JPH0836414A - Automation progress device - Google Patents

Automation progress device

Info

Publication number
JPH0836414A
JPH0836414A JP6171031A JP17103194A JPH0836414A JP H0836414 A JPH0836414 A JP H0836414A JP 6171031 A JP6171031 A JP 6171031A JP 17103194 A JP17103194 A JP 17103194A JP H0836414 A JPH0836414 A JP H0836414A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
automation
progress
plant
data
processing unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP6171031A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshiaki Kaneshiro
義昭 金城
Hirobumi Koga
博文 古賀
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP6171031A priority Critical patent/JPH0836414A/en
Publication of JPH0836414A publication Critical patent/JPH0836414A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin

Landscapes

  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 自動化進行装置において、プラント運転手順
と操作パネル上のPB表示を一致させる。 【構成】 プラント運転時のパラメータを設定するデー
タ設定器と、このデータ設定器から設定した設定値とプ
ラント運転時のブレークポイントを記憶した記憶装置か
らのデータとを比較し、並び替え部を介して自動化進行
窓を並び替えることによりプラントの運転状態に合せた
表示データを作成する画面表示処理部と、自動化進行窓
を表示する表示装置と、発電プラントからプロセス入力
を読み込む入力装置と、この入力装置からのプロセス入
力と自動化進行窓のブレークポイントのフリッカタイミ
ングを判断し、前記表示装置の進行窓の内でタイミング
の合ったものの1つをフリッカさせると共に、フリッカ
中の進行窓を運転員が選択したことを入力する制御処理
部を備え、前記自動化進行窓を操作順に並び替え操作す
る。
(57) [Summary] [Purpose] In the automation device, match the plant operation procedure with the PB display on the operation panel. [Structure] A data setter that sets parameters during plant operation, the set value set from this data setter, and the data from the storage device that stores the breakpoint during plant operation are compared, and the data is set via the rearrangement unit. Screen display processing unit that creates display data that matches the operating state of the plant by rearranging the automation progress windows, a display device that displays the automation progress window, an input device that reads process input from the power plant, and this input The process input from the device and the flicker timing of the break point of the automation progress window are judged, and one of the progress windows of the display device which is in timing is flickered and the operator selects the progress window in the flicker. A control processing unit for inputting what has been done is provided, and the automation progress windows are rearranged in the order of operation.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、コンソール操作でプラ
ントの運転を行なう時に操作手順に沿った進行窓を提供
する自動化進行装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an automated progression device which provides a progress window according to an operation procedure when operating a plant by operating a console.

【0002】[0002]

【従来の技術】図5を参照して従来の発電プラントの運
転方法について説明する。演算制御装置11は発電プラ
ント7の状態を入力装置6より読みとる。操作パネル1
0は予め決められた照光式押しボタン13(以下、PB
と言う)が配置されている。演算制御装置11は入力装
置6からのプラント入力から操作パネル10の必要なP
B13をフリッカさせるためのフリッカ信号10bを出
力する。操作パネル10のフリッカ中のPB13を押す
と、指示信号10aが演算制御装置11に出力される。
演算制御装置11はこの信号に基づき、プラント操作に
必要な信号を出力装置12を介して発電プラント7に出
力し、発電プラント7の操作が開始される。
2. Description of the Related Art A conventional method for operating a power plant will be described with reference to FIG. The arithmetic and control unit 11 reads the state of the power plant 7 from the input unit 6. Operation panel 1
0 is a predetermined illuminated push button 13 (hereinafter, PB
Is said to have been placed. The arithmetic and control unit 11 receives the required P of the operation panel 10 from the plant input from the input unit 6.
A flicker signal 10b for flickering B13 is output. When the PB 13 in the flicker of the operation panel 10 is pressed, the instruction signal 10a is output to the arithmetic and control unit 11.
Based on this signal, the arithmetic and control unit 11 outputs a signal required for plant operation to the power generation plant 7 via the output unit 12, and the operation of the power generation plant 7 is started.

