.1異構數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)框架設計

    能源管理系統(tǒng)的構架如圖1所示,在組網(wǎng)方式上,考慮到各個廠區(qū)距離較遠,所以采用環(huán)形加心形的方式:各個工廠組成一個環(huán)網(wǎng),而工廠里各個采集點采用心形連接接入到環(huán)網(wǎng)中。將各個子系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù)通過交換機傳輸?shù)椒掌髦小?/p>

    圖1某鋼鐵企業(yè)EMS系統(tǒng)

    1.2多源異構數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)標準化方案

    為了滿足網(wǎng)絡和互聯(lián)網(wǎng)絡貫通,面對大范圍的介入,提供一種標準、可用、易用、易維護的方案。針對企業(yè)中RTU和PLC等廠家眾多,在與EMS系統(tǒng)交互時,沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口的問題,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)通過使用工業(yè)網(wǎng)關來實現(xiàn)對各個系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集和標準化,從而將統(tǒng)一的數(shù)據(jù)上傳到EMS系統(tǒng),方便實時數(shù)據(jù)服務器對數(shù)據(jù)進行處理。對于圖1所示的系統(tǒng)中就采用了SymLink智能工業(yè)網(wǎng)關。

    該網(wǎng)關與一些只支持單一通信協(xié)議的網(wǎng)關相比,它能支持多種通信鏈路,比如RS-232/485、CAN總線、以太網(wǎng)、WiFi等,可以非常方便地實現(xiàn)與現(xiàn)場設備進行交互;支持采集工業(yè)現(xiàn)場的多種工業(yè)設備協(xié)議,并以多種工業(yè)設備協(xié)議向其他系統(tǒng)或設備提供數(shù)據(jù)分發(fā)服務,如:OPC、Modbus、IEC61850、IEC60870、PLC等;支持眾多功能,如腳本系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲、設備報警等,并能通過互聯(lián)網(wǎng)進行應用開發(fā)、在線調試、技術支持;圖形化的操作配置也相對比較方便操作。以SymLinkXM4101為例,其支持4路10/100Mb/s自適應以太網(wǎng)接口和10路RS232/485串口,在與下層設備,比如PLC連接后,并在與網(wǎng)關配套的配置軟件SymLink開發(fā)系統(tǒng)中,進行對設備和相應通信協(xié)議的配置,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集與轉發(fā)。在配置軟件中新建工程后,系統(tǒng)嚴格的按照項目/裝置工程/應用三級進行分類管理,同時在磁盤上按樹狀結構創(chuàng)建文件夾。

    2數(shù)據(jù)采集

    數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)需要從工業(yè)現(xiàn)場的設備上,比如PLC,RTU或者智能儀表上獲取EMS系統(tǒng)所屬的數(shù)據(jù)。要完成這個過程,需要在連接好網(wǎng)關和采集設備的基礎上,明確與掛載設備的通信協(xié)議,同時建立起采集點和SymLinkIO中的映射關系,從而在系統(tǒng)讀出現(xiàn)場采集、控制設備上的信息。利用Modbus工具和虛擬串口工具來對數(shù)據(jù)采集過程進行。

    2.1采集通道的建立

    建立工程后,在采集服務下可以選擇新建通道,按提示對通道進行設置。以燃氣系統(tǒng)為例,其采用西門子的S7-300PLC,所以在通道配置下選擇和S7-300通信的規(guī)約,廠家和規(guī)約信息會自動填入到軟件中。規(guī)約庫里內容非常豐富,基本涵蓋了目前常用的通信規(guī)約,對于一些特殊的通信協(xié)議,也可以根據(jù)協(xié)議開發(fā)出相應的規(guī)約驅動,加載到規(guī)約庫中。配置好通信規(guī)約后,繼續(xù)配置通訊所需要的主端口參數(shù)。建立通道后可以在通道下掛載設備,一個通道下可以掛載多個設備,可以定義每個設備的名稱,描述設備型號等信息。如圖2所示,建立采集通道C1并在通道配置中選擇通信規(guī)約,如ModbusRTU,然后配置串口參數(shù)。

    圖 2 建立采集通道

    2.2采集點的建立

    系統(tǒng)中的IO點是對所采集的底層設備(如PLC,智能設備,儀表等)中的信號映射。通過IO點的名稱、描述等屬性,可以準確表達所采集的底層設備(如PLC,智能設備,儀表等)中的信號(如溫度,壓力等)。在數(shù)據(jù)屬性中,我們可以定義有關該數(shù)據(jù)的描述、數(shù)據(jù)類型以及在目標設備中的寄存器地址如圖3所示。該數(shù)據(jù)的類型包括模擬量、數(shù)字量、字符量、數(shù)據(jù)塊、信號量等類型,在IO點類型中我們可以選擇所采集的IO點對應的數(shù)據(jù)類型。

