Jesús Romero Camacho Jefe de Producto MBS. División Electrónica Grupo Thyssen Krupp Industrial

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1 Sistemas integrales de seguridad y gestión técnica en edificios y complejos industriales. Un ejemplo de la aplicación de las tecnologías de la información a la seguridad industrial Jesús Romero Camacho Jefe de Producto MBS. División Electrónica Grupo Thyssen Krupp Industrial

2 INDICE 1. Introducción 2. Descripción técnica de un sistema de seguridad 2.1. Supervisor en PC 2.2. Gestor de línea GL 2.3. Software de programa de usuario 2.4. Subsistemas del SISC Seguridad y fuego Confort, energía y fluidos Alarmas técnicas Control de Accesos Mantenimiento Telemantenimiento 3. Conclusiones y perspectivas

3 1.- Introducción Actualmente, en los edificios modernos y en la industria, existe un elevado número de señales provenientes de distintos sensores y subsistemas (intrusión, clima, etc.) que, hablando de forma general, es preciso controlar, supervisar e integrar. La distinta naturaleza de las señales a medir exige equipos que no solamente sepan interpretar las variaciones de los parámetros físicos que los sensores miden, sino que reaccionen (controlar) también de forma adecuada al cambio de los mismos accionando los elementos de actuación y posiblemente también informando (supervisar) a otros subsistemas de la existencia de estos cambios, para que, si se considera necesario, se desencadene una respuesta coordinada de acciones (integrar) de todos los subsistemas en función del grado de importancia o el riesgo del hecho acaecido. Ahora bien, el tipo de señales presentes en los subsistemas existentes en los edificios varían grandemente tanto en su forma como en el tratamiento que el sistema debe dar a cada uno de ellos. Así, señales procedentes de sistema de intrusión o de un sistema de detección de fuego, deben recibir un tratamiento distinto a las señales procedentes del Subsistema de clima o de la información de transacciones en un control de acceso ya sea por el tiempo en que el sistema debe responder ante cambios, como por su importancia y/o prioridad. También el sistema debe soportar distintos niveles de funcionamiento de acuerdo al flujo de datos existentes o bien de la operatividad de los equipos en funcionamiento en un momento determinado asegurando una respuesta independiente del número de unidades conectadas y/o una respuesta adecuada en caso de fallo de uno o varios elementos de control. La solución posible ha de basarse pues, en un sistema que descentralice las labores de supervisión y control, sea modular y de fácil expansión y que cumpla los requisitos indicados anteriormente referentes al tratamiento de señales y funcionamiento en modo degradado. El sistema deberá ser concebido como un sistema distribuido de control basado en una potente red de comunicaciones en la que se integren unidades de proceso inteligentes, adaptadas al tipo de señales a medir y distribuidas a lo largo de la instalación, situándose por tanto cercanas a los puntos de origen de las señales a controlar, permitiendo la gestión y control de las mismas. De esta manera se permitirá la Gestión Técnica de Edificios y la integración de distintos subsistemas (Intrusión, Incendios, Aire acondicionado, Ascensores, CCTV, Megafonía, Parking, etc.) soportando el tráfico de información específica de cada uno de ellos, transformándola a un formato común y direccionándola a cualquier punto de la red, ayudándose para ello de una flexible programación local residente en cada uno de sus elementos. Dado el cada día más global intercambio de la información y a la proliferación de empresas fabricantes de equipos de control es muy interesante la posibilidad de que el sistema pueda proporcionar el medio para la integración de Subsistemas de otros fabricantes mediante la adaptación del protocolo de comunicaciones de los distintos equipos. Con este objetivo se debe perseguir en todo momento un diseño XVIII.1

