Файл: 1. Назначение автоматизированных систем 4 Состав и виды структур ас. 5.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 466

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. Назначение автоматизированных систем

2. Состав и виды структур АС.

3. Виды обеспечений АС и их характеристики

4. Состав и виды структур АС.

5. Основные рекомендуемые положения по созданию и функционированию АС.

6. Термины и определения основных понятий в области АС. ГОСТ 34.003-90. Общие понятия. Основные компоненты. Св-ва и показатели.

7. Термины и определения основынх понятий в области АС. ГОСТ 34.003-90. Создание и функционирование АС, АСУТП.

8. Концепция системного подхода к проектированию АС.

9. Терминология системного подхода к проектированию автоматизированных систем.

10. Системотехнический подход к проектированию сложных систем. Системотехнические признаки сложных систем.

11. Системотехнические направления процесса проектирования сложных автоматизированных систем.

12. Основные системотехнические принципы создания сложных систем и их характеристика.

14. Этапы исследования автоматизированных систем в соответствии с методологией системного анализа.

15. Принципы проектирования иерархических АСУ ТП. Признаки образования иерархических уровней АСУ ТП.

16. Структура государственной системы стандартизации РФ.

17. Стадии и проектной документации на создание АСУ ТП.

18.Особенности разработки проектной документации на создание АСУ ТП при одностадийном проектировании.

19.Состав рабочей документации на создание АСУ ТП.

20.Назначение функциональных схем автоматизации. Результаты разработки.

21.Методика и общие принципы разработки функциональных схем.

23.УГО технологического оборудования и коммуникации.

24.Основные и дополнительные буквенные обозначения измеряемых величин. Принципы построения условного обозначения прибора.

25. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации.

26. Требования к оформлению функциональных схем (ФС) автоматизации ГОСТ 21.208- 2013.

27. Развернутый и упрощенный способы выполнения функциональных схем автоматизации.

28. Принципы построения структурных схем АСУ ТП: одноуровневые централизованные и децентрализованные, многоуровневые.

29. Требования к оформлению структурных схем АСУ ТП и порядок их выполнения.

30. Алгоритмическое обеспечение АСУ ТП: терминология и основные понятия, алгоритмы АСУ ТП.

31. Оформление алгоритмов АСУ TП, условные обозначения на схемах алгоритмов работы АСУ ТП.

32. Правила применения символов и выполнения схем алгоритмов.

33. Требования к разработке и оформлению схем и таблиц соединений и подключения внешних проводок АСУ ТП.

34. Общие требования и правила выполнения схем.

35. Условные обозначения видов и типов схем

36. Классифицирующие символы условных обозначений устройств, функциональных групп и других элементов.

37. Стадии и этапы создания автоматизированных систем.

38. Организации – участники создания автоматизированных систем и их функции.

39. Техническое задание на создание автоматизированных систем ГОСТ 34.602-89: общие сведения, назначение и цели создания, требования к системе.

41. Требования, формулируемые в ТЗ к обеспечениям АС

42. Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ на АС

43. ТЗ на разработку новых нестандартных и специализированных изделий, связанных с автоматизацией

44. ТЗ на создание программной документации; разделы и их содержание.

45. Разработка ПО АС: виды программ, виды программных документов и их содержание, виды и содержание эксплуатационных документов

46. Требования к содержанию документов по общесистемным решениям: ведомость, ПЗ, схема функц. Структуры, ведомость покупных изделий

47. Треб к содержанию док-в по общесистреш-м: описание автфунк-й, описание постановки задач, лок смета и лок сметный расчет, паспорт, формуляр

48. Треб к содержанию док-в по общесистреш-м: ведомость, прогрмма и методика исп сред-в автоматиз-ии, схема организ-ой структуры.

49. Требования к содержанию докум-ов с решениями по организационному обеспеч.: описание организац. структуры, методика автоматизир-гопроектир-ия, тех. инструкция

51. Требования к содержанию документов с решениями по техническому обеспечению.