【0003】図6を参照して、このような操作を行なう
操作パネル10のPB13の仕組みについて説明する。
図6はPB13の1つの回路である。13aはリレー1
であり、その初期状態はフリッカ電源ライン(PF)に
切り替えられている。13bはリレー2であり、図5に
示すフリッカ信号10bがオンされると動作する。13
bがオンするとランプ13cがフリッカし、PBはフリ
ッカする。この状態でPBを押すと13aが連続点灯電
源ライン(PI)に切り替わり、ランプ13cの状態は
フリッカから連続点灯になる。13aはホールドコイル
13dによりPBを離しても維持される。このとき図5
に示す指示信号10aが出力される。13bをオフする
と13aは初期状態であるフリッカ電源ライン(PF)
に戻る。
The mechanism of the PB 13 of the operation panel 10 for performing such an operation will be described with reference to FIG.
FIG. 6 shows one circuit of the PB13. 13a is relay 1
The initial state is switched to the flicker power line (PF). Reference numeral 13b is a relay 2, which operates when the flicker signal 10b shown in FIG. 5 is turned on. Thirteen
When b is turned on, the lamp 13c flickers and PB flickers. When PB is pressed in this state, 13a is switched to the continuous lighting power source line (PI), and the state of the lamp 13c changes from flicker to continuous lighting. 13a is maintained even if PB is separated by the hold coil 13d. At this time, FIG.
The instruction signal 10a shown in is output. When 13b is turned off, 13a is in the initial state and the flicker power line (PF)
Return to

【0004】図7を参照して、このような操作パネルの
使用例を、原子力発電所のプラントの自動化進行装置例
にて説明する。図7において、14は操作パネルのPB
群であり、プラント起動時に使用するPBの内の一部が
示されている。なお、PB群14の下にある折線は、時
間に対する原子炉圧力を示したものであり、縦軸が圧力
Kg/cm2 ,横軸が時間を示す。そして、PB群14
はプラント起動操作に沿った並びになっており、原子炉
圧力のパラメータの進行に基づき配置されている。原子
炉昇圧PBは原子炉圧力0Kg/cm2 から原子炉圧力
10Kg/cm2 の間、原子炉圧力制御PBは原子炉圧
力10Kg/cm2 から原子炉圧力19Kg/cm2 の
間、空気押出器切替PBは原子炉圧力19Kg/cm2
から原子炉圧力40Kg/cm2 の間、MD−RFP起
動PBは原子炉圧力40Kg/cm2 から原子炉圧力定
格圧力の間、原子炉圧力定格PBは原子炉圧力定格到達
完了と原子炉圧力範囲で進行PBが作られている。
An example of using such an operation panel will be described with reference to FIG. 7 by using an example of an automation apparatus for a plant of a nuclear power plant. In FIG. 7, 14 is the PB of the operation panel
It is a group, and a part of PB used at the time of starting the plant is shown. The broken line below the PB group 14 shows the reactor pressure with respect to time, where the vertical axis represents pressure Kg / cm 2 and the horizontal axis represents time. And PB group 14
Are aligned according to the plant start-up operation and are arranged based on the progress of the parameters of the reactor pressure. Reactor boost PB is between the reactor pressure 0 Kg / cm 2 in the reactor pressure 10 Kg / cm 2, the reactor pressure control PB is between the reactor pressure 10 Kg / cm 2 in the reactor pressure 19Kg / cm 2, air extruder Switching PB is reactor pressure 19 Kg / cm 2
To reactor pressure 40 Kg / cm 2 , MD-RFP start-up PB is between reactor pressure 40 Kg / cm 2 and reactor pressure rated pressure, and reactor pressure rating PB is the completion of reactor pressure rating and the reactor pressure range. Progress PB is being made in.

【0005】プラント起動時これらPBに分けられてい
る理由は、プラント進行上重要操作や運転方法の変わり
目等運転員が認識して進行させる必要があるためであ
る。このように区分けする条件をブレークポイントと言
い、前記例のブレークポイントは次のようになってい
る。
The reason why these PBs are divided at the time of starting the plant is that it is necessary for the operator to recognize the operation such as a significant operation in the progress of the plant or a change in the operating method before proceeding. The condition for dividing in this way is called a break point, and the break point in the above example is as follows.