4 modular, estructurado y flexible que permita, desde el punto de vista lógico, ver el sistema como un conjunto de capas diferenciadas de distinto nivel,y que cada una de ellas provea de los servicios necesarios a las capas inferiores. De este modo, la modificación en un nivel inferior del sistema permite la adaptación a un nuevo Subsistema sin que ello conlleve la alteración de la estructura de las capas superiores. La ARQUITECTURA HARDWARE de un sistema integral debe estar concebida para funcionar en dos niveles jerárquicos que posibilitan la implementación real de un sistema que integre cualquier tipo de señal con las características señaladas: nivel de CONTROL y nivel de GESTIÓN. CONTROL. En este nivel se implementa realmente la inteligencia del sistema y todas las acciones que el sistema debe ejecutar de forma desatendida y/o automática. Así, el tiempo de respuesta para tareas de control será independiente del número de elementos conectados y de la carga de los mismos, permitiendo al mismo tiempo tener un buen comportamiento en modo degradado, esto es con fallos totales o parciales de ciertos componentes. GESTION. Este nivel tiene como principal función la de dar formato a la información que genera el nivel de control para ser presentada al operador/usuario o para ser archivada en históricos y ofrecer un método centralizado de actualización/modificación (programación) del comportamiento del sistema. En la Figura 1 se representa un esquema genérico de la constitución de un sistema integral de seguridad y gestión técnica. El sistema consta de un Lazo Primario (Nivel de Gestión) de comunicaciones en el cual pueden ir conectados PCs y equipos Gestores de Línea (GL). El número máximo de estaciones en el Lazo Primario es 32. El Lazo Primario es una red de paso de testigo con interface físico RS-485 constituida por gestores de línea(gls), que recogen y distribuyen la información procedente de los distintos subsistemas existentes en la instalación, y por PCs que sirven de interface gráfica con los operadores presentando todos los eventos acaecidos en el sistema y permitiendo su configuración de modo centralizado. La información a intercambiar ente los elementos del lazo primario puede ser del orden de cientos/miles de bytes y el protocolo elegido permite una alta eficiencia en el intercambio de información entre las estaciones. XVIII.2

5 XVIII.3

6 De cada GL parte un Lazo Secundario (Nivel de Control) que permite la conexión de un máximo de 32 Módulos Terminales (MT) mediante un protocolo de comunicaciones maestro - esclavo con interface física RS-485 que permite conocer el estado de actividad de las estaciones secundarias y el intercambio de información bidireccional entre GL y MT. La información a intercambiar ente los elementos del lazo secundario es fundamentalmente de sincronización entre las distintas tareas a ejecutar en el sistema distribuido y es del orden de decenas de bytes. El protocolo elegido permite una respuesta uniforme desde el punto de vista de control y un sistema fiable y robusto en el intercambio de información entre las estaciones. Los Módulos Terminales son equipos con un hardware específicamente diseñado para el control de un Subsistema determinado. Así podemos hacer referencia al MTI (Módulo Terminal de Intrusión), MET-100 (Central de Extinción de Fuego), TLM (Equipo de propósito general, por ejemplo, control de ascensores, aire acondicionado), etc. Los Módulos Terminales se encuentran directamente conectados a los diversos sensores que se encuentran en la instalación. Son los responsables de la lectura de los valores digitales o analógicos que éstos proporcionan. Asimismo realizan la regulación, optimización y los telemandos programados como reacción a ciertos eventos o acciones realizadas por un operador. La información leída por los MTs se almacena en las zonas de memoria dedicadas para este fin, se comunica a través del Lazo Secundario al Gestor de Línea responsable de la supervisión del MT y a continuación se distribuye por el Lazo Primario con arreglo a la programación local de dicho GL. Un sistema distribuido como el propuesto exige un elevado número de procesos (al menos tantos como componentes físicos existan en la instalación) que es necesario sincronizar y comunicar entre sí, sin olvidarnos que hay que crearlos y mantenerlos de una forma sencilla por los usuarios. La ARQUITECTURA SOFTWARE deberá complementar la estructura hardware y permitir extraer el máximo rendimiento mediante los siguientes puntos clave: Programación local a cada estación mediante un lenguaje universal tipo PLC, mediante la cual deciden las pautas de actuación e implementan las estrategias de regulación. Marcas de memoria para sincronización de tareas y envío de información elemental de un modo rápido y eficiente a través de la red de comunicaciones Telegramas origen/destino de intercambio de información. Pilas múltiples de almacenamiento de eventos para procesamiento paralelo, configurando a medida del usuario final el destino y utilidad de la información generada en el nivel de control (Lazo Secundario). Interface Lógico común a todos los elementos del sistema, simplificando su programación. XVIII.4

