Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Смирнов Б.В. Основы электроники и техники связи учебник

.pdf
Скачиваний:
63
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
12.06 Mб
Скачать

2 3

Рис. 143. Часть сетевого графика для управления работами по производству яровой пшеницы:

события — 0—25подготовительные работы

и закрытие

влаги; события — 26—39 — внесение удобрений туковыми сеялками;

0 — начальное со­

бытие; / — составлен профннплан совхоза; 2 —составлен

общий сетевой график производства зерна в соответствии с планом-заказом; 3 — за­

кончена разработка плана ремонта сельскохозяйственной техники, транспортных и

погрузочно-разгрузочных средств; 4 — отработан план ма­

териально-технического снабжения; 5 и 6 — согласовано размещение яровой пшеницы

по полям; 7 — закончены необходимые,расчетные работы

(определены ожидаемые агроклиматические

условия, продолжительность операций,

коэффициент сменности, способы учета

выполнения

работ

на полях, количество всех видов агрегатов

и обслуживающего их персонала и т. п.); 8 — подготовлены горюче-смазочные

материалы

по но­

менклатуре и количеству; 9 — потребное

количество сельскохозяйственных агрегатов приведено в рабочее состояние; 10 и И — наступил агро­

технический срок начала закрытия влаги

на данных полях; 12 и 13— в первый день

выполнения операций агрегат осмотрен

и заправлен

горю­

че-смазочными материалами; 14 и 15 — учтены агроклиматические условия, сложившиеся в первый день, и предусмотрены все меры по технике

безопасности и противопожарной технике; 16 и 16а — в первый

день работ закопчено

обслуживание агрегатов

передвижной

автомастерской;

17 и /5 —в первый день агрегатами выполнен запланированный

объем работ;/Р, 20,

21, 22, 23

и 24 — комплекс

работ второго дня

аналогичен

первому дню; 25 —закончено закрытие влаги на всей площади возделывания яровой

пшеницы

(промежуточное

фиксированное

событие); 26 —

подготовлено запланированное количество погрузочно-разгрузочных средств; 27 — подготовлено

запланированное количество

сельскохозяйст­

венных агрегатов;

28 — подготовлено запланированное количество транспортных агрегатов; 29—30наступил

агротехнический срок

начала вне­

сения удобрений;

31—32 — в первый день внесения удобрений выполнены все погрузочно-разгрузочные и

транспортные работы;

33 и 34 — в

первый день работ подготовлено необходимое количество удобрений; 35 и 36 — в первый день транспортные средства выполнили задание по об­

служиванию сельскохозяйственных агрегатов;

37 и 38 — сельскохозяйственные агрегаты закончили внесение удобрений

на своих полях;

39 — удобрения внесены на всей площади (промежуточное фиксированное событие); жирные линии — критический путь в

пределах самостоя­

тельной работы; сплошные стрелки — работы,

требующие для своего свершения затрат труда, материалов и времени со стороны работников сов­

хоза; пунктирные линии — фиктивные работы,

не требующие указанных затрат.

 

иособого внимания и какие обладают резервами для усиления кри­ тических участков. После соответствующей перестановки сил вно­ сят необходимые изменения в сетевой график, и электронная ма­ шина снова пересчитывает его и выдает решения с указанием кри­ тических и некритических путей. Сетевой график исправляют до тех пор, пока не будет найдена оптимальная расстановка сил, средств

инаилучшее использование времени или оптимальные затраты средств и материалов по всем участкам производственного процес­ са. По этому оптимальному варианту сетевого графика расставляют исполнителей и составляют директивный план. Затем оптимальный сетевой график используют для контроля выполнения работ ис­ полнителями.

При малом объеме сетевого графика с количеством событий до

100— 150, его можно обрабатывать вручную или при помощи счет­ но-клавишных машин. Системы малого масштаба не требуют спе­ циальных технических средств сбора и передачи информации. В си­ стемах среднего масштаба используются универсальные электрон­ но-вычислительные устройства, а для сбора и передачи информации используют телефонно-телеграфную сеть общего назначения или специальные технические средства и каналы связи служебного наз­ начения. Обычно при числе событий от 200 до 1000 применяются малые электронно-вычислительные машины (ЭВМ) или счетно­ перфорационные машины, при числе событий 1000 — средние ЭВМ, при числе событий 10 000 и более — большие ЭВМ.

