SCADA системы. Примеры, назначение, архитектуры и тренды развития

preview_player
Показать описание
Таймкоды:
00:00 Назначение SCADA-систем
01:22 Этапы развития SCADA-систем
07:29 Функции SCADA-систем
09:10 Примеры существующих SCADA-систем
10:45 Описание архитектуры SCADA-систем
11:51 Типовая архитектура SCADA-систем
13:26 Архитектура распределенных систем управления
14:38 Архитектура географически распределенных систем управления
15:17 Архитектура промышленных систем управления интернет вещей
18:20 Вектор развития SCADA-систем

Системы сбора данных и диспетчерского управления (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) выполняют важную роль при управлении технологическими процессами, обеспечению безопасности эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли, защите оборудования и повышению эффективности работы обслуживающего персонала.

С момента появления таких систем они прошли процесс развития от простых интерфейсов отображения данных и формирования команд управления, до сложных систем с распределёнными вычислениями и алгоритмами помощи принятия решений, дистанционным доступом через сеть интернет и хранением исторических данных на внешних серверах.

Современный уровень развития систем сбора и управления связан с интеграций классических систем с промышленными облачными технологиями и распределёнными вычислительными архитектурными решениями.

Появление возможности дистанционного доступа к системам сбора данных и управления увеличило риск проведения успешных кибератак на технологические процессы через системы SCADA. На текущей стадии развития данных систем защита от внешних атак крайне актуальная задача. От эффективности систем защиты зависит безопасность обслуживающего персонала, экологическая безопасность, экономические показатели производства.

Вопросам безопасности эксплуатации SCADA-систем уделяется серьезное внимание, крупные организации и объединения периодически публикуют актуальные рекомендации в этой области.

Существуют различные подходы по анализу безопасности систем сбора и управления, например, на основе анализа архитектуры, отдельных компонентов, используемых протоколов связи и исследования аномальных данных во время эксплуатации.

Функции систем сбора данных и диспетчерского управления
Основные функции систем сбора данных и диспетчерского управления:
• Обмен данными в реальном времени с различными устройствами связи с объектом (программируемый логический контроллер, микроконтроллер, плата ввода/вывода.
• Обработка информации в реальном времени.
• Отображение информации на экране монитора в понятной для человека форме с помощью человеко-машинного интерфейса (мнемосхемы оператора).
• Хранение значений технологических параметров в специализированной базе данных реального времени.
• Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями.
• Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса.
• Архивирование технологической информации.

Литература
2. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий: учебное пособие для вузов / В. К. Батоврин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 231 с.
3. LabVIEW: стиль программирования / П. Блюм; Пер. с англ. под ред. П. Михеева. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 399 с. – Ц. – ISBN 978-5-940744-44-3.
4. Towler G.P., Sinnott К. Chemical engineering design: principles, practice, and economics of plant and process design / – 2nd ed., 2008, 1266p. — ISBN978-0-08-096659-5
5. Love J. Process Automation Handbook: A Guide to Theory and Practice / Springer-Verlag London, 2007, 1093 p. — ISBN 1-846-28281-0
6. Hopcroft, John E. and Jeffrey D. Ullman (2006). Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley.

#scada #скада #hmi #чми #архитектураскада #scadasystem #скадасистема #функциискада
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Таймкоды:
00:00 Назначение SCADA-систем
01:22 Этапы развития SCADA-систем
07:29 Функции SCADA-систем
09:10 Примеры существующих SCADA-систем
10:45 Описание архитектуры SCADA-систем
11:51 Типовая архитектура SCADA-систем
13:26 Архитектура распределенных систем управления
14:38 Архитектура географически распределенных систем управления
15:17 Архитектура промышленных систем управления интернет вещей
18:20 Вектор развития SCADA-систем


Системы сбора данных и диспетчерского управления (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) выполняют важную роль при управлении технологическими процессами, обеспечению безопасности эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли, защите оборудования и повышению эффективности работы обслуживающего персонала.

С момента появления таких систем они прошли процесс развития от простых интерфейсов отображения данных и формирования команд управления, до сложных систем с распределёнными вычислениями и алгоритмами помощи принятия решений, дистанционным доступом через сеть интернет и хранением исторических данных на внешних серверах.

Современный уровень развития систем сбора и управления связан с интеграций классических систем с промышленными облачными технологиями и распределёнными вычислительными архитектурными решениями.

