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DCSのポイント数の集計には、どのような根拠や方法がありますか?計器の数は既に集計されていますが、ポイント数の集計はどうすればよいのでしょうか? 例えば、撹拌モーターにはAI電流、DI遠隔/現地、DI運転状態、DI故障信号、DO起動停止制御があるとすると、これは5つのポイントを集計することになるのでしょうか?これにはどのような規則や根拠があるのでしょうか? また、調節弁は与えられた信号AOを集計する必要があり、フィードバック信号AIも必要で、遮断弁にはDIとDOの2つのポイントがあるのでしょうか? 連鎖の対象と関係があるのでしょうか?
デバイスにどのような信号があるかは、何を監視したいかによります。例えばインバーターの場合、要求に応じて周波数フィードバック用のAIだけを使うこともできますし、電流フィードバック用のAIをさらに追加することもできます。これは、実際のニーズやコスト管理、設計上の慣習などによって異なります。 ついでに皆さんにもお聞きしたいのですが、一般的に言うポイントの余裕というのはどのように計算されるのでしょうか。「残りポイント/合計ポイント」なのでしょうか、それとも「残りポイント/使用済みポイント」なのでしょうか?
冗長性は実際のポイント数の30%程度でしょう。高リスクなプロセスでは、SISはどうやら1:1のようです
Dcsには通常、エクスポート機能が搭載されており、そのままエクスポートできます。または、メーカーのエンジニアに依頼してエクスポートしてもらうこともできます。メーカーによっては、監理業務で使用するための専用ソフトウェアが用意されている場合もあります
各モジュールには15%~20%の余裕を持たせることを推奨し、モジュール内の残りのチャネルは予備ポイントとして割り当てる
例えば、モジュールが8ポイントで、6ポイントを使用した場合、残りは33.3%なのか、それとも25%と見なすのか?
例えば、モジュールが8ポイントで、6ポイントを使用した場合、残りは33.3%なのか、それとも25%と見なすのか? 冗長度はこのように計算されるものではありません。制御システムには何百、何千ものモジュールがあるため、全体の数で冗長度を計算することで、15%~20%という比較的正確な冗長度を得ることができます。
これはもちろんわかっています。例えば、私には8ポイントしかなく、そのうち6ポイントを使った場合、どう計算するかということです
6を基準とし、6で2を備えることで、冗長度は33.3%となる。
DCSのポイント統計は、異なる入出力信号タイプごとに別々に集計する必要がある
DCS制御システムのポイント数は、通常、設計院によって集計されて提供されます。DCSシステムのポイント数とは、計装専門のI/Oポイント数、電気専門のI/Oポイント数、そしてDCSシステムと他のシステムとの間の通信ポイント数の合計です。電気・計装のI/Oポイント数を正確に把握することで、電気・計装部門間の調整不足といった問題を避けることができます。また、正確なDCSのポイント数は、導入企業がDCSシステムのブランドやコストを決定するための根拠となります。 DCSシステムは、通常、熱工学的検出、アナログ制御、順序制御、論理制御といった自動制御機能を含みます。DCSシステムのポイント数は、AIアナログ入力ポイント数、AOアナログ出力ポイント数、DIデジタル入力ポイント数、DOデジタル出力ポイント数、そしてDCSと他のシステムとの通信ポイント数の5つの項目を集計して算出されます。ここでは、昌晖計器が計測機器分野および電気分野におけるDCSシステムのポイント数の計算方法について解説します:DCSシステムのポイント数計算方法 yunrun.com.cn/product/358.html 1. DCSシステムのAI入力ポイント数の計算方法 AIとは、DCSシステムやPLCに入力されるアナログ信号のことです。