Сетевые методы управления для обеспечения высокой оператив­ ности функционирования требуют наличия соответствующих средств и на объектах управления. Такими средствами являются диспетчерская телефонная связь, местные АТС, системы телеконт­ роля и телеметрии, средства оргтехники и оргсвязи.

4. Выбор способов связи и средств оргтехники

Для диспетчерской связи сельскохозяйственных предприятий можно применять связь по воздушным, кабельным, высоковольтным линиям или радиосвязь.

Строить собственную воздушную столбовую линию целесооб­ разно только для подключения к линиям сельской внутрирайонной связи (внешняя связь, с райцентром), так как длина таких участ­ ков обычно не превышает нескольких километров. Такую линию можно строить в том случае, если связь по высоковольтным сетям или по кабелю с полихлорвиниловой изоляцией по тем или иным соображениям невозможна.

В ряде случаев единственным практически возможным спосо­ бом является связь по сельским высоковольтным сетям, когда трас­ са воздушной или кабельной линии должна проходить через лесные массивы и требуются большие затраты на вырубку леса и корче­ вание пней, н, кроме того, когда большие затраты требуются также

207

на сооружение воздушной или кабельной линии, трасса которой должна проходить по сильно пересеченной местности с широкими реками, оврагами, горами и ущельями.

Если нельзя подвесить цепи связи на существующих опорах дру­ гих ведомств или линий внутрирайонной связи и требуется соору­ жать собственную связь по кабельной, воздушной или высоковольт­ ной линии, необходимо выбрать наиболее выгодный способ.

Практически приходится применять все способы связи, чтобы недостатки одного компенсировать преимуществами другого. Про­ водная связь требует сооружения специальных воздушных или ка­ бельных линий и больших капитальных вложений. Радиосвязь не требует сооружения линий, но нуждается в свободных радиочасто­ тах. Высокочастотная связь по распределительным сетям не требу­ ет строительства линий (для нее используются существующие электролинии) и свободных радиочастот (передача сигналов проис­ ходит без излучения электромагнитной энергии в пространство). Таким образом, исходным положением при выборе способа диспет­ черской связи является взаимно дополняющее использование всех видов связи.

Обычно при организации связи с подвижными объектами (ав­ томобили руководителей и специалистов предприятий, ремонтные передвижные мастерские, полевые агрегаты и т. п.), с объектами временного пользования (полевые вагончики, посты дежурств во время паводка на реках, пункты приема — сдачи фруктов в садах, виноградниках, ягодниках и т. д.), с удаленными объектами или труднодоступными районами (горные пастбища и места отгонного животноводства в целинных районах при больших расстояниях между производственными подразделениями и населенными пунк­ тами) предпочтение отдается радиосвязи как единственно возмож­ ному способу связи. Производственная связь между объектами в пределах центральной усадьбы колхоза или совхоза, отделений и бригад (населенных пунктов) выполняется по воздушным или ка­ бельным линиям.

Средства оргтехники выбирают, исходя из стремления облег­ чить работу сотрудников службы управления сельскохозяйствен­ ным предприятием и повысить производительность труда. К числу средств оргтехники относятся специальные столы, стеллажи, мно­ жительные аппараты, картотеки, коммутационные устройства, спе­ циальные сигнальные табло, коммутаторы, электрические звонки, специальные лампы и т. п.

5.Сельские информационные автоматизированные системы управления производством

Под информационной системой понимают взаимодействие чело­ века, электронной вычислительной машины и объекта управления (рис. 144 и 145). Информационная система располагает комплек­ сом алгоритмов и машинных программ для решения сложных и

2 0 8

Рис. 144. Иллюстрация

принципа построения автоматизированной

(а) и автоматической (б) информационных систем.

Машина

Человек-

Рис. 146. Объекты и потоки внутрихозяйственной информационной системы:

ВЦ — местный вычислительный центр;

ОВЦ и РВЦ — областной и республиканский вычисли*

тельные центры;

/ — м е с т н ы е

о р г а н и з а ц и и

(ЛУ — производственное управление;

МС — метеостанция, Б — банк, ФО — райфннотдел,

У —орган центрального статистического

управления, СА — служба сельскохозяйственной авиации, СИ — служба

материально-техничес­

кого снабжения,

НБ — нефтебаза,

СТ — отделение «Сельхозтехники», ЭС — энергоснабжающие

организации, ТС — почта, телеграф,

внутрирайонная связь,

3 0 — заготовительные органы);