Появление возможности дистанционного доступа к системам сбора данных и управления увеличило риск проведения успешных кибератак на технологические процессы через системы SCADA. На текущей стадии развития данных систем защита от внешних атак крайне актуальная задача. От эффективности систем защиты зависит безопасность обслуживающего персонала, экологическая безопасность, экономические показатели производства.

Вопросам безопасности эксплуатации SCADA-систем уделяется серьезное внимание, крупные организации и объединения периодически публикуют актуальные рекомендации в этой области.

Существуют различные подходы по анализу безопасности систем сбора и управления, например, на основе анализа архитектуры, отдельных компонентов, используемых протоколов связи и исследования аномальных данных во время эксплуатации.

Функции систем сбора данных и диспетчерского управления
Основные функции систем сбора данных и диспетчерского управления:
• Обмен данными в реальном времени с различными устройствами связи с объектом (программируемый логический контроллер, микроконтроллер, плата ввода/вывода.
• Обработка информации в реальном времени.
• Отображение информации на экране монитора в понятной для человека форме с помощью человеко-машинного интерфейса (мнемосхемы оператора).
• Хранение значений технологических параметров в специализированной базе данных реального времени.
• Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями.
• Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса.
• Архивирование технологической информации.




Литература
2. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий: учебное пособие для вузов / В. К. Батоврин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 231 с.
3. LabVIEW: стиль программирования / П. Блюм; Пер. с англ. под ред. П. Михеева. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 399 с. – Ц. – ISBN 978-5-940744-44-3.
4. Towler G.P., Sinnott К. Chemical engineering design: principles, practice, and economics of plant and process design / – 2nd ed., 2008, 1266p. — ISBN978-0-08-096659-5
5. Love J. Process Automation Handbook: A Guide to Theory and Practice / Springer-Verlag London, 2007, 1093 p. — ISBN 1-846-28281-0
6. Hopcroft, John E. and Jeffrey D. Ullman (2006). Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley.



#scada #скада #hmi #чми #архитектураскада

RomanBarashkin
Автор

Здравствуйте.
Хочу сказать что Роман Леонардович понимающий и хороший преподаватель.
1.Ожидал получить базовые знания по автоматизации технологических процессов а в итоге стал можно сказать почти профи в этом(по моему мнению).)))
2.Самым ценным и полезным было изучение процессов и выполнение лабораторных работ(очень удобный удаленный доступ).
3. Материала было предостаточно для освоения базы и не только.
4. Надеюсь на производстве пригодятся знания полученные на данном курсе.
5. Понятное дело что совершенству нет предела. Но тут уже все совершенно.
👍🏾👍🏾👍🏾

ismailbazarov
Автор

Профессиональные ожидания были не столь высоки, сколь высок получился результат от пройденного курса.
Самое ценное и полезное в курсе - буквально вся лекция, не наполненная водой, но и не являющаяся сухим отчетом.
Озвученного и полученного материала было даже больше, чем ожидалось первоначально.
Профессиональная деятельность плотно не связана со SCADA, но, однако, кругозор расширен и дана возможность оперировать знаниями в, казалось бы, не идеально подходящих ситуациях.
Улучшать сам курс для тех, кто не участвует в непосредственной разработке систем - однозначно некуда.

philIV
Автор

Хотелось бы побольше информации получить по ПИД-регуляторам. Вся информация в рамках курса очень актуальна в профессиональной деятельности, так как были разобраны даже самые основные задачи АСУ ТП. Самым полезным материалом в курсе считаю разбор датчиков и приборов, так как в нашей жизни это очень часто встречается.

hjxsfwi
Автор

Было бы интересно узнать последовательность эксперимента для построения переходного процесса в замкнутой системе по каналу задания и по каналу возмущения. В остальном всё понятно, спасибо.

jogedwv
Автор

Видимо на 2:19 кто то застрелился узнав такую новость. Наверно оператор.

alexfischer
Автор

Спасибо, написал реферат по вашему видео :)

hdkzmrq
Автор

Почему не ничего не говорите про модули serial и time. Что в них?

mzemkkw
Автор

Привет, подскажите пожалуйста, была на ПК диспетчеризация scada управления приточными установками, переустановили винду, проект скада остался. Opc сервер нужно заново настраивать?

kccvldl
Автор

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я студент и хочу изучать scada системы, с чего стоит начать?

lsdlsd
Автор

"Управляя процессом с разных точек мира", технологическая сеть это что мля как шутер онлайн

unhfioz