- •1)Основные определения, классификация ис
- •2. Определение, функции, классификация асу тп
- •3. Структурная схема асутп
- •4) Актуальность применения эвм для обеспечения безопасности управления реакторными установками.
- •7) Информационно-алгоритмическая модель ядерной энергетической установки.
- •10)Временные и информационные характеристики вычислительной машины
- •11. Пути разгрузки эвм
- •12. Функциональные составляющие асутп аэу энергоблоков аэс
- •14 Функциональная и структурная математические схемы преобразования сигналов в мцк.
- •17) Схема взаимодействия автоматизированной аэу и подсистемы оператора
- •19) Особенности современных путп и тенденции их развития
- •20. Основные составляющие типового поста
- •21. Основные метрологические характеристики приборов.
- •22 Квантование и кодирование сигналов контроля
- •23 Учет и устранение погрешностей измерительных приборов в эксплуатационных условиях. Уменьшение погрешности измерения.
- •25) Математические структурные схемы приборов контроля.
- •26) Погрешности измерения и контроля
- •27)Информационное обеспечение контроля технологических процессов аэу.Количество информации от кип о состоянии аэс.
- •28) Информационный парадокс помех при контроле аэс
- •30. Количество информации с учетом погрешностей каналов контроля
- •32) Оптимизация частоты обращения оператора к кип и пути увеличения информативности контроля.
- •33) Повышение информативности и достоверности посреднических систем, систем контроля аэу. Неразрешенные проблемы контроля аэу.
- •35 Однопараметрический идентификатор состояний аз – реактиметр
- •36 Две стадии процесса технической диагностики. Приспособленность оборудования аэс
- •37 Разработка систем автоматизированной диагностики
- •38)Диагностика энергетического оборудования по технологическим шумам
- •41)Определение распределения энерговыделения в аз по дискретным измерениям. Расчетно-эксперементальная методика дискретного контроля
- •42. Шумовая диагностика внутриреакторных аномалий
- •44.Количественные оценки рациональности организаций путп
- •45. Квалиметрическая оценка щитов , постов и пультов управления. Алгоритм Квалиметрии
- •1 Правило:
- •Функции подсистемы консолидации информации о пд
- •Функции подсистемы анализа информации о пд
- •Функции подсистемы информационной безопасности и защиты информации о пд
- •51) Концептуальная схема места подсистемы операторов в асусту
- •52. Организация работы персонала при проектных и запроектных авариях.
- •53. Организаци работ в процессе управления и ликвидации аварий.
- •54. Надежность оп аэс
- •55. Критерии оценки надежность оп аэс
- •56. Характеристики надежности деятельности оп аэс.
- •57. Структура и функции сврк.
- •58. Математическое и программное обеспечение сврк. Общие понятия.
- •59) Температура теплоносителя по сигналам термопар
- •64. Алгоритмы определения основных расчетных параметров . Оценка параметров мощности реактора по сигналам ионизационных камер
- •66)Алгоритм определения основных расчетных параметров. Определение неравномерности распределения энерговыделения в аз
7) Информационно-алгоритмическая модель ядерной энергетической установки.
Рассмотрим ЯЭУ систему контроля и оператора как единую информационную систему.
Данная сист обл сложного состава, структуры и организации, где присутствуют все признаки сложной системы:
1. иерархия структуры; 2. иерархия цели и цели управления; 3. вероятностная характеристика параметров и взаимодействий; 4. большое число взаимодействий; 5. наличие ОС; 6. влияние последней на устойчивость.
Верхний контур инф – это традиционная форма управления оператора получающая всю первичную информацию и выполняющая функции управления. Реализация своих целей оператор осуществляет через органы управления , воздействуя на задатчики регулятора, исполнительные устройства и аварийной защиты.
В АСКУ имеется И контур – циркуляция обработки информации через ЭВМ.
Данный контур позволяет:
1-снять информационную перегрузку оператора, передав ЭВМ функции преобразования; 2-оперативно получить качества новой инф, что невозможно сделать без ЭВМ; 3-ввести в контур управления в качестве новой связи отражающие свойства больших кибернетических систем и обеспечив большую гибкость системы.
В зависимости от степени части ЭВМ различают след АСКУ:
1-инф и инф-регулирующие – ф-ция восприятия; 2-инф-диагностические; 3-инф-прогностические – восприятие и прогнозирования.
9)Специфические требования к системе математического обеспечения
Требования к СМО АСКУ:
1.Не должна иметь тупиковых ситуаций или зацикливаться
2.Должна быть логически непротиворечивой
3.Должны быть приняты меры по повышению живучести
Под живучестью понимают устойчивость функционирования в отношении наиболее приоритетных её функций при любых нарушениях в работе технологического оборудования , а так же при сбоях и некоторых частичных отказов в системах контроля включая ЭВМ.Примерная структура мат.обеспечения:
ВП-ведущие программы; ОЗО- обслуживание запросов оператора, ПД-подготовка данных; У-управление;ЭСМ-экстренное снижение мощности; К-контроль;РС-распознавание ситуаций; ОБ-обеспечение безопасности; ОЖ-обеспечение живучести.
10)Временные и информационные характеристики вычислительной машины
В программном режиме длительность программы Ai составляет время τі. В реальних условиях данная величина τі переодически меняется, потому рассмотрим τі(«с полкой сверху»).
τі(с полкой)> τі
Для всех алгоритмов существует определённый порядок обработки информации. В результате выполнения каждого алгоритма имеем Ні .Время после которой информация может быть нежелательной или опасной τсі. Обычно τц≈ τсі. Если τц< τсі – старенне осуществляется раньше чем закончится цикл ЭВМ используемый в процесе выполнения. τц>>τсі – информация испольуется для статической обработки.
11. Пути разгрузки эвм
1) сокращение времени передачи информации
2) сокращение числа алгоритмов и их упрощение
3) сокращение числа вклинивающихся программ
4) использование многопроцес. Системы
12. Функциональные составляющие асутп аэу энергоблоков аэс
АСУ ТП создается в виде многоуровневой системы управления технологическими процессами, состоящей из распределенных по технологическому или функциональному признакам систем управления (подсистемы АСУ ТП), функционирующих во взаимодействии друг с другом и объединенных единой информационно-управляющей системой (СВБУ).
(1) или (2)
(1) Состав АСУТП.
Для выполнения функций АСУТП необходимо взаимодействие
следующих ее составных частей:
• технического обеспечения (ТО);
• программного обеспечения (ПО);
• информационного обеспечения (ИО);
• организационного обеспечения (ОО);
• оперативного персонала (ОП).
(2) АСУ ТП, подразделяется на следующие подсистемы:
система верхнего блочного уровня (СВБУ);
система управления и защиты реактора (СУЗ);
управляющая система безопасности (УСБТ);
автоматизированная система радиационного контроля (АСРК);
система контроля, управления и диагностики РУ (СКУД);
система контроля и управления оборудованием РО НЭ (СКУ РО);
система контроля и управления оборудованием МЗ (СКУ МЗ), включая ЭЧСР, и температурный контроль;
средства регистрации важных параметров эксплуатации (СРВПЭ);
система контроля и управления электрическим оборудованием нормальной эксплуатации (СКУ ЭЧ).
