Details
| Title | Автоматизированная система удалённого управления и мониторинга котельной: выпускная квалификационная работа магистра: направление 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» ; образовательная программа 15.04.04_01 «Автоматизация технологических машин и оборудования и интеллектуальные системы управления» = Automated remote control and monitoring system for a boiler room |
|---|---|
| Creators | - Мин Тху |
| Scientific adviser | Поляхов Дмитрий Николаевич |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2026 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | паровая котельная ; деаэратор ; ПИД-регулятор ; SCADA-системы Ignition ; программирование ; steam boiler room ; deaerator ; PID controller ; SCADA Ignition system ; programming |
| Document type | Master graduation qualification work |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 15.04.04 |
| Speciality group (FGOS) | 150000 - Машиностроение |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-5646 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Additionally | New arrival |
| Record key | ru\spstu\vkr\44864 |
| Record create date | 9/4/2026 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if administrator prepare required files
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В данной магистерской диссертации представлена “автоматизированная система управления и мониторинга промышленной котельной на базе системы SCADA «Ignition»”. Реализованы три основных контура автоматического управления: температура теплоносителя, давление и уровень воды. Важной особенностью данной работы является отказ от использования физического программируемого логического контроллера (ПЛК). Управление осуществляется с помощью SCADA-системы Ignition через встроенные Python-скрипты, выполняющие функции виртуальных контроллеров. Разработана трехуровневая архитектура: уровень данных (теги), уровень управления (скрипты) и уровень визуализации (веб-интерфейс на основе модуля Perspective). Целью данной работы является разработка автоматизированной системы управления и мониторинга котельной на базе SCADA-системы Ignition, обеспечивающей визуализацию технологических параметров, управление процессом в реальном времени и возможность удаленного доступа с различных устройств. Реализована имитационная модель котельной, что позволило исследовать динамику технологических параметров в режиме реального времени. Моделирование было выполнено в среде MATLAB Simulink для подтверждения устойчивости системы. Стационарная погрешность управления не превышала 0,5% по всем параметрам. Был разработан интерфейс HMI оператора, который обеспечивает мониторинг параметров, управление оборудованием и удаленный доступ через веб-браузер с персонального компьютера и мобильных устройств по локальной сети Wi-Fi.
This masters thesis presents an "automated control and monitoring system for an industrial boiler room based on the Ignition SCADA system." Three main automatic control loops have been implemented: heat transfer fluid temperature, pressure, and water level. An important feature of this work is the decision not to use a physical programmable logic controller (PLC). Control is carried out using the "Ignition" SCADA system via built-in Python scripts that perform the functions of virtual controllers. A three-level architecture has been developed: the data level (tags), the control level (scripts), and the visualization level (a web interface based on the Perspective module). The objective of this work is to develop an automated control and monitoring system for a boiler room based on the Ignition SCADA system, providing visualization of process parameters, real-time process control, and the ability to access the system remotely from various devices. A simulation model of the boiler room was implemented, which allowed for the investigation of the dynamics of process parameters in real time. The simulation was performed in the MATLAB Simulink environment to verify the systems stability. The steady-state control error did not exceed 0.5% for all parameters. An operator HMI interface was developed, which provides parameter monitoring, equipment control, and remote access via a web browser from a personal computer and mobile devices over a local Wi-Fi network.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|