综合监控系统报告_监控系统检验报告

其他范文 时间:2020-02-28 21:28:23 收藏本文下载本文
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综合监控系统

随着地铁现代化和自动化技术的发展,对运营安全和管理水平要求的不断提高,运营过程中被监控对象之间的关系越来越复杂,对信息采集和处理的实效性要求越来越高,对运营的安全、可靠性越来越受到重视,对资源共享和信息共享提出了更高的要求。

现代化的地铁运营管理要求自动化系统能提供一个可实现信息互通和资源共享的平台。地铁综合监控系统是一个面向调度和车站操作人员的大型计算机集成系统,采用先进的计算机及网络技术,集成和互联多个自动化系统(如电力监控系统、消防报警系统、设备监控系统等),形成一个统一的监控系统平台,实现了各集成和互联系统的信息整合和共享、综合监视与操作。

综合监控系统的主要功能包括对机电设备的实时集中监控功能和各系统之间协调联动功能两大部分。一方面,通过综合监控系统,可实现对电力设备、火灾报警信息及其设备、车站环控设备、区间环控设备、环境参数、屏蔽门设备、防淹门设备、电扶梯设备、照明设备、门禁设备、自动售检票设备、广播和闭路电视设备、乘客信息显示系统的播出信息和时钟信息等进行实时集中监视和控制的基本功能;另一方面,通过综合监控系统,还可实现非运营情况下、正常运营情况下、紧急突发情况下和重要设备故障情况下各相关系统设备之间的调互动。

一、综合监控系统的集成方案。

综合监控系统从集成的深度来划分,有顶层信息集成、深度集成两种集成方案。

1、顶层信息集成顶层信息集成实质是将早期分立监控模式下各子系统的上下位机结构拆分成两个独立部分进行设计、实施和调试。上位机监控部分功能由综合监控系统来完成,下位控制器部分功能由各集成子系统完成,建立在此结构上的综合监控系统,通常会设置专门的网关接口设备(如前端处理器FEP)来实现与各接入系统的数据通信和信息隔离。

顶层信息集成模式强调对综合监控系统的自身性能保护, 数据处理过程中需要通过网关接口设备(前端处理器FEP)将各接入系统所上传的监控信息进行有选择性的筛选,控制子系统上传点数的总体规模,从而保证自身系统的稳定性和实时性。国内早期的综合监控系统,比如上海地铁3号线主控系统,就是采用这种集成模式的系统构架来进行工程实施的。

顶层信息集成模式受到当时网络传送带宽、计算机软件数据处理能力和各子系统间接口协议不开放等多方面因素的限制,整个数据处理过程中增加了一个转换和再处理环节,造成系统的实时响应性受到拖累。为克服这种不利影响,综合监控系统只能采用控制系统监控点数的方法来解决实时响应性的问题,这样也间接导致被集成子系统的部分原有功能被弱化或舍弃。同时,各重要集成子系统站间通信和远程访问等功能所需的网络通道却无法由综合监控系统提供。为了实现这些站间通信功能,这些子系统只能采用另外再单独组网的方式来解决。

2、深度集成深度集成是将原来分层设置的多个监控系统作为一个大规模的综合自动化系统,进行统一设计、招标、实施和调试。深度系统集成模式的综合监控系统的内容也相应扩大,包括了顶层集成模式的综合监控系统、电力监控子系统(PSCADA)、环境与设备监控子系统(BAS)、火灾自动报警子系统(FAS)和门禁子系统(ACS)等多个部分。其主要特点为将分立监控系统上下位机结构作为一个整体进行考虑,原来分立系统的功能统一在综合监控系统软硬件平台上完成。深度系统集成模式在接入方式上进行了优化设计,多个控制层设备(如PSCADA控制器、BAS控制器、FAS报警盘和ACS控制器等)皆直接连接到综合监控系统的站级局域网络上,这样的设计在简化网络层次的同时,还满足相关子系统设备异地通信和远程访问等功能需求。

深度集成模式的综合监控系统在上下位机的连接方式上采用主要控制层设备直接接入综合监控系统站级局域网的方式,这样控制层设备之间的站间通信功能和远程访问、下载和维护功能,皆可以通过综合监控系统构建的全线网络来实现,这在以往顶层信息集成模式中是无法实现的。

从软件数据采集和处理方面来看,由于深度集成模式的综合监控系统采用同一厂商的开放性软件集成平台,使得大多数监控数据可以采用一次数据采集、数据处理和数据表示的处理方式,而不需要进行顶端信息方式所需的数据转换和数据再处理等过程,因此减少了中间环节,系统实时响应性得到了保证,系统监控点数的规模也可相应扩大,因此实现功能相对于顶层信息集成来说更加完善和强大,各城市地铁新线综合监控系统皆根据各自的特点采用类似的建设模式。