7 Dos características muy importantes que un sistema integral debería poseer son las de ser distribuido y flexible. Ser distribuido para que cada equipo que lo componga tenga capacidad de análisis y decisión ante los eventos que ocurren en su entorno, de modo que no exista un centro neurálgico de cuyo correcto funcionamiento dependa el resto del sistema.ser flexible para que todos los equipos que lo constituyan dispongan de una programación local (Programa de usuario) que defina su comportamiento. El Programa de Usuario podrá ser editado en cualquiera de los PCs del Sistema y enviado al equipo concreto cuyo comportamiento se desee definir. Como podemos intuir, estamos exponiendo un sistema altamente configurable, abierto, sin rigidez y fácilmente adaptable a la problemática concreta de cada instalación. En forma de resumen se describen a continuación los distintos objetivos que se persiguen con estos sistemas al igual que las prestaciones que deberán tener para poder cumplir dichos objetivos. OBJETIVOS DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y GESTIÓN TÉCNICA: Integrar señales presentes en edificios o complejos industriales o comerciales. Incrementar la productividad de los operadores. Optimizar funcionamiento global de la instalación. Reducir costes de operación. Incrementar fiabilidad. PRESTACIONES DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y GESTIÓN TÉCNICA: Gestión Técnica de instalaciones. Integración de señales (Intrusión, Incendios, Aire acondicionado, Ascensores, CCTV, Megafonía, Parking, etc.). Descentralización de las tareas de control. Sistema modular y de fácil expansión. Arquitectura Hardware/Software optimizada. Supervisión y programación local y/o remota. Proceso avanzado de eventos. Conexión a sistemas de otros Fabricantes. Conexión de múltiples PC con distribución de tareas configurable. Interconexión a software de usuario. Palabra clave de acceso (cuántos más niveles de prioridad más compleja configuración de usuarios) al supervisor en PC. Sistema Operativo Windows y NT o semejantes. En los siguientes capítulos se va a describir con detalle un sistema que cumple con los requisitos descritos en las páginas anteriores: EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONTROL SISC21 desarrollado por la empresa THYSSEN INGENIERÍA Y SISTEMAS perteneciente al grupo multinacional THYSSEN KRUPP INDUSTRIAL.Con este ejemplo se va a tratar de transmitir una idea precisa,completa y con cierta profundidad de lo que estos sistemas representan, que componentes lo constituyen, de que características técnicas disponen y que capacidades de gestión y configuración se consiguen. XVIII.5

8 Aunque las características de sistemas integrados de distintos fabricantes puedan obviamente cambiar entre unos y otros,es nuestra opinión que la descripción de uno de ellos,siempre que sea lo bastante genérico y completo, es suficientemente ilustrativa para lo que aquí se pretende según se describe en el párrafo anterior. Téngase lo dicho arriba en cuenta a la hora de evaluar la información que sigue puesto que ésta va a ser específica del sistema SISC21 de Thyssen y tendrá que entenderse como tal. XVIII.6

9 2. Descripción técnica de un sistema integral de seguridad Supervisor en PC La información de alarmas, eventos y de acciones producida en los lazos secundarios se presenta en el lazo primario mediante los PC a los operadores mediante un programa desarrollado en entorno Windows y base de datos relacional, aprovechando toda la potencia gráfica y simplicidad de uso que estos sistemas operativos y herramientas ofrecen. El familiar interface gráfico de Windows permite moverse de forma inmediata a través de menús, ventanas y aplicaciones. El acceso de los usuarios mediante palabra clave a las funciones del supervisor está establecido mediante una jerarquía de 10 niveles de prioridad, con dos idiomas en función del operador. Una vez en el programa, la pantalla de estado permite obtener una información general de estado del sistema y las solapas de los subsistemas predefinidos ofrecen un método fácil de acceso a gráficos intuitivos con iconos en colores que indican el estado de los sensores y a ventanas con instrucciones de actuación en caso de alarma. La estructura de menú es sencilla de aprender y las ayudas on-line guían al usuario sin esfuerzo a través del Sistema. XVIII.7

