
- •Особливості сучасних систем
- •Система і її оточення
- •Проектування систем
- •Життєвий цикл
- •Участники работ по созданию асутп
- •Задание на проектирование
- •Стадии проектирования и состав проектной документации
- •Задания на выполнение работ, связанных с автоматизацией технологических процессов
- •Оформление и комплектование рабочей документации
- •Общие замечания асутп
- •Характеристики технологического процесса как объекта контроля и управления
- •Основные функции асу
- •Классификационные признаки асутп
- •Режимы функционирования асу тп
- •Разновидности структур асутп
- •Технические средства автоматизации и управления
- •Функциональный состав программно-технических комплексов
- •Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации
- •Совместимость средств гсп
- •Сети передачи данных, входящие в состав асу тп
- •Требования к полевым шинам
- •Физические среды полевых шин
- •Методы повышения отказоустойчивости полевых шин
- •Промышленные сети верхнего уровня общая характеристика
- •Требованиям к промышленным сетям верхнего уровня
- •Конфигурации сетей верхнего уровня
- •Определение, история появления и развития Программируемых Контроллеров
- •Особенности плк в сравнении с традиционными тса и эвм
- •Классификация плк как основных компонентов птк
- •Локальные программируемые контроллеры.
- •Сетевые комплексы контроллеров
- •Плк для маломасштабных распределенных систем управления.
- •Плк для полномасштабных распределенных асу тп.
- •Программно-аппаратные решения программируемых контроллеров Классические плк
- •Контроллеры на базе персональных компьютеров (рс-based)
- •Программируемые контроллеры автоматизации (рас)
- •Функциональные возможности плк
- •Наиболее значимые технические характеристики промышленных контроллеров
- •Классификация структур асутп
- •Принципы построения структурных схем
- •Правила выполнения структурных схем
- •Загальні принципи виконання схем автоматизації
- •Графічне зображення технологічного устаткування та комунікацій
- •Графічне зображення засобів вимірювання та автоматизації
- •Методика побудови умовних графічних позначень засобів автоматизації
- •Позиційні позначення на схемах автоматизації
- •Вимоги до оформлення схем автоматизації технологічних процесів
- •Характеристика принципиальных схем
- •Составление алгоритма работы пэс управления и сигнализации
- •Алгоритмы работы схем управления электроприводами производственных механизмов.
- •Алгоритмы работы схем сигнализации.
- •Разработка структурной схемы
- •Переход к принципиальной схеме
- •Выбор напряжения питания схемы.
- •Выбор аппаратуры управления и сигнализации.
- •Выполнение принципиальных электрических схем управления и сигнализации
- •Назначение и общие требования к схемам электропитания
- •Выбор напряжения питания
- •Требования к источникам питания.
- •Выбор схемы электропитания
- •Аппаратура управления и защиты схем электропитания
- •Места установки аппаратов управления и защиты
- •Выбор сечений проводов и жил кабелей
- •Электропитание компьютерных сетей
- •Последствия сбоев в электропитании компьютерных сетей
- •Схемы электропитания компьютерных сетей
- •Заземление (зануление) в сетях питания
- •Стандарт мэк 61131
- •Язык ld
- •Язык fbd
- •Язык sfc
- •Язык st
- •Язык il
- •Язык cfc
- •Назначение и типы инструментальных систем
- •Состав инструментальных систем
- •Функции графического редактора
- •Средства управления проектом
- •Текстовые редакторы
- •Системы сбора данных и оперативного диспетчерского управления
- •Этапы создания системы диспетчерского контроля и управления
- •Функциональные характеристики scada-систем
- •Эксплуатационные характеристики scada-систем
- •Что scada дает предприятию
- •Разработка мнемосхем
- •Требования к мнемосхемам
- •Требования к мнемознакам и сигнальным элементам мнемосхем
- •Общие положения Щиты и Пульты
- •Конструкция щитов и пультов
- •Условные наименования щитов, стативов и пультов
- •Расположение приборов и аппаратуры на фасадных панелях щитов и пультов
- •Размещение и установка щитов и пультов в щитовых помещениях
- •Проектная документация на щиты, пульты
- •Управление уровнем сложности системы
- •Интерфейс пользователя как средство работы со сложными системами
- •Проектирование интерфейса пользователя
- •Методы взрывозащиты
- •Барьеры искробезопасности.
- •Классификация взрывоопасных зон.
- •Системы искробезопасного удаленного ввода/вывода is Remote io.
Життєвий цикл
В даний час широкого поширення набуває поняття системної інженерії (systems engineering). Найчастіше його пов'язують з розробкою програмного забезпечення (ПО), проте в ширшому сенсі — це процес визначення, проектування, реалізації, тестування, впровадження і підтримки систем в цілому. ЖЦ є моделлю створення і використання виробу, що відображає його різні стани, починаючи з моменту виникнення необхідності в даному виробі і закінчуючи моментом його повного виходу з вживання. Детальніше етапи життєвого циклу системи і супутні ним проблеми були розглянуті вище.
До теперішнього часу найбільшого поширення набули наступні дві основні моделі ЖЦ:
• каскадна модель (70-85 р.р.);
• спіральна модель (86-90 р.р.).
Каскадна модель
Розбиття всієї розробки на етапи, причому перехід з одного етапу на наступний відбувається лише після того, як буде повністю завершена робота на поточному. Кожен етап завершується випуском повного комплекту документації, достатньої для того, щоб розробка могла бути продовжена іншою командою розробників.