【0006】原子炉圧力制御PBは原子炉圧力10Kg
/cm2 以上から圧力設定器を駆動するブレークポイン
トであり、空気抽出器切替PB原子炉圧力19Kg/c
m2で主空気抽出器と起動停止用空気抽出器を切り替え
るブレークポイントであり、MD−RFP起動PBは原
子炉圧力40Kg/cm2 で電動機駆動原子炉給水ポン
プ(MD−RFPと言う)を起動するブレークポイント
であり、原子炉圧力定格PBは圧力設定器操作が完了
し、次の操作に移るブレークポイントとなる。
The reactor pressure control PB is a reactor pressure of 10 kg.
It is a break point to drive the pressure setting device from / cm 2 or more, and the air extractor switching PB reactor pressure is 19 Kg / c.
It is a break point to switch between the main air extractor and the start / stop air extractor at m 2 , and MD-RFP start PB starts the motor-driven reactor feed water pump (called MD-RFP) at reactor pressure of 40 Kg / cm 2. The reactor pressure rating PB becomes a breakpoint at which the operation of the pressure setter is completed and the operation proceeds to the next operation.

【0007】一方、原子炉圧力上昇過程ではドライウェ
ル(以下、D/Wと言う)点検と原子炉隔離時冷却系
(以下、RCICと言う)定例試験の操作が原子炉圧力
10Kg/cm2 から70Kg/cm2 の間で、プラン
ト起動毎に任意に実施できる条件となっており、これら
のブレークポイントの間に位置することになる。しかし
任意にブレークポイントが変わるこの2つのPBは、前
記PBの並びに予め配置することができず、PB群14
とは別の位置に設けられている。
On the other hand, in the process of increasing the reactor pressure, the dry well (hereinafter referred to as D / W) inspection and the reactor isolation cooling system (hereinafter referred to as RCIC) routine test are operated from the reactor pressure of 10 kg / cm 2. The condition is 70 Kg / cm 2 which can be arbitrarily executed every time the plant is started, and the condition lies between these break points. However, these two PBs whose breakpoints change arbitrarily cannot be arranged in advance of the PBs, and the PB group 14
It is provided in a position different from.

【0008】図8はプラント起動において、例えばD/
W点検が原子炉圧力70Kg/cm2 、RCIC定例試
験が原子炉圧力10Kg/cm2 と70Kg/cm2 の
2回ある場合のPBの進行を示したものであり、その順
序は原子炉昇圧PB→原子炉圧力制御PB→RCIC定
例試験PB→空気抽出器切替PB→MD−RFP起動P
B→D/W点検PB→RCIC定例試験PB→原子炉圧
力定格PBとなる。
FIG. 8 shows, for example, D /
W inspection reactor pressure 70 Kg / cm 2, are those RCIC routine tests showed progression of PB when there 2 times the reactor pressure 10 Kg / cm 2 and 70 Kg / cm 2, the order is reactor boost PB → Reactor pressure control PB → RCIC regular test PB → Air extractor switching PB → MD-RFP startup P
B → D / W inspection PB → RCIC regular test PB → reactor pressure rating PB.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】このように従来のPB
を使用した操作パネルでは、操作手順が一定でない場合
進行順に並べたPBと別にPBを設置することで対応し
ていたが、PBのランプだけでプラントの進行が一目で
判断できないことや操作が定期化されていないことで、
運転員の操作負担となる。
As described above, the conventional PB is used.
With the operation panel using, the PB was installed separately from the PBs arranged in the order of progress when the operation procedure is not constant, but the progress of the plant cannot be judged at a glance with the lamps of the PB and the operation is regularly performed. By not being
It will be an operation burden on the operator.

【0010】本発明は上記課題を解決するためになされ
たものであり、プラント運転に使用する操作パネルの進
行PBを操作順に並び替えることにより、プラント運転
手順と操作パネル上のPB表示を合致することができ、
運転員の操作性の向上が図れる自動化進行装置を提供す
ることを目的としている。
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and the progress PB of the operation panel used for plant operation is rearranged in the order of operation so that the plant operation procedure and the PB display on the operation panel match. It is possible,
It is an object of the present invention to provide an automated progression device that can improve the operability of operators.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の[請求項1]に
係る自動化進行装置は、プラント運転時のパラメータを
設定するデータ設定器と、このデータ設定器から設定し
た設定値とプラント運転時のブレークポイントを記憶し
た記憶装置からのデータとを比較し、並び替え部を介し
て自動化進行窓を並び替えることによりプラントの運転
状態に合せた表示データを作成する画面表示処理部と、
自動化進行窓を表示する表示装置と、発電プラントから
プロセス入力を読み込む入力装置と、この入力装置から
のプロセス入力と自動化進行窓のブレークポイントのフ
リッカタイミングを判断し、前記表示装置の進行窓の内
でタイミングの合ったものの1つをフリッカさせると共
に、フリッカ中の進行窓を運転員が選択したことを入力
する制御処理部を備え、前記自動化進行窓を操作順に並
び替え操作するよう構成した。
According to a first aspect of the present invention, there is provided an automated progressing apparatus, a data setter for setting parameters during plant operation, a set value set by the data setter and a plant operating time. A screen display processing unit that compares the data from the storage device that stores the breakpoints of the above, and creates display data that matches the operating state of the plant by rearranging the automation progress windows through the rearranging unit,
A display device that displays an automation progress window, an input device that reads process input from a power plant, a process input from this input device and a flicker timing of a breakpoint of the automation progress window are determined, and In addition to flickering one of the timings, the control processing section for inputting that the operator has selected the progress window in the flicker is provided, and the automated progress windows are rearranged in the order of operation.