    圖 3 數(shù)據(jù)參數(shù)設置

    系統(tǒng)通過樹狀結構來管理、展現(xiàn)點信息,對數(shù)據(jù)點采用的是分組管理的方式。這也體現(xiàn)在IO點的命名規(guī)則上,如在通道chn1設備PLCS7-300下有一個組G1中的信號TAG1,那該數(shù)據(jù)所對應的名稱是db.chn1.PLCS7-300.G1.TAG1。在采集通道下新建設備B1后,即可以在里面添加采集點。簡單地采集燃氣流量、溫度壓力等信息,設置其信號類型,以及在PLC中的數(shù)據(jù)地址,數(shù)據(jù)類型等。采集到的數(shù)據(jù)可以在數(shù)據(jù)監(jiān)視工具SymLink網(wǎng)關軟件中查看,只要在設備列表中添加設備,填入SymLink工業(yè)網(wǎng)關的IP,就可以查看其到的數(shù)據(jù)信息。同時還包括轉發(fā)服務、通信報文、設備狀態(tài)、日志信息等。工程師可以利用這款軟件工業(yè)網(wǎng)關的工作狀態(tài),進行遠程的診斷維護等。系統(tǒng)監(jiān)控畫面如圖4所示。

    圖4系統(tǒng)監(jiān)視畫面

    2.3數(shù)據(jù)服務

    采集到的數(shù)據(jù)要傳送到實時數(shù)據(jù)服務器中去,這個通過網(wǎng)關的數(shù)據(jù)服務來實現(xiàn)。類似數(shù)據(jù)采集,在數(shù)據(jù)服務下新建通道,選擇好通信協(xié)議后,在通道配置界面下選擇加載信息。在數(shù)據(jù)中定義的IO采集點會被加載到該界面下。采集點添加完成后,還需要將采集點與轉發(fā)通道的協(xié)議進行地址信息關聯(lián),否則,第三方系統(tǒng)還是無法獲取采集點的數(shù)據(jù)。

    3控制系統(tǒng)安全隔離

    企業(yè)PCS與ERP、MES系統(tǒng)之間需要通過網(wǎng)絡進行必要的互通互聯(lián),完成經(jīng)營、生產(chǎn)管理層對過程控制層的雙向信息交互,保企業(yè)對生產(chǎn)情況的掌握和控制。但是確程控制網(wǎng)絡的安全性不受外部通過企業(yè)管理網(wǎng)絡對控制網(wǎng)絡進行攻擊,控制網(wǎng)絡一旦受到病毒、蠕蟲等攻擊,可能導致整個工廠的自動化生產(chǎn)線停產(chǎn)[6]。目前主要采用物理隔離或者*墻的方式來對系統(tǒng)進行隔離。但是物理隔離的方式往往需要通過人工來進行數(shù)據(jù)拷貝、抄表等比較低效的方式。我們采用SymLink-工業(yè)網(wǎng)關,硬件上利用兩個單獨的主機與內網(wǎng)和SA控制網(wǎng)絡相連接,兩臺主機之間采用一塊隔離通信卡實現(xiàn)數(shù)據(jù)從內網(wǎng)向的單向傳輸。通過這種硬件上的設計,既可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡上傳,又能夠確程控制系統(tǒng)的安全。

    4 安科瑞網(wǎng)關介紹

    4.1通信管理機

    4.1.1概述

    本系列智能通信管理機是一款采用嵌入式硬件計算機平臺,具有多個下行通信接口及一個或者多個上行網(wǎng)絡接口,用于將一個目標區(qū)域內所有的智能監(jiān)控/保護裝置的通信數(shù)據(jù)整理匯總后,實時上傳主站系統(tǒng),完成遙信、遙測等能源數(shù)據(jù)采集功能。

    同時,本系列智能通信管理機支持接收上級主站系統(tǒng)下達的命令,并轉發(fā)給目標區(qū)域內的智能系列單元,完成對廠站內各開關設備的分、合閘遠方控制或裝置的參數(shù)整定,實現(xiàn)遙控和遙調功能,以達到遠動輸出調度命令的目標。


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