Рисунок 8 - Каскадна схема ЖЦ (теоретична)
Позитивні сторони каскадної моделі ЖЦ:
• на кожному етапі формується закінчений набір проектної документації, що відповідає критеріям повноти і узгодженості;
• виконувані в логічній послідовності етапи робіт дозволяють планувати терміни завершення всіх робіт і відповідні витрати.
Недоліки
• реальний процес створення системи ніколи повністю не укладався в таку жорстку схему.
• В процесі розробки постійно виникала потреба в поверненні до попередніх етапів і уточненні або передивляється раніше прийнятих рішень.Основним недоліком каскадного підходу є істотне запізнювання із здобуттям результатів.
Рисунок 9 - Реальний процес ЖЦ за каскадною схемою
Для подолання перерахованих проблем була запропонована спіральна модель ЖЦ, що робить упор на початкові етапи ЖЦ: аналіз і проектування. На цих етапах та, що реалізовується технічних рішень перевіряється шляхом створення прототипів.
Кожен виток спіралі відповідає створенню фрагмента або версії проекту, на нім уточнюються цілі і характеристики проекту, визначається його якість і плануються роботи наступного витка спіралі. Таким чином, заглиблюються і послідовно конкретизуються деталі проекту і в результаті вибирається обґрунтований варіант, який доводиться до реалізації.
Основна проблема спірального циклу - визначення моменту переходу на наступний етап. Перехід здійснюється відповідно до плану, навіть якщо не вся запланована робота закінчена. План складається на основі статистичних даних, отриманих в попередніх проектах, і особистого досвіду розробників.
Рисунок 10 - Спіральна модель ЖЦ
Переваги спіральної моделі
• накопичення і повторне використання програмних і технічних засобів, моделей і прототипів,
• орієнтація на розвиток і модифікацію виробу в процесі його проектування,
• аналіз ризиків і витрат в процесі проектування.
Участники работ по созданию асутп
В работах по созданию АСУТП (ОРММ-3. п 1 4.2) принимают участие заказчик, основной исполнитель, исполнитель (соисполнитель).
Каждый заказчик или исполнитель как субъект деятельности является либо организацией (Юридическим лицом), которое характеризуется уставом, штатным расписанием, должностными инструкциями, либо физическим лицом.
Каждый заказчик или исполнитель в предпринимательской деятельности использует и эксплуатирует соответствующий имущественный комплекс - предприятие как объект деятельности.
В состав предприятия входят в общем случае земельные участки, здания, сооружения, оборудования, инвентарь, сырье, продукция.
Заказчик или исполнитель должен иметь документ, полученный в установленном порядке, на право осуществления соответствующего вида деятельности
Заказчик — Юридическое лицо (организация или другой субъект предпринимательской деятельности), формирующее требования к АСУТП, финансирующее работы по се созданию, принимающее участие в этих работах и ответственное за внедрение и использование системы.
Основной исполнитель (разработчик) — юридическое или физическое лицо, выполняющее все работы, либо их часть, по созданию системы и несущее ответственность за научно-технический уровень разработки и се соответствие требованиям, содержащимся в исходных материалах на создание АСУТП.
Исполнитель (соисполнитель, субподрядчик) — физическое или юридическое лицо, участвующее в создании системы и выполняющее законченную часть (этап, стадию, вид или часть вида обеспечения) работы по созданию системы и несущее ответственность за научно-технический уровень этой части разработки и соответствие ее требованиям, содержащимся в исходных материалах на часть работы по созданию АСУТП.
Системный интегратор АСУТП — юридическое лицо (организация), которое решает проблему создания системы в целом путем:
предложения оптимальных взаимоувязанных проектных решений;
комплексной поставки аппаратурно-программных средств;
профессиональной ответственности за гарантированную работоспособность
обучения персонала заказчика;
— сервисного сопровождения действующей системы управления. Системный интегратор, как правило, является основным исполнителем создания АСУТП.
Системным интегратором может быть также генеральный проектировщик объекта управления или непосредственный заказчик разработки системы.
Генеральный проектировщик в случае выполнения им функций системного интегратора должен иметь в своем составе соответствующее подразделение/подразделения или иметь на субподряде исполнителя, способного быть системным интегратором.
Функции заказчика — обеспечение финансирования и эксплуатации системы, без отвлечения своих сил на специфичную деятельность по проектированию, имея в виду, что привлечение внешней проектной силы ускоряет работы нал проектом и повышает, как правило, ее качество. Заказчик при этом постоянно занят своим главным делом — эксплуатацией технологического объекта управления, приемкой и эксплуатацией АСУТП на производстве
Главный инженер проекта (главный конструктор, руководитель, управляющий проекта) — физическое, должностное лицо организации — основной исполнитель, который осуществляет организационно-техническое руководство проектными работами при создании АСУТП и авторский или технический контроль за монтажно-наладочными работами, вводом в действие и освоением системы на технологическом объекте управления.
Кроме указанных участников работ по созданию АСУТП необходимо отметить участие в создании системы генерального проектировщика технологического объекта управления.
Генеральный проектировщик объекта—юридическое лицо (организация), которое выполняет разработку комплексного проекта технологического объекта управления во всех частях проекта или отдельных его частях на всех стадиях и этапах выполнения работ, обеспечивая при этом их экономическую эффективность и конкурентоспособность, высокий технический уровень, эксплуатационные удобства и экономичную технологию производства в условиях рыночной экономики.
Генеральный проектировщик может быть также основным исполнителем АСУТП или заказчиком АСУТП.
Основной исполнитель может быть также заказчиком для соисполнителя в разработке части АСУТП.
Генеральный проектировщик выполняет или организует выполнение работ по заданиям основного исполнителя АСУТП на смежные части проекта создания АСУТП.