/ / - с л у ж б а

п л а н и р о в а н и я

и о р г а н и з а ц и и

р а б о т

(ЛЛ — разработка пер­

спективных планов, ОФ — разработка годовых организационно-финансовых планов, ОТ — раз­

работка годовых и месячных организационно-технических планов, //Соразработка недельно­

суточных планов,

УТ — оперативное проектирование

и уточнение технологических карт,

НОТ•—организационные мероприятия и разработка

способов научной организации труда);

/// — с л у ж б а

г л а в н ы х

с п е ц и а л и с т о в

и л и с л у ж б а

о б е с п е ч е н и я

210

крупных задач управления объектом (математическое обеспече­ ние), систематизированным фондом информации с возможностью ее накопления, хранения, обновления, поиска и отображения (ин­ формационное обеспечение) и соответствующими техническими средствами для сбора, передачи и обработки информации (техни­ ческое или аппаратурное обеспечение).

Информационные системы различают по назначению (вычисли­ тельные, справочные, поисковые, контролирующие, системы-совет­ чики и т. п.), по степени автоматизации (полностью работающие автоматически без участия человека, с автоматизацией отдельных операций или автоматизированные), по принадлежности к опреде­ ленной ступени иерархического уровня (обслуживающие отдель­ ную машину, поточную линию, цех, предприятие, отрасль и т. п.).

Для сельскохозяйственного производства важное значение име­ ют автоматизированные системы управления (АСУ), в функциони­ ровании которых человек играет существенную роль, а автомати­ зация процессов преобразования информации производится лишь частично. Возможности АСУ определяются техническими средства­ ми сбора, передачи и обработки информации в сочетании с мате­ матическими способами решения задач управления производством. Нельзя ожидать большого эффекта от «наложения» совершенной АСУ на систему управления производством, сложившуюся приме­ нительно к ручным способам вычислений и традиционно несовер­ шенным средствам сбора и обработки информации. Вот почему создание АСУ — это творческий процесс всестороннего совершен­ ствования сельскохозяйственного производства, осуществляемый несколькими этапами.

Начинается он с организации диспетчерской службы сельскохо­ зяйственного предприятия. Вторым этапом является организация диспетчерского управления по сетевому графику. Наличие действу­ ющей диспетчерской службы и управления хозяйством по сетевому графику подготавливает основу для создания внутрихозяйственных

(3 — данные о земле,

пашнях, угодьях и т.

п., СС — данные о стаде, М — данные о машинах,

ОР — остальные ресурсы, PC — контингент

рабочих и служащих, Р — классификация инфор­

мации о ресурсах,

РР — работы в растениеводстве, РЖ — работы в животноводстве,

ПР — прочие работы, Т — классификация информации о технологии работ, СО — классифика­

ция

информации о службах

обеспечения,

РЛ — ремонтные

передвижные

автомастерские,

В — источник водоснабжения,

Э — источник

электроэнергии,

Г — транспортная служба -(га­

раж),

СЗ — служба защиты растений, А Х — агрохимическая лаборатория, ВС — ветеринарная

служба, РМ — стационарные ремонтные мастерские, МП — машинный парк,

С — склад мате­

риалов и запасных частей, ХС — хозяйственная культурно-бытовая служба);

IV — д и с п е т ­

ч е р с к а я с л у ж б а (ДУ — диспетчерское управление по

сетевому графику или другими

методами, О П — расчет сетевого графика и оптимизация решений, КП — контроль выполнения плана, ЭА — экономический анализ хода производственных процессов, ПИ — предполагаемые изменения, А — архив, картотека сведений по управлению работами прошлых лет по данному и другим аналогичным хозяйствам, вспомогательные материалы, ГР — график хода производ­

ственных процессов, ПУ — программное

устройство для контроля за режимом содержания

животных, МФ и НФ — соответственно

механизированные

и немеханнзнрованные фермы,

МА — мобильные полевые агрегаты, /1У — механизированный

и автоматизированный учет ра­

боты полевых мобильных агрегатов, МР — немеханизированный учет работы полевых мобиль­

ных агрегатов, РО — руководитель отделения, Ф — фермы

отделений, ПЗ — полевые звенья,

СБ — специализированные бригады,

ПС — полевые станы, ТФ — телефоны

специалистов,

ЗС — зерносклад,

ЗП — эернопункты); V — б у х г а л т е р с к а я

с л у ж б а

(5У —учет,

БО — отчетность);

VI — с л у ж б а

с б ы т а

(ПП — произведенная

продукция,

ВП — внутри­

хозяйственное потребление, ПГ — пордажа

государству,

РР — реализация продукции через

рынок, В Р — выручка, Д — чистый доход, прибыль).