現場からDCSシステムのAI入力信号として直接入力できるものには、熱電対(J、K、T、N、E、R、S、Bタイプの熱電対)、熱抵抗信号(Cu50、Cu100、Pt100、Pt50タイプ)、標準電流信号(4-20mA、0-20mA)、標準電圧信号(1-5V、0-5V、0-10V)、およびパルス信号がある;その他の形式の信号をDCSシステムに送信する場合は、信号アイソレータや電流変換器、電圧変換器などの信号変換装置を用いて、その信号を4-20mAまたは1-5Vに変換してからDCSシステムに送信する必要があります。 ①熱電対AI入力ポイント数の集計:単体の組立式熱電対または単体のケーブル付き熱電対は1つのAIポイントとして計算される;二本式組立型熱電対または二本式ケーブル付き熱電対の場合、DCSシステムでは同じ測定点の2つのセンサーの温度を2つのAIポイントとして計算し、その測定点の温度を1つだけ表示する場合は1つのAIポイントとして計算されます;単一多点熱電対や多点熱電対は、同じ測定点の異なる部位の温度を監視するためによく使用されます。熱電対に測定ポイントがいくつあるかに応じて、その数だけの熱電対AI入力が行われます。 ②サーミスタAI入力ポイント数の集計 サーミスタAI入力ポイント数の集計方法は、熱電対AI入力ポイント数の集計方法と同じです。 ③標準電流・電圧AI入力ポイントの集計:DCSシステムに送信される各路線の4-20mA、0-2mA、0-5V、1-5V、または0-10Vの信号について、それぞれ1つのAIポイントとして計算し、同時にその入力信号に対応する測定範囲も集計する。2線式トランスミッター(温度トランスミッター、圧力トランスミッター、液面トランスミッター、流量トランスミッターなどを含む)はDC24Vで駆動されるため、DCSシステムの接続を容易にするために、別途AIポイント数を集計するのが望ましい。 特別な注意事項:現場に設置されている圧力計、バイメタル温度計、ガラス回転子流量計などの現場計器は、DCSシステムのポイント計算には含まれません。 2、DCSシステムのAO出力ポイント数の計算方法 AOとは、DCSシステムやPLCが現場の実行機器を制御するために出力するアナログ信号のことです。AO出力には一般的に4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V、0-10Vの5種類があり、4-20mAが最もよく使用されるDCSシステムのAO出力です。AO出力は通常、電動アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、インバータ、電力調整器、産業用制御モジュールなどの機器に接続されます。通常、1つの制御対象に対して1つのAO出力が割り当てられ、AO出力の数は制御対象の数と同じです。 3、DCSシステムのDI入力ポイント数の計算方法 DIとは、DCSシステムやPLCに入力されるデジタル入力信号のことです。DI入力はパッシブコンタクト、TTL、またはCMOSレベルの信号でなければなりません。DIがDCSシステムやPLCに入力されると、通常DC24VまたはDC48Vの読み出し電圧が供給されます。 計装専用のDI入力は、通常、現場の電接点式圧力計、電接点式熱電対温度計、電接点式水位計、液面スイッチ、流量スイッチ、炎検出器、電接点式水位計などの計器のアラーム接点から供給され、各アラーム接点がDCSシステムに接続されると1つのDI入力として計算されます。電気専門のDIポイントの計算は比較的複雑で、記事の後半で詳しく解説します。 4、DCSシステムのDO出力ポイント数の計算方法 DOとは、DCSシステムやPLCが現場機器を制御するために出力するデジタル信号のことで、通常は中間リレーを介して異なる電圧レベルの電気機器に接続されます。計装専用のDO出力は、外部のインジケーターランプ、電磁弁、音声・光警告装置、電気制御装置、多回転型電動アクチュエータ、コンタクターなどの機器を制御するためによく使用されます。DCSシステムでは、制御対象となる機器によって必要なDO出力ポイントの数が異なります。