10 Un potente gestor de listados permite generar listados de las alarmas, fallos y en general todos los eventos acaecidos en el sistema. Las acciones de los operadores quedan también registradas para el posterior seguimiento de las actuaciones frente alarmas. PRESTACIONES PC : Supervisión y programación local y/o remota. Base de datos relacional. Proceso avanzado de eventos. Interface Gráfico de Usuario Windows. Supervisor con dos idiomas en función del operador. Palabra clave de acceso (10 niveles de prioridad) al supervisor en PC. Histórico de acciones de operador del sistema. Ventana de estado general del sistema. Gráficos de alarmas definibles por el usuario. Instrucciones de actuación frente alarmas definibles por el usuario. Símbolos de detectores, elementos, etc. definibles por el usuario. Notificación de alarma en cualquier aplicación Windows. Conexión de múltiples PC con distribución de tareas configurable. Interconexión a software de usuario. Sistema Operativo Windows 3.11, 95 y NT. XVIII.8

11 2.2. Gestor de línea GL Los Gestores de Línea GL sirven como elementos de supervisión de los componentes situados en su lazo secundario, de almacenamiento de incidencias, alarmas y en general eventos de los mismos y de comunicación con el Lazo Primario, actuando en definitiva como un concentrador de señales para permitir un funcionamiento desatendido con el último eslabón del sistema SISC-21: los distintos PCs de los operadores. Los GL soportan dos líneas de comunicación RS-485 a bits/s para el lazo primario y secundario, una línea adicional RS-232 y 6 entradas digitales, 5 entradas analógicas y 8 salidas digitales a transistor para labores auxiliares de control. El número máximo de componentes (MTI) en cada lazo secundario asciende a 32 y en el primario (GL y PC) asciende también a 32 elementos PRESTACIONES GL Y ARQUITECTURA: Programación local y/o remota. Hasta 2100 pasos de programación. Proceso avanzado de eventos. Reloj en tiempo real. 384 Kbytes de RAM. Display 4x20 caracteres y teclado Seis entradas digitales. Cinco Entradas Analógicas (8 bits). Ocho salidas de transistor. Línea RS-485 Lazo secundario hasta Bits/seg. Línea RS-485 Lazo primario hasta Bits/seg. Línea auxiliar RS-232. Cargador de baterías incorporado con compensación de temperatura. Test automático de batería. Detección de fallo de aislamiento a tierra. XVIII.9

12 OBSERVACIONES: Según muestra el gráfico pueden conectarse hasta 32 GL's Software de programa de usuario Todos los elementos del sistema (MTI, GL y PC s) tienen la capacidad de ejecutar un programa (denominado Programa de Usuario), residente en memoria no volátil, en un lenguaje estándar de autómatas programables (PLC) que define el comportamiento individual del equipo. Este lenguaje, mediante un grupo de instrucciones lógicas (AND, OR, SET, RESET, comparación, etc.), de manejo de temporizadores, de valores analógicos, etc., permite realizar una serie de acciones sobre las salidas del mismo equipo o de otro de la red en función de cambios de estado en las entradas. Esta prestación le confiere una gran flexibilidad para adaptarse a cualquier necesidad adicional de control, ligada o no a las entradas de detectores y/o digitales del MTI, de los GL o bien del Supervisor en PC. Cada PC en el Lazo primario puede reconocer la existencia de otros componentes activos y en base a su programa de usuario puede especializarse en tareas especificas (Pej. reconocer sólo alarmas de Fuego excepto cuando es el único PC, que recibe las alarmas de Seguridad, Fuego y Técnicas). Este programa de usuario puede ser editado, compilado y transferido desde cualquiera de los PC del lazo primario o desde un PC portátil en caso de montaje en modo autónomo. Esta estructura software, unida a la arquitectura hardware en dos niveles, facilita el diseño, la implementación, la puesta en marcha y el mantenimiento del Sistema SISC-21. En el gráfico de la figura 1 se presentaba un ejemplo de configuración del SISC-21 en el que cada subsistema dependía de un GL sin que se mezclaran funciones. Esta división no es necesaria y pueden mezclarse equipos y funciones como se indica en el gráfico de la figura 2. XVIII.10