 

 

 

14*

211

Рис. 147. Логика выбора структуры технических средств для информацион­ ной автоматизированной си­ стемы управления производ­ ством:

1 — уточнение назначения ин­ формационной системы; 2—пере­ чень задач управления произ­ водством, подлежащих решению при помощи информационной системы; 3 — вычислительные

задачи, для которых необходимо разрабатывать (или применять известные) машинные способы решения; 4 — алгоритмы реше­ ния вычислительных задач; 5 — возможная структура техни­ ческих средств информационной системы; 6 — выбор показателей качества для оценки техниче­ ских средств и способов реше­

ния задач;

7 — предварительная

оценка

эффективности

 

систе­

мы;

8 — технические

-характе­

ристики

намеченных к

 

приме­

нению

технических

 

средств;

9 — условия

работы

'системы;

10

информационно-логическая

структура

алгоритмов;

// — пе­

речень

возможных

вариантов

построения

системы;

12 — струк­

турные

схемы принятых

алго­

ритмов

решения;

13 — оценка

вариантов;

14 — анализ

алгорит­

мов;

15 — приемлемость

вари­

анта;

16 — изменение

структуры

системы;

 

17 — утверждение

структуры системы;

18 — приня­

тие решения по структуре тех­ нических средств.

информационных систем, которые представляют собой сочетание машин­ ных способов решения задач управле­ ния с диспетчерской службой, сетевы­ ми графиками, ЭВМ. и электрически­ ми средствами сбора, передачи, хра­ нения и обработки информации. Даль­ нейшее совершенствование техники управления должно идти по пути ав­ томатизации систем сбора, передачи и обработки хотя бы основных потоков информации, циркулирующих в управ­ ляющей системе.

Выявление и формирование пото­ ков информации являются важнейши­ ми вопросами, так как под потоки ин­ формации проектируется и осуществ­ ляется техническое оснащение.

Потоком информации называется совокупность (массив) сведений, пе­ редающихся от источника информа­ ции (отправителя) к ее приемнику (получателю). Поток информации ха­ рактеризуется направлением, содер­ жанием, объемом, режимом и средст­ вами передачи сведений. Содержание сведений и количество сообщений в каждом потоке внутрихозяйственной информации определяется местными условиями и конкретной ситуацией (рис. 146). К внутрихозяйственным от­ носятся потоки 1—86 и 104, к внеш­ ним — потоки 8799. Внутрихозяйст­ венные потоки 1—12 содержат сообще­ ния о выполненных планах и объемах работ-, применявшихся режимах работы механизмов, нарушениях технологии работ и т. п., а также запросы на корма, материалы, кадры, ремонтные средст­ ва и т. д. Потоки 13—23 содержат учет­ но-отчетные сведения, касающиеся произведенной и реализованной про­ дукции, расхода средств, материалов, труда, времени. Потоки 24—34 каса­ ются информации, связанной с работой служб обеспечения производства всем необходимым, а потоки 3559— с разработкой планов производства

212

продукции (перспективных, организационно-финансовых и органи­ зационно-технических годовых, недельно-суточных), а также гра­ фиков работ по исполнителям. Потоки 60—65 функционируют при ручных вычислениях плановых задач, а потоки 66—86 — при ис­ пользовании для этой цели ЭВМ. Через потоки 87—99 в хозяйство поступает внешняя информация. Потоки 100—116 содержат инфор­ мацию, связанную с работой вычислительных центров района, об­ ласти, республики (вплоть до МСХ СССР).

Основой функционирования внутрихозяйственной системы упра­ вления являются следующие потоки информации:

для планирования производства и учитывающие имеющиеся ре­ сурсы (4650) и требования технологии (4345) при разработке перспективных годовых, месячных и недельных планов (3942, 51—57, 61—63, 66, 69—71)-,

для расчета производственных процессов и операций и органи­ зации работ (5863) с учетом изменяющейся ситуации и реализа­ ции выработанных или апробированных способов научной органи­ зации труда (6471)\

для оперативного руководства производством (112, 2434). Собранную информацию при помощи математических методов используют для выработки стратегии управления на основе вари­ антных расчетов, сделанных на электронно-вычислительной маши­ не. По данным расчета вносят необходимые изменения в планы, оперативные решения или организационные мероприятия. После контроля выполнения плана и экономического анализа хода про­ изводственных процессов принимают к исполнению оптимальный вариант. Координацию деятельности всех служб между собой и с

местными организациями осуществляет руководство хозяйства. Потоки информации выявляют (формируют) при проектирова­

нии АСУ. Когда потоки известны, выбирают необходимые

техни­

ческие средства

сбора, передачи и обработки информации

(рис. 147).