以下は、よく見られる制御対象のI/Oポイント数です:①スイッチ式電動アクチュエータ:各アクチュエータのバルブ位置フィードバックには4-20mAを用い、AI入力として1ポイントが計算されます。バルブの正転/逆転制御にはDO出力として2ポイントが計算され、バルブが開いた位置/閉じた位置の信号にはDI入力として2ポイントが計算されます。また、バルブの開閉時のトルク過大/過小の故障信号にもDI入力として2ポイントが計算されます。 ②スイッチ式多回転電動アクチュエータ(AC380V電源):各アクチュエータのバルブ位置フィードバックにより4-20mAが算出され、AI入力として1ポイントが生成される(フィードバック信号がない場合はそのAIポイントは生成されない)。バルブの正転/逆転制御によりDO出力として2ポイントが生成され、バルブの開閉完了/閉鎖完了(リミットスイッチ)によりDI入力として2ポイントが生成される。また、アクチュエータの開閉時の過剰トルク発生故障信号によりDI入力として2ポイントが生成される。 ③調節型電動アクチュエータ:各アクチュエータのバルブ位置フィードバックによるAI入力が1ポイント、バルブ制御信号によるAO出力が1ポイント、アクチュエータの故障警報信号によるAI入力が1ポイント(故障警報はインテリジェント型電動アクチュエータで一般的であり、故障警報信号がない場合はAIポイントは計算されない)。④調節型多回転電動アクチュエータ:各アクチュエータのバルブ位置フィードバックによるAI入力が1ポイント、アクチュエータの4-20mA制御信号によるAO出力が1ポイント、ESD緊急制御信号によるDO出力が1ポイント(ESD緊急制御信号はインテリジェント型多回転電動アクチュエータで一般的であり、この機能がない場合はそのDOポイントは計算されない)、開過トルク/閉過トルク警報信号によるDI入力ポイントが2ポイント。 ⑤インバータ:インバータ1台あたり、周波数フィードバック計算でAI入力ポイントが1点、周波数設定信号計算でAO出力が1点、運転/停止設定指令計算でDO出力が1点、インバータ故障警報計算でDI入力が1点、故障リセット計算でDO出力が1点、インバータの運転状態計算でDI入力が1点となる。 インバーターと通信方式がDCSシステムに接続されている場合、通信ポイントは1つだけ計算すればよく、他のポイント数を計算する必要はありません。 ⑥DCSシステムに電磁弁、インジケーターランプ、コンタクターなどの機器を外部接続する場合、各機器ごとに1つのDO出力が計算される(複数の機器で1つの制御信号を共有する場合は、通常中間リレーの接点を増やす方法で対応し、DO出力は1つだけ計算すればよい)。 5、電気専門のDCSシステムポイントの計算方法 ①通常の電気制御用DCSシステムのポイント 最も簡単なモータ制御回路では、2つのDI入力ポイントと1つのDO出力ポイントが必要です。各回路の動作状態(コンタクタの補助接点から)はDI入力として1ポイントが計算され、起動/停止制御信号(コンタクタコイルに接続)はDO出力として1ポイントが計算され、故障信号(ヒートリレーまたはモータ保護装置の過負荷信号から)はDI入力として1ポイントが計算される。 電動機回路で電流表示や現地/遠隔制御が必要な場合、2つのDIと1つのDOを計算するほか、電流変換器からの電流信号に基づきAI入力ポイントを0~3ポイント計算する(低出力の電動機では通常電流の監視は不要なため、このAI入力ポイントは計算されない);高出力三相モーターに供給する相数だけ、DCSに表示するための電流値を計算し、それだけのAI入力ポイントが必要となる。各0~5Aの電流信号は、必ず電流変換器を介して4~20mAの信号に変換してDCSに送信しなければならず、最大で3ポイントまでとなる;モーターを複数の場所から制御する場合、制御場所選択スイッチで1つのDI入力を計算します。 皆さんが理解しやすいように、下図はGGD電気キャビネット、現場操作ボックス、およびDCSシステムの3か所から制御される電気二次制御の原理図の例です。