13 PRESTACIONES PROGRAMA DE USUARIO: Funciones Lógicas: AND, OR, NAND, NOR. Funciones Asignación: SET, RESET. Funciones comparación: CP. Funciones Almacenamiento: ST,LK. Funciones de tiempo: SI. Temporizadores: 16 temporizadores, 255 pasos, resolución 13 ms y 1 seg. Direccionamiento: 196 Entradas, 196 salidas, 196 marcas de memoria Subsistemas SISC-21 En el capítulo anterior se han expuesto las características generales de las señales presentes en los edificios y la solución que aporta el SISC21. En este capítulo se van a exponer de forma más detallada los subsistemas que lo componen. XVIII.11

14 XVIII.12

15 XVIII.13

16 Seguridad y fuego El Sistema de Seguridad (Intrusión) y Fuego trata de la protección de las personas y bienes presentes en el edificio contra los riesgos de incendio (detección, extinción), robo y terrorismo. El objetivo que debe cumplir el sistema, es proporcionar en todo momento datos fiables y precisos de intentos de intrusión o de anomalías que pudieran producirse como consecuencia de un acto de robo, secuestro, atraco, sabotaje, etc. a los usuarios del sistema, con el objeto de tener una respuesta eficaz en el menor tiempo posible. La solución que aporta el SISC -21 en seguridad se basa en un potente paquete de software en entorno Windows conectado a elementos de campo específicos para la detección de intrusión, los Módulos Terminales de Intrusión (MTI) y fuego, centrales EDIT-50 y MET-100. Los MTI se encuentran directamente conectados a los sensores de intrusión mediante un lazo balanceado a dos hilos que le permite distinguir cuatro estados (reposo, alarma, corto circuito y circuito abierto), dotándole de una gran fiabilidad en la detección de alarmas. Asimismo las zonas pueden ser configuradas como normales, temporizadas o tipo shunt. En su configuración máxima, los MTI admiten hasta 24 zonas balanceadas de detección, 24 salidas de relé, 8 entradas digitales optoacopladas y está dotado además de 12 entradas digitales para la conexión de un teclado (3x4 teclas) y de 16 salidas digitales en matriz de 4x4 salidas de transistor para labores auxiliares de señalización y control. En el caso de señales de fuego, existe la central EDIT 50 con cinco líneas de detectores convencionales y la central MET-100 para el control completo de una zona de extinción. La información de alarmas, eventos y de acciones producida en los lazos secundarios se presenta en el lazo primario, mediante los PC. En el Supervisor de Intrusión, dotado con el software de Supervisión en PC de Seguridad y Fuego, están a disposición de los operadores, gráficos, planos y símbolos que proporcionan una información clara y precisa de cualquier evento en el sistema. XVIII.14

17 Una vez en el programa, la pantalla de estado permite obtener una información general de estado del sistema y las solapas de los subsistemas predefinidos ofrecen un método fácil de acceso a gráficos intuitivos con iconos en colores que indican el estado de los sensores y a ventanas con instrucciones de actuación en caso de alarma. Todos los gráficos, mensajes de acción, iconos de los sensores y subsistemas son definibles por el usuario con herramientas estándar de Windows. Así, el usuario puede generar sus planos con programas comerciales de edición (Autocad, etc...) e incorporarlos al SISC realizando una conversión a formato BMP. El sistema puede trabajar con programas horarios con el objeto principal de ser utilizados en seguridad para la conexión/desconexión automática de zonas o grupos de zonas, sin menoscabo de realizar otras funciones auxiliares relacionadas con acceso o seguridad (P. ej., control de puertas en horarios determinados). Una vez definidos estos programas de tiempo y las excepciones pertinentes por fechas festivas, se envían a los MTI, permitiendo un funcionamiento desatendido de los PC s de supervisión. Todos los datos almacenados en el supervisor pueden ser listados para el seguimiento de actuaciones. Esta estructura software, unida a la arquitectura hardware en dos niveles, facilita el diseño, la implementación, la puesta en marcha y el mantenimiento de un sistema de Seguridad. PRESTACIONES SOFTWARE DE SUPERVISION EN PC DE SEGURIDAD Y FUEGO: SW21SEGURIDAD Y ARQUITECTURA XVIII.15

