Найти в Дзене

Расшифровка тегов сигналов АСУ ТП по ГОСТ

В системах автоматизации тег — это уникальное имя, присвоенное каждому параметру, датчику или элементу управления. Теги (от англ. tag — «метка») используются на всех уровнях АСУ ТП — от полевого оборудования до ПЛК, SCADA и MES. На крупных объектах количество тегов может исчисляться тысячами, поэтому без единого подхода к их формированию система быстро становится нечитаемой. Чтобы этого избежать, применяется стандартизация тегов на основе ГОСТ, ISA и внутренних регламентов предприятия. Основная задача тега — однозначная идентификация сигнала или объекта в системе управления. В виде тега может быть представлен: Теги позволяют: При отсутствии единой структуры теги превращаются в набор случайных аббревиатур, понятных только автору проекта. Поэтому на практике всегда используется таблица обозначений, по которой формируются все теги. Наиболее распространённый подход — структурный (блочный), при котором каждая часть тега несёт конкретный смысл. Типовая структура: <Титул установки/оборудова
Оглавление

В системах автоматизации тег — это уникальное имя, присвоенное каждому параметру, датчику или элементу управления. Теги (от англ. tag — «метка») используются на всех уровнях АСУ ТП — от полевого оборудования до ПЛК, SCADA и MES.

На крупных объектах количество тегов может исчисляться тысячами, поэтому без единого подхода к их формированию система быстро становится нечитаемой. Чтобы этого избежать, применяется стандартизация тегов на основе ГОСТ, ISA и внутренних регламентов предприятия.

1. Назначение тегов

Основная задача тега — однозначная идентификация сигнала или объекта в системе управления.

В виде тега может быть представлен:

  • аналоговый вход от датчика;
  • дискретный сигнал состояния;
  • команда управления;
  • контур регулирования;
  • сигнализация;
  • виртуальный параметр.

Теги позволяют:

  • унифицировать проектные решения;
  • упростить разработку логики управления;
  • обеспечить понятную визуализацию;
  • ускорить поиск и диагностику неисправностей;
  • корректно интегрировать разные системы.

При отсутствии единой структуры теги превращаются в набор случайных аббревиатур, понятных только автору проекта. Поэтому на практике всегда используется таблица обозначений, по которой формируются все теги.

2. Общая структура тега

Наиболее распространённый подход — структурный (блочный), при котором каждая часть тега несёт конкретный смысл.

Типовая структура:

<Титул установки/оборудования>-<Функция>-<Номер>

При разработке структуры используются:

  • ГОСТ 21.404–85;
  • ГОСТ Р МЭК 61346;
  • ANSI/ISA-5.1;
  • внутренние стандарты предприятия или проекта.

Буквенная часть формируется по таблице, где:

  • первая буква — измеряемая величина;
  • последующие буквы — функциональные признаки сигнала.
Принцип построения условного обозначения
Принцип построения условного обозначения

3. Примеры тегов и принцип их расшифровки

Пример 1. Аналоговый измерительный сигнал

2145-PDT-501

  • 2145 — титул установки или оборудования;
  • PDT — датчик разности давления (Pressure Differential Transmitter);
  • 501 — номер прибора.

По тегу сразу понятно, что это полевой датчик перепада давления, установленный на конкретной установке.

Пример 2. Дискретный сигнал подсистемы ПАЗ

3008-XZY-303

  • 3008 — титул установки или оборудования;
  • XZY — логический сигнал подсистемы ПАЗ, связанный с управлением исполнительным механизмом;
  • 303 — номер сигнала.

Такие обозначения применяются для защит, блокировок и аварийных алгоритмов.

Пример 3. Разделение тега прибора и тега сигнала

На практике один и тот же прибор может иметь разные теги — в зависимости от уровня системы.

5025-LT-205

  • 5025 — титул установки или оборудования;
  • LT — датчик уровня (Level Transmitter);
  • 205 — номер прибора.

Это тег физического прибора, используемый в схемах КИПиА.

2134-LIR-205

  • 2134 — титул установки или оборудования;
  • LIR — сигнал уровня с функциями индикации и регистрации;
  • 205 — номер сигнала.

Этот тег применяется в ПЛК, SCADA и архивах. Один датчик может формировать несколько логических сигналов с разными функциональными признаками.

Пример 4. Контур регулирования

2145-LIC-102

  • 2145 — титул установки или оборудования;
  • LIC — регулятор уровня (Level Indicating Controller);
  • 102 — номер контура.

По тегу однозначно определяется, что это контур автоматического регулирования, а не просто измерение.

Пример 5. Сигнал состояния исполнительного механизма

3001-ZSO-401 и 3001-ZSC-401

  • 3001 — титул установки или оборудования;
  • ZSO — сигнал «клапан открыт» (Shut-Off Valve Open);
  • ZSC — сигнал «клапан закрыт» (Shut-Off Valve Close);
  • 401 — номер объекта.

Такие теги используются для обратной связи от запорной арматуры.

4. Принцип буквенной шифровки

Буквенная часть тега формируется по таблице обозначений. Общий принцип следующий:

  • первая буква — физическая величина;
  • следующие буквы — функциональное назначение сигнала.

Примеры обозначений:

Буква - Значение

  • T - Temperature — температура
  • P - Pressure — давление
  • F - Flow — расход
  • L - Level — уровень
  • I - Indicating — индикация
  • R - Recording — регистрация
  • C - Controller — регулирование
  • S - Switch — дискретный контакт
  • V - Valve — клапан

Конкретный набор букв и их порядок фиксируется в проектной таблице тегов.

Основные символьные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов
Основные символьные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов

5. Применение тегов в АСУ ТП

Теги используются:

  • в контроллерах — для логики управления;
  • в SCADA и HMI — для визуализации;
  • в системах архивирования и отчётности;
  • в сигнализациях и защитах;
  • в проектной и эксплуатационной документации;
  • на схемах PI&D и КИПиА.

Единая система тегов обеспечивает читаемость проекта на всех этапах его жизненного цикла.

Заключение

Теги в АСУ ТП — это не просто имена сигналов, а часть архитектуры системы управления. Грамотно выстроенная структура тегов позволяет избежать ошибок, ускоряет работу инженеров и обеспечивает понятность системы на годы вперёд. Особенно это важно для сложных и опасных производств, где цена ошибки может быть высокой.