【0012】本発明の[請求項2]に係る自動化進行装
置は、[請求項1]において、並べ替え部によって行な
われる自動化進行窓の並び替えの順序は、プラントの運
転状態に合せて当該プラント独自のブレークポイント毎
に行なわれるよう構成した。
In the automation advancing apparatus according to [Claim 2] of the present invention, in [Claim 1], the rearrangement order of the automation advancing windows performed by the rearrangement unit is in accordance with the operating state of the plant. It is configured to be performed for each unique breakpoint.

【0013】本発明の[請求項3]に係る自動化進行装
置は、[請求項1]において、制御処理部では複数のブ
レークポイント条件を入力して、多重入力にてフリッカ
条件を判断するよう構成した。
In the automation advancing apparatus according to [Claim 3] of the present invention, in [Claim 1], the control processing unit inputs a plurality of breakpoint conditions and determines the flicker condition by multiple inputs. did.

【0014】[0014]

【作用】本発明の[請求項1]に係る自動化進行装置
は、表示画面に操作パネルを表示し操作することで、予
め記憶された操作パネルの表示データと任意変更設定パ
ラメータを外部から与えることで操作PBを並び替えた
操作パネルが可能となる。
In the automation advancing apparatus according to the first aspect of the present invention, the display data of the operation panel and the arbitrary change setting parameters stored in advance are given from the outside by displaying and operating the operation panel on the display screen. The operation panel in which the operation PBs are rearranged becomes possible.

【0015】本発明の[請求項2]に係る自動化進行装
置は、プラント独自のブレークポイント毎に自動化進行
窓の並び替えができるため、各種産業分野に適用でき
る。本発明の[請求項3]に係る自動化進行装置は、ブ
レークポイント条件が複数あったとしても、制御処理部
にて多重入力条件を判断するため、この種の場合も適用
できる。
Since the automation progress device according to the second aspect of the present invention can rearrange the automation progress windows for each break point unique to the plant, it can be applied to various industrial fields. The automation processing apparatus according to [Claim 3] of the present invention can be applied to this type of case because the control processing unit determines the multiple input condition even if there are a plurality of breakpoint conditions.

【0016】[0016]

【実施例】以下、図面を参照して実施例を説明する。図
1は本発明の[請求項1]に係る自動化進行装置の一実
施例の構成図である。図1において8は自動化進行装置
であり、タッチスクリーン付の表示装置であるCRTモ
ニタ1と、データを設定する際使用するデータ設定器2
と、画面表示処理部3と、記憶装置4と、制御処理部5
とからなる。
Embodiments Embodiments will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of the automation advancing apparatus according to [Claim 1] of the present invention. In FIG. 1, reference numeral 8 denotes an automation progress device, a CRT monitor 1 which is a display device with a touch screen, and a data setting device 2 used when setting data.
, Screen display processing unit 3, storage device 4, and control processing unit 5
Consists of

【0017】次に作用について説明する。先ず、画面表
示処理部3は、データ設定器2で設定したパラメータ値
と記憶装置4に予め設定された操作パネルのブレークポ
イントの条件データを比較し、操作の早い順にPBを並
び替え、タッチ付CRTモニタ1の操作パネルの画面表
示をする。制御処理部5は発電プラント7から操作PB
を進行させるためのプラント入力を入力装置6から入力
し、画面表示処理部3で操作順に並び替えたブレークポ
イントの条件を入力することにより、フリッカすべきP
Bを選択する。
Next, the operation will be described. First, the screen display processing unit 3 compares the parameter values set by the data setter 2 with the break point condition data of the operation panel preset in the storage device 4, rearranges the PBs in the order of the earliest operation, and adds the touch. The screen of the operation panel of the CRT monitor 1 is displayed. The control processing unit 5 operates from the power generation plant 7 to the operation PB.
By inputting a plant input for advancing the process from the input device 6 and the condition of the breakpoints rearranged in the operation order in the screen display processing unit 3
Select B.