http://yunrun.com.cn/upload/201603/30/201603301804382744.jpg モーター制御二次回路の機能説明:電気キャビネットや現場操作ボックスにある停止ボタンを使用することで、どのような状態でもモーターの運転を停止させることができます;制御場所選択スイッチでは「本体制御」、「現場制御」、および「DCS制御」を選択でき、選択スイッチの対応する位置にある起動ボタンでモーターを起動できます;選択スイッチを「DCS制御」にすると、DCSシステム上でのみモーターの起動/停止操作が可能になります。 電気部品説明:二次回路図において、1SSは電気キャビネット上の停止ボタンで、1SS1は現場操作箱上の停止ボタンです;1SBは電気キャビネット上の起動ボタンで、1SB1は現場操作箱上の起動ボタンです;DOはDCSシステムの起動/停止制御出力コンタクト;1HR5は電源インジケーターランプです;1HRは電気キャビネット上の運転指示灯で、1HR1は現場操作ボックス上の運転指示灯です;1HGは電気キャビネット上の停止指示灯で、1HR1は現場操作ボックス上の停止指示灯です;1KKは操作用の切り替えスイッチです;1KHは熱リレーです;1KMはコンタクターです;1KAは中間リレーです;1FUは二次回路用の保険です。 ②降圧起動用電気制御のDCSシステムのポイント数:各降圧起動回路のモーターの定格電圧での動作状態信号(メインコンタクタ1KM1の補助接点から)はDI入力として1ポイントが計算され、DCSの起動/停止制御信号(コンタクタコイルに接続)はDO出力として1ポイントが計算される。電気的故障信号(ヒートリレーまたはモータ保護装置の過負荷信号から)もDI入力として1ポイントが計算され、モータ電流信号(三相電流トランスミッタから)はAI入力として3ポイント(モータA、B、C相の電流トランスミッタ)が計算される;モーターを複数の場所から制御する場合、制御場所選択スイッチの状態(DCSシステム制御を選択した場合)により、DI入力は1ポイントとして計算されます。 皆さんが理解しやすいように、下図はGGD電気キャビネット、現場操作ボックス、およびDCSシステムの3か所で制御される降圧起動二次回路の制御原理図です。http://yunrun.com.cn/upload/201603/30/201603301805373111.jpg ③インバータ制御型DCSシステムのポイント数 各インバータの運転状態信号(中間リレーの接点から)はDI入力として1ポイントとして計算され、DCSシステムの起動/停止制御信号(中間リレーのコイルに接続)はDO出力として1ポイントとして計算されます。また、インバータの故障信号(インバータから)もDI入力として1ポイントとして計算され、故障復帰信号はDO出力として1ポイントとして計算されます。さらに、インバータの周波数フィードバック信号はAI入力として1ポイントとして計算されます;周波数変更指令信号により、AO出力を1ポイント計算する。 ④モーターの正逆回転制御用DCSシステムのポイント数:モーターの正回転状態/逆回転状態(コンタクターの補助接点から)はD1入力として2ポイントで計算され、正回転故障/逆回転故障信号(ヒートリレーから)はDI入力として2ポイントで計算される。正回転制御/逆回転制御(コンタクターコイルに接続)はDO出力として2ポイントで計算され、モーター電流フィードバック信号は最大でAI入力として3ポイントで計算される(電流フィードバックがない場合はこのポイントは計算されない)。 ⑤DCSシステムはPLC機能と互換性があり、複雑な論理制御については実際の工事要件に基づいてDCSシステムのI/Oポイント数を算出します(算出方法はPLCのポイント数を算出する方法と同じであり、ここでは詳しく説明しません)。 上記のDCSシステムのポイント計算方法により、実際に必要なDCSシステムのハードウェアポイント数を迅速に算出できる。DCSシステムの実際の構成では、冗長性も考慮する必要があり、通常はユーザーが実際に必要とするDCSシステムのI/Oポイント数に20%の冗長分を加える。