РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ SCADA/OPC UA-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ
DOI:
https://doi.org/10.53002/119Ключевые слова:
единая автоматизированная система, управление космическими аппаратами, SCADA, OPC UA, телеметрия космических аппаратов, командно-измерительная станция, единый поток данных, масштабируемость.Аннотация
В данной статье представлена единая автоматизированная система управления спутниками связи KazSat-2 и KazSat-3, созданная с использованием технологий OPC UA и SCADA. Текущая эксплуатация этих двух спутников основана на использовании отдельных комплексов управления собственной разработки, что приводит к увеличению нагрузки на оператора и повышению риска ошибок. Для решения этих проблем предлагаемая система объединяет широко используемые средства промышленной автоматизации: программную платформу SCADA, взаимодействующую с пользовательскими серверными модулями OPC UA. Решение на базе SCADA/OPC объединяет обработку телеметрических данных, контроль предельных значений и выдачу команд на обоих спутниках. Описан пилотный проект, демонстрирующий повышение надежности, упрощение обслуживания и модернизации, а также снижение эксплуатационных расходов. Результаты подтверждают потенциал предлагаемой унифицированной системы для улучшения текущей эксплуатации спутников и обеспечения гибкой основы для будущего расширения и модернизации.
Библиографические ссылки
П. Фортескью, Дж. Старка и Г. Суинерда, Разработка систем космических аппаратов. М.: Альпина Паблишер, 2018.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2022 г. № 1288 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль», 2022.
М. Никола, Ч.-И. Никола, М. Дуца и Д. Сачердоцяну, «Архитектура систем SCADA на основе OPC и веб-серверов и интеграция приложений для управления производственными процессами», Международный журнал по науке и технике управления, т. 8, № 1, с. 13–21, 2018.
MasterSCADA 4D. [Online]. Available: https://masterscada.ru/masterscada4d
И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев и др., Интегрированные системы проектирования и управления: SCADA-системы: учебное пособие. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015.
ISO 15531-1:2004. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Данные управления промышленным производством. Часть 1. Общий обзор, 2004.
И. Н. Пантелеймонов, «Спутниковая система, управляемая по межспутниковой радиолинии», Патент РФ 2690966, МПК B64G1/10, B64G3/00, заявка № 2018125659, 12 июля 2018 г., опубл. 7 июня 2019 г.
А. А. Медведев, В. А. Меньшиков и В. Л. Иванов, Основы построения и эксплуатации космической системы связи и вещей. Кн. 1. Базовый теоретический курс. М.: МПК СИП РИА, 2005.
CORTEX CRT / QUANTUM. Руководство пользователя. Документ DTU 100042, версия 5.17. Safran Data Systems.
Д. В. Дымов и Н. П. Ценникова, «Структура телеметрического сообщения современных космических аппаратов», в Материалах XVI Международной научной конференции «Решетневские чтения», Красноярск, Россия, 7–9 ноября 2012 г.
И. А. Козинов, В. С. Куликов и С. Н. Святкин, «Оценка эффективности функционирования систем и средств управления космическими аппаратами в условиях радиопомех», в Трудах 76-й Научно-технической конференции Санкт-Петербургского НТО РЭС им. А. С. Попова, Санкт-Петербург, Россия, 2021.
А. А. Медведев, В. А. Меньшиков и В. Л. Иванов, Основы построения и эксплуатации космической системы связи и вещей. Кн. 2. Специальный теоретический курс. М.: МПК СИП РИА, 2005.
А. П. Григорьев, А. В. Любимов и Г. Бурлуцкий, «Бортовые телеметрические системы изделий ракетно-космической техники», в Материалах Пятой Международной научной конференции «Аэрокосмическое приборостроение и эксплуатационные технологии», Санкт-Петербург, Россия, 2024.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 М.А. Куцев, Г.Д. Когай, А.А. Калинин

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.