【0018】タッチ付CRTモニタ1は、画面表示処理
部3からの操作パネルの画面が表示され、更に、制御処
理部5からのフリッカ指令により操作すべきPBがフリ
ッカされる。そして、タッチ付CRTモニタ1のフリッ
カ中のPBを押すと、制御処理部5にPBオンの信号が
入力され、フリッカ中のPBを連続点灯させるPBの表
示色のデータをタッチ付モニタ1に通知する。このよう
にして操作パネルの進行PBを操作進行通りに並び替え
て操作できる。
On the touch CRT monitor 1, the screen of the operation panel from the screen display processing unit 3 is displayed, and the PB to be operated is flickered by the flicker command from the control processing unit 5. Then, when the PB in the flicker of the touch CRT monitor 1 is pressed, a signal for turning on the PB is input to the control processing unit 5 to notify the touch monitor 1 of the data of the PB display color for continuously lighting the PB in the flicker. To do. In this way, the progress PB of the operation panel can be rearranged and operated according to the operation progress.

【0019】図2は具体例を示した図である。データ設
定器2で設定された内容が画面表示処理部3にどのよう
に出力されるかを示している。即ち、データ設定器2の
設定内容は図示されているようにD/W点検70Kg/
cm2 と、RCIC定例試験10Kg/cm2 と、70
Kg/cm2 である。画面表示処理部3は、記憶装置4
から予め設定された表示窓データの空気抽出器切替とM
D−RFP起動の条件データとデータ設定器2からのデ
ータをバッファ3aに入れる。並び替え部3bでは各処
理を操作順に並び替え、バッファ3cに入れる。並び替
え部3bの処理については、バッファ3aのデータの値
の少ない項目から選出しバッファ3cに入れる処理であ
り、図3に示すフローチャートに処理流れを示す通りで
実現する。
FIG. 2 is a diagram showing a specific example. It shows how the contents set by the data setter 2 are output to the screen display processing unit 3. That is, the setting contents of the data setter 2 are D / W inspection 70 kg /
cm 2 , RCIC routine test 10 Kg / cm 2 , 70
It is Kg / cm 2 . The screen display processing unit 3 includes a storage device 4
Switch the air extractor of the display window data preset from
The condition data for starting the D-RFP and the data from the data setter 2 are put into the buffer 3a. The rearrangement unit 3b rearranges the respective processes in the order of operation and stores them in the buffer 3c. The process of the rearrangement unit 3b is a process of putting items having a small data value in the buffer 3a into the selection buffer 3c, and is realized as shown in the process flow of the flowchart shown in FIG.

【0020】並び替え部3bからのデータと、記憶装置
4から原子炉昇圧と原子炉圧力制御と原子炉圧力定格の
データをバッファ3cのデータと結合し、原子炉昇圧か
ら原子炉圧力定格までの手順通りのPBデータをバッフ
ァ3dに形成する。このデータにてタッチ付CRTモニ
タ1に表示する。
The data from the rearrangement unit 3b and the data of the reactor boosting, the reactor pressure control and the reactor pressure rating from the storage device 4 are combined with the data of the buffer 3c to convert the data from the reactor boosting to the reactor pressure rating. PB data according to the procedure is formed in the buffer 3d. This data is displayed on the CRT monitor with touch 1.