18 Interface Gráfico de Usuario Windows. Supervisor con dos idiomas en función del operador. Palabra clave de acceso (10 niveles de prioridad) al supervisor en PC. Histórico de acciones de operador del sistema. Programas de Tiempo, definición de Excepciones. Ventana de estado general del sistema. Gráficos de alarmas definibles por el usuario. Instrucciones de actuación frente alarmas definibles por el usuario. Símbolos de detectores, elementos, etc. definibles por el usuario. Histórico de acciones de operador. Conexión de múltiples PC s con distribución de tareas configurable. XVIII.16

19 PRESTACIONES MTI Y ARQUITECTURA: Programación local y/o remota. Hasta 240 pasos de programación. Proceso avanzado de eventos. Programas de Tiempo, definición de Excepciones. Reloj en tiempo real. Hasta 24 zonas balanceadas, 24 salidas relé. 512 bytes RAM. Ocho entradas digitales optoacopladas. Matriz 4x3 de entradas digitales. Matriz de 4x4 salidas a transistor. Definición de zonas: Normal, temporizada o shunt. Línea RS-485 Lazo secundario hasta Bits/seg. Línea auxiliar RS-232. Cargador de baterías incorporado con compensación de temperatura. Test automático de batería. Detección de fallo de aislamiento a tierra. OBSERVACIONES: Según muestra el gráfico pueden conectarse hasta 32 MTI's XVIII.17

20 PRESTACIONES EDIT-50 Y ARQUITECTURA: Programación local y/o remota. Hasta 240 pasos de programación. Proceso avanzado de eventos. Hasta 5 lazos convencionales. Hasta 150 detectores. Línea RS-485 Lazo secundario hasta Bits/seg. Cargador de baterías incorporado con compensación de temperatura. Test automático de batería. Detección de fallo de aislamiento a tierra. OBSERVACIONES: Según muestra el gráfico pueden conectarse hasta 32 EDIT-50, lo que totalizan 160 zonas y 4800 detectores convencionales por lazo secundario. XVIII.18

21 PRESTACIONES MET-100 Y ARQUITECTURA: Soporta funciones de extinción. Programación local y/o remota. Hasta 240 pasos de programación. Proceso avanzado de eventos. Pulsador de inhibición, extinción. Entrada de presostato dos zonas de detección. Salida de prealarma y extinción. Línea RS-485 Lazo secundario hasta Bits/seg. Cargador de baterías incorporado con compensación de temperatura. Test automático de batería. Detección de fallo de aislamiento a tierra. OBSERVACIONES: Según muestra el gráfico pueden conectarse hasta 32 MET-100, lo que totalizan 32 zonas de extinción por lazo secundario. XVIII.19

22 XVIII.20

23 Confort, energía, fluidos La principal función es satisfacer el confort térmico de los usuarios y la gestión de costes, principalmente los energéticos y está muy relacionada con la GESTIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, que podría definirse como el conjunto de los servicios controlados en los edificios y la industria por medio de sistemas que realizan distintas funciones, conectados entre ellos por medio de redes de comunicación. Las funciones son variadas y se refieren de modo general a asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos, que a su vez ofrecen al usuario seguridad (Control de Intrusión y Fuego, Control Accesos), confort (térmico, Control de Clima, Ventilación, Aire Acondicionado...) y servicios (Energía, ascensores, montacargas,...). Así, los sistemas de Gestión Técnica de Edificios, BMS, permiten gestionar edificios de una forma más eficiente e investigar y adaptar las funciones del edificio para mejorar el rendimiento. Mediante un control integrado de calefacción, ventilación, aire acondicionado e iluminación, se reduce el consumo de energía y los costos de explotación. Además, como beneficio adicional, se reduce los costes de análisis de rendimiento y mantenimiento general. La solución que aporta el SISC-21 en confort, energía y fluidos se basa en la integración plena del sistema BMS de TREND para regulación y control de clima. El elemento básico del sistema de TREND lo constituye sus controladores inteligentes conectados mediante una LAN de comunicaciones propia. La información de los sensores es procesada en estos controladores que, de acuerdo a su programación o estrategia de control, actúan sobre los dispositivos de salida tales como válvulas o accionadores. Los controladores están dotados de una amplia variedad de funciones de control, como regulación PID, análisis y almacenamiento de tendencias, gestión de alarmas, programas de tiempo, rotaciones y secuencias de control y contaje de pulsos y monitorización de energía entre otras. Combinado con los elementos de TREND y como soporte para la monitorización de señales de evolución rápida, existe también un elemento de campo específico, el Módulo TLM. En su configuración habitual, los TLM admiten hasta 10 entradas digitales optoacopladas, 2 entradas analógicas en corriente (4-20 ma), 4 entradas analógicas en tensión (0-10 V), 4 salidas de relé y 4 salidas de transistor. Las estrategias de regulación están implementadas en los controladores de TREND y realizan el primer proceso del tratamiento de las señales. La información de estado de sensores o variables de cada controlador IQ es recogida por los Gestores de Línea y almacenada en la base de datos de los PC s destinados para la presentación a los operadores. El software de presentación de datos, denominado Software de Supervisión en PC para Gestión Técnica de Edificios, ofrece un entorno familiar e integrado con los otros paquetes de software del SISC-21 y mediante las solapas de subsistemas XVIII.21