52. Требования к содержанию документов с решениями по информационному обеспечению.

53. Требования к содержанию документов с решениями по программному обеспечению

54. Содержание документов, разрабатываемых на предпроектных стадиях.

55.Содержание организационно-распорядительных документов.

56. Требования к содержанию документов с решениями по математическому обеспечению



Техническая совместимость АС: Частная совместимость АС, характеризуемая возможностью взаимодействия технических средств этих систем

Программная совместимость АС: Частная совместимость АС, характеризуемая возможностью работы программ одной системы в другой и обмена программами, необходимыми при взаимодействии АС

Информационная совместимость АС: Частная совместимость АС, характеризуемая возможностью использования в них одних и тех же данных и обмена данными между ними

Адаптивность АС: Способность АС изменяться для сохранения своих эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях среды.

Надежность АС: Свойство АС сохранять значения всех параметров, характеризующих способность АС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.

Живучесть: Свойство AC, хар-ое способностью выполнять установленный объем функций в условиях воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах.

7. Термины и определения основынх понятий в области АС. ГОСТ 34.003-90. Создание и функционирование АС, АСУТП.


Создание и функционирование АС.

Жизненный цикл АС: Совокупность взаимосвязанных процессов создания и последовательного изменения состояния АС от формирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации и утилизации КСА.

Процесс создания АС: Совокупность работ от формирования исходных требований к системе до ввода в действие.

Стадия создания АС: Одна из частей процесса создания АС, установленная нормативными документами и заканчивающаяся выпуском документации наАС, содержащей описание полной модели АС на заданном для данной стадии уровне, или изготовлением несерийных компонентов АС, или приемкой АС.

Этап создания АС: Часть стадии создания АС, выделенная по соображениям единства характера работ и завершающего результата или специализации исполнителей.

развитие АС: Целенаправленное улучшение характеристик или расширение функций АС

сопровождение АС: Деятельность по оказанию услуг, необходимых для обеспечения устойчивого функционирования или развития АС

взаимодействие АС: Обмен данными, командами и сигналами между функционирующими АС

унифицированная процедура АС: Общая часть различных автоматизированных функций или задач, представляющая собой формализованную совокупность их одинаковых действий

диалоговый режим выполнения функции АС: Режим выполнения функции АС, при котором человек управляет решением задачи, изменяя ее условия и (или) порядок функционирования АС на основе оценки информации, представляемой ему техническими средствами АС

неавтоматизированный режим выполнения функции АС: Режим выполнения функции АС, при котором она выполняется только человеком

Очередь АС: Часть АС, для которой в ТЗ на создание АС в целом установлены отдельные сроки ввода и набор функций.

АСУТП.( Автоматизированные системы управления технологическими процессами)

Технологический объект управления(ТОУ) - ОУ, включающий технологическое оборудование и реализуемый в нем ТП.

Система локальной автоматики- Система устройств автоматики, автономно реализующая АС управления ТП функцию управления ТОУ или его частью, либо функцию контроля за ТОУ или его частью.



Управляющая функция АСУТП - Функция, включающая получение информации о состоянии ТОУ, оценку информации, выбор управляющих воздействий и их реализацию.

Информационная функция АСУТП - Функция, включающая получение информации, обработку и передачу информации персоналу или вовне системы о состоянии ТОУ или внешней среды.

Вспомогательная функция АСУТП - Функция, включающая сбор и обработку данных о состоянии АСУТП и либо представление этой информации персоналу системы или осуществление управляющих воздействий на соответствующие средства АСУТП.

Непрерывная функция АСУТП - Функция, у которой в любой момент времени функционирования есть результат выполнения.

Дискретная функция АСУТП: - Функция, выполняемая по запросу или временному регламенту.

Простая функция АСУТП - Функция, не разложимая на другие функции.

Составная функция АСУТП - Совокупность двух или более простых функций АСУТП.