【0021】一方、制御処理部5は発電プラント7から
入力装置6を介して現在の原子炉圧力を入力し、画面表
示処理部3のバッファ3dと比較しフリッカすべき窓を
選出する。例えば現在の原子炉圧力が30Kg/cm2
の場合は、30Kg/cm2とバッファ3dのデータの
最初から順番に比較し、30Kg/cm2 以上のMD−
RFP起動の窓をサーチし、タッチ付CRTモニタ1に
表示中MD−RFP起動PBをフリッカさせる。タッチ
付CRTモニタ1のフリッカしているPBを押すと、P
Bオンの信号が制御処理部5に入り、制御処理部5はM
D−RFP起動PBを連続点灯用の色替え信号をタッチ
付CRTモニタ1に出力する。
On the other hand, the control processing unit 5 inputs the current reactor pressure from the power generation plant 7 via the input device 6, compares it with the buffer 3d of the screen display processing unit 3, and selects a window to be flicked. For example, the current reactor pressure is 30 Kg / cm 2
In the case of, the data of 30 Kg / cm 2 and the data of the buffer 3d are sequentially compared from the beginning, and MD− of 30 Kg / cm 2 or more is compared.
The window for RFP activation is searched, and the MD-RFP activation PB being displayed on the CRT monitor with touch 1 is caused to flicker. If you press the flicker PB on the CRT monitor with touch 1, P
The B-on signal enters the control processing unit 5, and the control processing unit 5 receives M
A color change signal for continuous lighting of the D-RFP activation PB is output to the CRT monitor with touch 1.

【0022】図4は前記制御処理部5の処理のフローチ
ャートである。データ設定からの原子炉圧力設定値と発
電プラントからの現在の原子炉圧力を使った操作PBの
並び替え以外に、データ設定で入れるパラメータを換
え、発電プラントからの原子炉圧力入力を違った入力に
換えることで原子炉発電以外の他産業にも適応できる操
作パネルが提供できる。ブレークポイントの条件が複数
ある場合には、制御処理部にプラント条件を多重に入力
し、多重入力でフリッカ条件を判断処理するようなロジ
ックに換えることで複雑な判断も可能となる。
FIG. 4 is a flowchart of the processing of the control processing unit 5. In addition to rearranging the operation PB using the reactor pressure set value from the data setting and the current reactor pressure from the power plant, the parameters entered in the data setting are changed, and the reactor pressure input from the power plant is input differently. By replacing with, it is possible to provide an operation panel that can be applied to industries other than nuclear power generation. When there are a plurality of breakpoint conditions, multiple plant conditions are input to the control processing unit, and the logic can be changed to a logic that processes the flicker conditions by multiple inputs, thereby making a complicated determination possible.

【0023】[0023]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば操
作PBによりプラント進行ステップのどこまで進んだ
か、又、残りが何ステップあるか一目で把握することが
でき、操作も簡単となり運転員の負担軽減になる。複数
の操作パネルがある場合、1つの表示装置で画面を切り
替えて操作ができ、設置スペースの省力化も可能とな
る。発電プラント等は、通常複数の表示装置を配置して
おり、どの表示装置からでも操作パネルをみることがで
きると共に、表示装置の機器故障時別の表示装置にて機
器のバックアップが容易にできる。
As described above, according to the present invention, it is possible to grasp at a glance how far the plant progressing step has been and the number of remaining steps by the operation PB, which simplifies the operation and makes it easier for the operator. It reduces the burden. When there are a plurality of operation panels, the operation can be performed by switching the screen with one display device, and the installation space can be saved. In a power plant or the like, a plurality of display devices are usually arranged, and the operation panel can be seen from any of the display devices, and at the time of device failure of the display device, the display device can be easily backed up by another display device.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の自動化進行装置の実施例を示すブロッ
ク図。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an automated progress device of the present invention.

【図2】本発明の実施例の構成図。FIG. 2 is a configuration diagram of an embodiment of the present invention.

【図3】本発明の実施例で使用する並び替えのフローチ
ャート。
FIG. 3 is a flowchart of sorting used in an embodiment of the present invention.

【図4】本発明の実施例で使用する制御処理部のフロー
チャート。
FIG. 4 is a flowchart of a control processing unit used in the embodiment of the present invention.

【図5】従来の自動化進行装置の一例を示すブロック
図。
FIG. 5 is a block diagram showing an example of a conventional automation device.

【図6】従来の自動化進行装置の一例を示すPB展開
図。
FIG. 6 is a PB development view showing an example of a conventional automation device.

【図7】自動化進行装置のPB群の例とブレークポイン
トを示す図。
FIG. 7 is a diagram showing an example of a PB group and a break point of the automated progress device.