二、综合监控系统的构成方案

综合监控系统根据运营管理模式、采集信息的处理方式以及中央级存储和管理数据量的大小,在构成上可分为以下三种方案。

方案一:在中央级设置冗余的全局实时和历史数据服务器,将车站级的所有联网子系统的全部数据实时地采集到中央级来进行统一的管理和控制。由于数据量的庞大,处理复杂,需要分别设置实时数据服务器和历史数据库服务器,以便监视和控制全线所有监控对象,实时反映现场状态并进行及时的响应和存储。车站级仅设实时服务器,仅保存本站所需的、常用的、重要的数据和参数。

方案二:综合监控系统不设置全局性控制服务器及实时数据服务器,车站级作为数据收集、处理和保存的核心;中央级综合监控系统仍设置冗余的实时服务器和历史服务器,但其软硬件配置上与车站级服务器属于同一档次。在中心数据库中不收集、保存和管理全局数据,仅保存控制中心监控所需的、常用的、重要的数据和参数,一般数据和参数根据调度员所需临时访问各车站数据库。

方案三:车站分为集中站和分站,中央级综合监控系统设置冗余实时服务器和冗余历史服务器,中心不担负每个车站级实时数据处理,只负责必须由中央级实现的功能,而将大量实时数据处理功能下放到车站一级。车站一级又分为集中

站和分站,每3-4个车站设置一个集中站,其余为分站。集中站设冗余服务器,负责各站的数据处理,分站不设服务器。系统采用分布式数据结构,车站主要负责系统联动与模式控制功能。

集中站与分站的关系:正常情况下,集中站具有本站设备监控功能,对分站设备只有监视功能和数据存储功能;分站监控本站设备,分站授权给集中站后,集中站也可以具有对分站设备的控制功能。中心级与集中站、分站的关系:正常情况下,中心级直接与集中站互传信息,集中站与分站互传信息;经过集中站授权后,中心级综合监控系统可以与分站直接互传信息。

综合以上三个方案,在运营管理方面,方案

一、方案三更适用于OCC集中运营管理,亦即更容易向将来车站无人管理模式过渡,方案二集中管理功能相对较为弱化,不易将来向车站无人管理模式过渡;在系统安全可靠性方面,方案一每一个数据均双重拷贝,当某一车站的服务器宕机时,不会存在数据丢失,且其故障范围只影响本站,方案三每个数据亦双重拷贝,但当集中站宕机时,其故障波及范围包括本站及其分站,方案二多数数据仅储存于车站服务器内,无异地备份;在投资方面,三个方案之间差别不大;在可扩展性方面,三个方案均应采用分布式模块化体系结构,其差别主要在方案一、三中央级结构庞大,扩展代价相对于方案二要高,由于方案三车站级采用集中站/分站结构,其扩展灵活性比方案一、二要低。

三、综合监控系统的基本构成系统主要由中央综合监控系统、车站综合监控系统(包括综合后备盘)及综合监控骨干网等组成。

1、中央综合监控系统

中央综合监控系统由中央监控网络、运营控制中心(OCC)实时服务器、历史服务器、磁盘阵列、磁带记录装置、各类操作员工作站(总调工作站、电调工作站、环调工作站、维调工作站)、不间断电源、打印机、网络管理系统(NMS)、大屏幕系统(OPS)等组成,用于监视全线各车站(包括车辆段)的各个子系统的运行状态,完成中央级的操作控制功能。

综合监控系统的中央级对全线重要监控对象的状态、性能等数据进行实时地收集及处理,通过各种调度员工作站和大屏幕以图形、图像、表格和文本的形式显示出来,供调度人员参考和使用。

综合监控系统根据一定的逻辑关系自动向分布在各站点的被监控对象或系统发送模式、程控、点控等控制命令,或由调度员人工发布控制命令,从而完成对全线环境、设备和乘客的集中监控。当系统处于正常工作模式时,中央级的控制级别高于车站级。中央级综合监控系统根据不同的情况启动相应的预设工作模式实现全线与综合监控系统联网的各子系统联动控制。

2、车站综合监控系统

车站综合监控系统由车站监控网络、车站服务器、车站(或车辆段)操作员工作站、前端处理器(FEP)、打印机、综合后备盘(IBP)等组成,用于监视车站各子系统的运行状态,完成车站级的操作控制功能。

车站级综合监控系统对全站监控对象的状态、性能等数据根据中央级综合监控系统的授权进行实时的收集及处理,通过值班员工作站以图形、图像、表格和文本的形式显示出来,供值班员参考和使用。并且根据中央级综合监控系统的授权按一定的逻辑关系自动向分布在站内的被监控对象或子系统发送模式、程控、点控等控制命令,或由值班员人工发布控制命令,从而完成对全站环境、设备和乘客的集中监控。当系统处于正常工作模式时,中央级的控制级别高于车站级。车站级综合监控系统根据不同的情况启动相应的预设工作模式实现全站与综合监控系统联网的各子系统联动控制。

3、综合监控骨干网

综合监控骨干网是连接车站级监控系统和中央级监控系统的主干传输通道,在各车站及控制中心分别设置工业级以太网交换机,利用通信专业设置的以太环网,将中央级监控系统、车站级监控系统和车辆段监控系统连接为一有机整体。

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