1、概述
安徽天然氣公司蕪湖-銅陵支線SCADA系統工程包括兩個工藝站控系統(蕪湖首站、銅陵末站),1個分輸站繁昌分輸站和五個線路截斷閥室組成,管線總長115公里。蕪湖首站具有天然氣過濾、計量和清管發送功能;銅陵末站具有天然氣過濾、計量、調壓和清管接收功能。蕪湖首站、銅陵末站設置的站控系統的管理可實現無人操作和有人值守水平,所有分輸和截斷閥室均為無人值守方式管理。
蕪湖首站、銅陵末站建設在城市邊緣,具備市電220VAC供電,而繁昌分輸站和所有截斷閥室均設在遠離城市的地區,不具備提供市電供電能力。工程設計過程中,由于考慮到工程建設和項目投資原因,系統沒有采用光纖等有線傳輸介質,同時由于管線距離長、所處地理條件差等原因,無法采用自建無線網絡等條件,給系統的通信鏈路選擇帶來一定的困難。由于分輸站控和截斷閥室均設置在野外,沒有相應的保暖和降溫措施,在控制設備的選型上必須考慮相應的環境因素。
為了滿足整個管線的高效管理,并且保證整個系統的可靠運行,工程設計上采用了以蕪湖首站和銅陵末站為SCADA中心(即雙中心結構),分輸站和截斷閥室作為無人值守的遠程控制終端,接受來自SCADA中心的控制指令和上傳實時生產工藝參數的系統結構。由于現場條件的限制,無法提供高效的有線通信介質,要實現上述SCADA系統結構存在較大的困難。
我們在結合現場條件、綜合考慮系統的特點,我們決定選擇以目前流行的GPRS/CDMA為通信介質,采用獨有的雙信息中心技術為SCADA中心,并實現首站、末站通過GPRS/CDMA鏈路形成互為備份的SCADA中心結構,采用先進的SCADA控制調度技術,實現對整個管線的高效可靠控制,使整個管線達到較高的自動化控制水平,并確保整個輸氣管線的高效穩定運行。
2、系統選型
考慮到整個系統中,有一個分輸站和五個截斷閥室需要在野外環境下工作,雖然安徽地區的環境條件較好,但也存在極端低溫度在-10℃,極端高溫在40℃左右的情況,且由于閥室和分輸站為無人職守站,站場設計為封閉區域,區域內安裝設備必須采用防爆能力(必須滿足Ex dIIBT4要求),若系統采用防爆結構,外加室外極端高溫環境下,防爆機柜(整個控制系統采用具備ExdIIBT4要求的機柜)內的實際運行溫度可能高達60℃,為了保證整個系統的可靠運行,分輸站和截斷閥室PLC/RTU必須滿足寬溫運行的條件工作,以達到整個系統的穩定運行;由于分輸站和截斷閥室不具備市電供電條件,我們選用太陽能電池作為系統的工作電源。
常規PLC產品均是按0℃~55℃設計,超出設計工作環境很容易出現死機、無法正常啟動的故障,因此在產品選擇上,我們選擇以具備寬溫工作環境的高性價比作為選型依據。對比國內外相應產品的特點和相應的性價比,我們的站控系統和截斷閥室選用了北京安控科技股份有限公司的RTU(Super32-L系列RTU)作為整個SCADA系統的控制系統,并配套RTU自有SCADA工作平臺ESpider作為SCADA中心平臺。
3、通信系統設計
基于蕪湖-銅陵輸氣管線現場的地理特點,并考慮到目前GSM網絡的覆蓋較好,我們決定選用目前技術較為成熟先進的以GSM網絡為基礎的GPRS/CDMA數據通信技術,實現整個系統的數據通信。但由于要實現整個系統的雙SCADA中心結構,若采用普通的GPRS/CDMA(DTU)技術將很難實現,一般情況下,一個DTU(無人職守的分輸站和分輸閥室)只能響應一個數據中心的指令,并在正常工作過程中只能綁定一個數據中心的IP地址或域名,給我們實現雙中心的系統結構添加一道難題。
我們通過分析DTU的工作原理和整個通信系統的實現,實際DTU對是否采用單個數據中心或多個數據中心,是通過軟件來控制的。DTU在工作過程中,會采用每隔一定的時間向數據中心發送一定的數據(心跳包),告知數據中心DTU是否在線,數據中心將DTU發送過了的數據作為在線標志告知需要與DTU進行通信的數據終端,由數據終端再DTU在線的情況下向DTU發送數據通信命令,實現實時的數據通信。
為了實現雙數據中心通信,實際只需要在軟件上做一下改動即可實現,因此我們通過和DTU廠商的溝通,通過修改DTU工作運行內核軟件即實現了該功能。
由于DTU可以工作在多種工作模式,即SCADA中心采用具備靜態公網IP的通信服務器作為數據終端、通過域名解析方式或采用通信服務商提供的APN服務,我們根據現場條件,并對3種工作方式進行了對比,我們選用了由通信服務商提供的APN服務模式,該模式具備如下特點:
所有站點DTU均采用通信服務商采用移動(聯通)內部分配的固定IP;
終端與服務器平臺之間采用端到端加密,可以避免信息傳輸中出現的泄密;
內部設備采用端到端通信(IP到IP),可以簡化SCADA平臺的通信驅動,勿需動態域名解析等服務,可以實現帶寬有效利用。
4、系統結構與特點
整個工程首末站控系統及繁昌分輸站采用安控科技的Super32 RTU實現現場工藝參數的監控,所有閥室均采用安控科技低功耗RTU產品Super32一體化 RTU實現現場工藝的監控。蕪湖首站、銅陵末站設操作站1套、工程師/操作員站1套,系統結構圖如下:
為了提高整個系統的可靠性,我們在蕪湖首站和銅陵末站各設一套SCADA中心監控設備,其中銅陵末站作為主SCADA中心,在正常工作情況下對整個SCADA系統進行全面監控,實現對系統控制設備進行本地和遠程監控;當主SCADA中心控制平臺出現故障時,蕪湖首站SCADA中心作為銅陵末站的備份控制中心,全面接管主SCADA中心的工作,實現整個系統的控制功能。
蕪湖首站(備份SCADA中心)主要功能:
實現本地站控RTU數據采集和控制
遠程分輸站、閥室和銅陵末站站控RTU的生產數據采集
與主SCADA中心交換工作狀態信息
銅陵末站(主SCADA中心)主要功能:
實現本地站控RTU數據采集和控制
遠程分輸站、閥室和蕪湖首站控RTU的生產數據采集
與備份SCADA中心交換工作狀態信息
在功能上,蕪湖備份SCADA中心和銅陵主SCADA中心均具備對系統所有控制系統RTU實施遠程控制功能,當二者均在正常工作狀態下,系統不對對方的站控RTU進行遠程控制,只有當其中一方工作狀態處于“故障”情況下才啟用遠程控制功能。
SCADA中心設有操作員站和工程師站各一套,其中工程師站既可以作為工程師站和操作員站,并在操作員站條件下可以與另一臺操作員站實現互為備份功能,從而提高系統的可靠性。通過本地雙機備份和主備SCADA中心的系統架構,從而使整個系統的可靠性和可用性在當前條件下達到最高。
5、系統控制功能解決方案
作為基于GSM網絡通信的窄帶通信條件下,如何實現雙中心互為備份存在一定的難度。如何解決雙中心對遠程RTU實施控制,不產生控制邏輯沖突變得至關重要。
通過對系統的結構進行分析,并對整個系統的工作任務進行劃分,首先在閥室和分輸站采用支持雙數據中心的宏電H7710 DTU產品,在中心采用了H7920路由器作為中心網絡接入,并在整個網絡中采用了通信服務商提供的APN服務,全網通信采用內網IP方式,使整個系統的通信變得簡單可靠。在首末站站控RTU采用通過以太網直接進入本地SCADA平臺,其它RTU通過DTU進入主/備SCADA中心。
為了實現主/備控制中心的控制功能得以有效執行,我們在首末站RTU上增加一臺DTU響應對方的SCADA中心的數據采集指令。首末站SCADA中心通過本地RTU來互換SCADA平臺工作狀態信息。在正常工作狀態下,主SCADA中心(末站)通過以太網采集和控制本地站控RTU、遠程RTU、采集首站RTU的實時數據,并把自己的“心跳”信息寫入本地RTU;備SCADA中心通過以太網采集和控制本地站控RTU,其它RTU數據通過GPRS只進行采集,不做控制,同時也把自己的“心跳”信息寫入本地RTU。當主SCADA出現故障時,通過RTU傳遞的狀態信息為故障時(心跳不變化時),備SCADA中心接管主SCADA中心的全部功能,直到主SCADA中心恢復工作為止,備份SCADA中心對遠程RTU的控制權交回到主SCADA中心,正常狀態工作示意圖如下:
注:雙向箭頭代表采集與控制,單向為數據采集
6、結束語
該SCADA系統已經成功穩定運行多年,并作為安徽省天然氣公司支線工程的一個樣板,在后續的多個支線工程中得到推廣,效果良好。該系統以RTU為基礎,以GPRS通信為支撐,通過特殊的結構構成一個可靠、安全的SCADA運行平臺,完全可以滿足地理位置較為偏僻,不具備高通信條件下的工程應用。
但該系統也存在一定的缺陷,如主/備SCADA中心雖然實現了數據采集和控制的冗余備份,但由于通信鏈路帶寬限制,無法實現主/備SCADA系統的數據同步,容易造成故障平臺出現故障至故障恢復之間的歷史數據丟失。
摘自《自動化博覽》2010年第十一期