【図8】従来の自動化進行装置のPB操作の例を示す
図。
FIG. 8 is a diagram showing an example of a PB operation of a conventional automation device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 タッチ付CRTモニタ 2 データ設定器 3 画面表示処理部 4 記憶装置 5 制御処理部 6 入力装置 7 発電プラント 8 自動化進行装置 10 操作パネル 11 演算制御装置 1 CRT monitor with touch 2 Data setting device 3 Screen display processing unit 4 Storage device 5 Control processing unit 6 Input device 7 Power plant 8 Automation progress device 10 Operation panel 11 Arithmetic control device

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 プラント運転時のパラメータを設定する
データ設定器と、このデータ設定器から設定した設定値
とプラント運転時のブレークポイントを記憶した記憶装
置からのデータとを比較し、並び替え部を介して自動化
進行窓を並び替えることによりプラントの運転状態に合
せた表示データを作成する画面表示処理部と、自動化進
行窓を表示する表示装置と、発電プラントからプロセス
入力を読み込む入力装置と、この入力装置からのプロセ
ス入力と自動化進行窓のブレークポイントのフリッカタ
イミングを判断し、前記表示装置の進行窓の内でタイミ
ングの合ったものの1つをフリッカさせると共に、フリ
ッカ中の進行窓を運転員が選択したことを入力する制御
処理部を備え、前記自動化進行窓を操作順に並び替え操
作することを特徴とする自動化進行装置。
1. A rearrangement unit that compares a data setter for setting parameters during plant operation with a set value set by the data setter and data from a storage device that stores a breakpoint during plant operation. A screen display processing unit that creates display data according to the operating state of the plant by rearranging the automation progress windows via, a display device that displays the automation progress window, and an input device that reads the process input from the power plant. The process input from this input device and the flicker timing of the break point of the automation progress window are judged, and one of the progress windows of the display device which is in timing is flickered, and the progress window in the flicker is operated by the operator. Is provided with a control processing unit for inputting the selection, and the automation progress windows are rearranged in an operation order and operated. Automated progress device.
【請求項2】 並べ替え部によって行なわれる自動化進
行窓の並び替えの順序は、プラントの運転状態に合せて
当該プラント独自のブレークポイント毎に行なわれるこ
とを特徴とする請求項1記載の自動化進行装置。
2. The automation progress according to claim 1, wherein the order of sorting of the automation progress windows performed by the sorting unit is performed for each break point unique to the plant according to the operating state of the plant. apparatus.
【請求項3】 制御処理部では複数のブレークポイント
条件を入力して、多重入力にてフリッカ条件を判断する
ことを特徴とする請求項1記載の自動化進行装置。
3. The automation advancing apparatus according to claim 1, wherein the control processing unit inputs a plurality of breakpoint conditions and judges the flicker condition by multiple inputs.
JP6171031A 1994-07-22 1994-07-22 Automation progress device Pending JPH0836414A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP6171031A JPH0836414A (en) 1994-07-22 1994-07-22 Automation progress device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP6171031A JPH0836414A (en) 1994-07-22 1994-07-22 Automation progress device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0836414A true JPH0836414A (en) 1996-02-06

Family

ID=15915811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP6171031A Pending JPH0836414A (en) 1994-07-22 1994-07-22 Automation progress device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0836414A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5404288A (en) Transfer line control system utilizing distributed computing
JP4233583B2 (en) A numerical control device having a function of editing a plurality of programs.
JPS61185007A (en) Monitor controller for power generation plant
WO2007086101A1 (en) Plant control system and method of specifying primary-factor for interlock
JPH0532761B2 (en)
JP3456786B2 (en) Monitor device for programmable controller
JPS58217008A (en) Monitor and control equipment of electric power plant
JPS58217007A (en) Monitor and control equipment of electric power plant
JPH03146322A (en) Setting of molding condition in injection molding machine
JPS63282504A (en) Display system
JP3507946B2 (en) Maintenance support system for PLC control equipment
JP3824411B2 (en) Screen definition device and operation device for executing program defined thereby
JP2529653B2 (en) Storage method for displaying program comments
JPH0895612A (en) SFC program development equipment
JPS6341299B2 (en)
JPH06274298A (en) Monitoring device for control apparatus
JP2009003972A (en) Numerical control device having function of editting program for multiple systems
JP3374399B2 (en) Skip input device
JPH06250731A (en) Programmable controller monitoring device and monitoring method
JP3028868B2 (en) Injection molding machine operating condition setting method
JP2767671B2 (en) EDM control device
JPH05265516A (en) Automatic sequence generator
JPH0731538B2 (en) Automatic plant operation controller
JPS63241602A (en) Sequence controller
JPH08314533A (en) Equipment status monitoring device and method