
- •Введение.
- •Понятие об объекте управления и процессе управления.
- •Управление в реальном времени. (real-time control)
- •2. Принципы обеспечения процесса управления.
- •Физический уровень
- •Синхронная передача с отдельной линией синхронизации.
- •Асинхронный способ передачи
- •Символьный уровень представления информации
- •Логический уровень представления информации
- •Сложные динамические структуры данных:
- •Современные распределенные системы
- •Модель клиент-сервер
- •Преимущества модели клиент-сервер
- •Уровни формализации при обеспечении процесса управления
- •Уровень алгоритмического обеспечения процесса управления.
- •Сложность алгоритмов.
- •Прикладное программное обеспечение.
- •3. Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя - это программные и аппаратные средства взаимодействия пользова-
- •Развитие wimp - интерфейса идет по пути реализации следующих тенденций:
- •Организация разработки проектов асутп Основные положения
- •Технико-экономическое обоснование (тэо)
- •Схемы автоматизации
- •Условные графические и позиционные обозначения элементов принципиальной схемы
- •Пример принципиальной электрической схемы
- •Раздельный способ выполнения принципиальных схем:
- •Системы автоматизации проектных работ Назначение и принципы создания сапр
- •Состав и назначение компонентов сапр
- •Взаимодействие обеспечивающих подсистем сапр.
- •Принципы создания сапр
- •Технические средства сапр
- •Информационное обеспечение асу тп
- •Применение видов средств измерения to c в технологическом процессе.
- •Средства измерения давления стп.
- •Преобразователи прямого измерения.
- •Средства измерения уровня.
- •Краткая характеристика основных типов уровнемеров.
- •Тс измерения сил, масс. Весодозирующие устройства.
- •Весоизмерительные устройства (виу)
- •Средства измерения расхода
- •Измерительные преобразователи перемещений
- •Классификация
- •Краткий сравнительный анализ по точности
- •По преобразователям различают три основных структурных схемы.
- •Современные концепции построения асу тп на основе scada- систем
- •Библиография по разделу
Раздельный способ выполнения принципиальных схем:
Более распространен разнесенный способ выполнения принципиальных электрических схем.
Принципиальные электрические схемы автоматизации
Принципиальные электрические схемы автоматизации определяют полный состав электрической части и связи между элементами; дают детальное представление и принципы работы системы;
Их разрабатывают применительно к отдельным самостоятельным установкам или элементам АСУ, например: управление приводами производственных механизмов; управление приводами запорных задвижек; автоматического регулирования (какого-либо параметра); технологической защиты и т.д.
Пример:
Схемы управления электроприводами производственных механизмов.
АД с к.з. ротором – очень распространен (простота, стоимость)
Пуск Ад малой и средней мощности – путем простого включения обмотки статора на полное напряжение питающей сети.
Органами управления служат кнопки SB1 и SB2 с пружинным самовозвратом при снятии усилия с кнопки.
При нажатии кнопки усилия с кнопки пуск SB1 и SB2 (замыкающие контакты ) подается питание на катушку нереверсивного магнитного пускателя КМ1.
При срабатывании пускателя через замыкающие контакты питание подается на обмотки статора, а блок-контакт КМ1 шунтирует замыкающую кнопку SB1 или SB2.
При исчезновении при значительном снижении напряжения сети катушка КМ1 обесточивает и замыкающие контакты размыкаются.
Т.о. с помощью блок-контактов КМ1 устраняется возможность самозапуска электродвигателя (нулевая, защиты) при восстановлении напряжения сети. Повторный пуск двигателя возмоен только после нажатия пусковой кнопки.
Для отключения ЭД необходимо обесточить катушку пускателя КМ1 нажатием кнопки «стоп» SВ1 или SВ2. (размыкающие кнопки).
Выбор мест с которого выполняется управление (по местуМ или дистанционное с пульта управления Д), осуществляется ключом SА1 с тремя фиксированными положениями.
Защиты ЭД и цепей управления от КЗ выполняется с помощью плавких предохранителей FU или с помощью электромагнитных расцепителей (I) автоматического выключателя QF1, а защиты ЭД от перегрузок - тапловыми реле КК1 и КК2.
Нагревательные элементы которых включены последовательно с двумя обмотками статора, а контакты в цепь питания катушки пускателя.
или авт. выключателя QF1.
Для отключения питания при ревизиях и ремонтов служит рубильник SA1 или автоматический выключатель QF1.
Системы автоматизации проектных работ Назначение и принципы создания сапр
Система автоматизации проектных работ представляет собой человеко-машинную систему, состоящую из комплекса средств автоматизации проектирования и специалистов-проектировщиков, предназначенную для процесса автоматизированного проектирования с целью разработки полного проектного решения.
Цели создания конкретной САПР формируют обычно в специальном ТЗ.
Основная функция САПР – автоматизированное проектирование на всех или отдельных стадиях технического проекта на основе применения логической схемы вычислительных процедур, системы модулей объектов проектирования (ОП).
Классификация САПР
Первый класс – малые системы автоматизации технологического проектирования, построены на основе микроЭВМ. Чаще всего они настроены на автоматизацию технологического проектирования сравнительно небольших изделий, например, печатных плат, различных деталей на станках с ЧПУ.
Второй класс – средние системы. Они опираются на многомашинные вычислительные комплексы, состоящих из нескольких ЭВМ, чаще всего имеют иерархическую двухуровневую структуру: на нижнем уровне – микроЭВМ, на верхнем среднем ЭВМ, Режим работы – диалоговый, обычно осуществляется с одного пульта.
(Для изготовления узлов и изделий, подготовки и выпуска проектно-конструкторской документации, для типовых инженерных расчетов)
Третий класс – больше САПР. Они нацелены на разработку крупных проектов больших технологических систем (БТС), например, энергоблоков, в создании которых принимают участие несколько проектных организаций (КБ). Такие системы должны иметь а своем составе большие ЭВМ.
Четвертый класс – сверхбольшие системы. Это сети САПР (или сети проектных центров)