24 provee un método fácil para acceder a la presentación de gráficos en los que se representan el estado de las variables que se desea monitorizar. Todos los gráficos, símbolos y definición de subsistemas son configurables por el usuario con herramientas estándar de Windows. Así, el usuario puede generar sus planos con programas comerciales de edición (Autocad, etc.) e incorporarlos al SISC realizando una conversión a formato BMP. XVIII.22

25 El sistema puede trabajar con programas horarios con el objeto principal de ser utilizados para la conexión/desconexión automática de funciones en los TLM. Una vez definidos estos programas de tiempo y las excepciones pertinentes por fechas festivas, se envían a los TLM, permitiendo un funcionamiento desatendido de los PC de supervisión. XVIII.23

26 PRESTACIONES SOFTWARE EN PC PARA LA GESTION TECNICA DE EDIFICIOS: SW21GTE Interface Gráfico de Usuario Windows. Supervisor con dos idiomas en función del operador. Palabra clave de acceso (10 niveles de prioridad) al supervisor en PC. Histórico de acciones de operador del sistema. Programas de Tiempo, definición de Excepciones. Ventana de estado general del sistema. Gráficos de situación definibles por el usuario. Símbolos de detectores, elementos, etc. definibles por el usuario. Histórico de acciones de operador. Notificación de alarma en cualquier aplicación Windows. Conexión de múltiples PC con distribución de tareas configurable. PRESTACIONES CONTROLADORES TREND: Reloj de tiempo real. Arranque y parada optimizado. Calendario y horarios. Almacenamiento de datos de sensores para curvas de tendencias. Control de alarmas. Ampliación de entradas digitales utilizando la tarjeta DIX de cuatro entradas digitales. Funcionamiento "Stand alone". Capacidad de comunicación con el exterior ( anillo -RS232 ). Atributos de direccionamiento: Posibilidad de instalar un display para mando y visualización local en cualquier controlador. Trend dispone de 12 controladores básicos: Controlador IQ 71: Consta de 3 entradas analógicas/digitales y 6 salidas digitales (triac). Controlador IQ 72: Consta de 3 entradas analógicas/digitales, 2 salidas digitales (triac) y 2 salidas analógicas (0-10v). Controlador IQ 73: Consta de 3 entradas analógicas/digitales, 2 salidas digitales (triac) y 2 salidas analógicas (0-20v). Controlador IQ 91: Consta de 6 entradas universales y 2 salidas a tres puntos, 1 salida digital (relé) y 1 salida digital (relé). Controlador IQ 92: Consta de 6 entradas universales y 4 salidas analógicas (0-10v). Controlador IQ 93: Consta de 6 entradas universales y 2 salidas a tres puntos y 2 salidas analógicas (0-10v). Controlador IQ 101+: Consta de 6 entradas universales, 5 salidas digitales (relé) y 1 salida analógica. XVIII.24

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