8. Концепция системного подхода к проектированию АС.


Проектирование автоматизированных систем - это создание графических, текстовых, программных и других документов, достаточных для создания и эксплуатации проектируемой АС и оформленных на бумажных и электронных носителях. Системный подход - понятие, подчеркивающее значение комплексности, широты охвата и четкой организации в исследовании, проектировании и планировании.

Системный подход отличается от традиционного предположением, что целое обладает такими качествами (свойствами), каких нет у его частей. Наличием этих качеств целое, собственно, и отличается от своих частей. Данная связь между целыми и его частями была положена в основу первых определений системы, система - это совокупность связанных между собой частей.

Целью объединения элементов в систему и является получение таких свойств и способностей, каких нет у каждого отдельно взятого элемента:

- есть электромотор (простое вращение);

- есть программируемый контроллер (обработка информации).

Их соединение - программируемый электропривод (частотный привод).


При этом части системы могут, в свою очередь, представлять системы, тогда их называют подсистемами. Подсистема - совокупность элементов (алгоритмов), объединенных единым процессом функционирования, которые, взаимодействуя, реализуют определенную операцию, необходимую для достижения цели системы. Подсистема обладает свойством функциональной полноты - ей присущи все свойства системы.

Системный подход к проектированию АСУ ТП заключается в разбиении всей системы на подсистемы и учете при ее разработке не только свойств конкретных подсистем, но и связей между ними.

Системный подход реализуется в основном на следующих фундаментальных науках: системотехника; исследование операций; системный анализ.

Системотехника - данная наука представляет собой направление в кибернетике, изучающее вопросы планирования, проектирования и поведения сложных информационных систем.

Исследование операций – это научное направление в исследовании и проектировании систем основано на математическом моделировании процессов и явлений.

Системный анализ – это научное направление является методологией исследования трудно наблюдаемых и трудно понимаемых свойств и отношений в объектах, заключающейся в представлении этих объектов в качестве целенаправленных систем и изучения свойств этих систем и взаимоотношений между целями и средствами их реализации.

9. Терминология системного подхода к проектированию автоматизированных систем.


Система - комплекс элементов, находящихся во взаимодействии.ит

Системный подход - понятие, подчеркивающее значение комплексности, широты охвата и четкой организации в исследовании, проектировании и планировании.

Подсистема или часть системы - совокупность элементов (алгоритмов), объединенных единым процессом функционирования, которые, взаимодействуя, реализуют определенную операцию (программу), необходимую для достижения цели, поставленной перед системой в целом

Сложная система - название систем, состоящих из большого числа взаимоувязанных элементов. Часто сложными системами называют системы, которые нельзя корректно описать математически либо потому, что в системе имеется очень большое число различных элементов, либо потому, что мы не знаем природы явлений, протекающих в системе и поэтому количественно не можем их описать.

Сложные системы изучение которых необходимо решать задачи с непомерно большим объемом вычислений или перерабатывать такой большой объем информации.

В некоторых случаях сложную систему определяют как систему, которую можно описать не менее чем на двух различных математических языках. В терминологическом словаре по автоматике, информатике и вычислительной технике (М. «Высшая школа», 1989 - стр.138) дается такое определение сложной системы: «Сложная система - это составной объект (система), состоящая из большого числа взаимосвязанных в соответствии с определенными причинами и отношениями элементов.»

Свойства сложных систем определяются свойствами составляющих их элементов, связями между ними, структурой, архитектурой, целями подсистем.

Сложная система, в свою очередь, может быть элементом (подсистемой) более крупной системы.

Примеры сложных систем: энергосистема, предприятия, ЭВМ, мозг человека, экономическая система страны, транспортная система города, САПР, АСУ ТП.

Большая система — это совокупность множества взаимосвязанных элементов (подсистем), отличающаяся сложностью решаемых задач. Примеры: транспортные, энергетические, информационные системы.