 

 

Разработка и

внедрение проекта — это неразрывные,

взаимо­

связанные стороны одного и того же процесса — процесса техниче­ ского оснащения системы управления производством. Еще до окон­ чания проектирования заказчик обязан рассматривать, согласовы­ вать и утверждать представляемую документацию по каждой стадии проектирования.

После окончания и утверждения проекта информационной сис­ темы начинается этап ее внедрения на предприятии. Работы по внедрению системы проводят организации-исполнители вместе с заказчиком. Сначала их ведут на отдельных участках производ­ ства или фукциональных службах управления. Затем распростра­ нение информационной системы на все предприятие передается са­ мому заказчику.

Вначале при помощи ЭВМ. начинают решать единичные много­ факторные задачи управления (внутрихозяйственного устройства,, плановые, анализа хозяйственной деятельности, расчета производ­

213

ственных процессов и т. п.). Затем формируют комплексы таких задач и решают их при помощи ЭВМ все в более полном виде.

От сезона к сезону в одну и ту же задачу вводят различное соче­ тание влияющих факторов из тех, которые могут интересовать ру­ ководителей и специалистов хозяйства. В результате расчетный эле­ мент (в виде вариантов решений и выбора оптимального) постепен­ но превращается в основу управления, становится господствующим

вадминистративно-распорядительской деятельности руководителей

испециалистов хозяйства.

К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы

1.Охарактеризуйте роль и место электрических средств связи в управлении сельскохозяйственным производством.

2.Для решения каких задач используется информация, собираемая при помощи электрических средств?

3.Объясните назначение, назовите применяемые средства и схемы для диспет­ черской связи в колхозах и совхозах, объединениях и отделениях «Сельхоз­ техники», оросительных системах, электросетевых районах-

4.В чем состоит сущность комплексного использования электрических средств преобразования информации при управлении сельскохозяйственным производ­ ством?

5.Как строится сеть связи в районе при наличии комплекса средств диспетчер­ ской связи на территории сельскохозяйственных предприятий?

6.В чем заключается сетевой метод управления и порядок использования комп­ лекса средств диспетчерской связи в условиях сельскохозяйственного пред­ приятия?

7.Расскажите, исходя из каких соображений выбирают способы и средства свя­

 

зи и оргтехники для сельскохозяйственных предприятий.

8.

Объясните назначение информационных систем. Какие разновидности их

9.

Вам известны?

Дайте определение потока информации и назовите его параметры.

10-

Объясните структуру и взаимодействие потоков информации при управлении

 

сельскохозяйственным прозводством при помощи АСУ и ЭВМ (рис. 146).

11.Назовите порядок технического оснащения, разработки и ввода в эксплуа­ тацию информационной автоматизированной системы управления сельско­ хозяйственным предприятием.

Г л а в а XIII

СВЯЗЬ ПО ВОЗДУШНЫМ И КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

1. Принцип телефонной связи по проводам

Микрофон и телефон. Передатчик электрических колебаний (микрофон) состоит из угольной коробки 1 (рис. 148,а), войлочного кольца 2 и угольной мембраны 3. Внутри войлочного кольца насы­ пан угольный порошок 4. При воздействии колебаний воздушной среды на мембрану М она начинает колебаться и изменяется сопро­ тивление угольного порошка. Сила тока, проходящего по цепи, то увеличивается /> (рис. 148,6), то уменьшается /< (рис. 148, б). Во вторичной обмотке II трансформатора Тр возникает переменный ток, который по проводам линии поступает к телефону.

214

Рис. 148. Принцип устройства и действия угольного микрофона

{а, б и а)

и электромагнитного телефона (г,

д, е, ж):

 

 

1 — угольная коробка; 2 — войлочное

кольцо; 3 — угольная

мембрана;

4 — угольный

порошок; 5 —постоянный магнит; 6 — катушка; 7 — стальная

мембрана; 8 — полюсный

наконечник.

 

 

 

Приемник электрических колебаний (телефон) состоит из посто­ янного магнита 5 (рис. 148,а), стального сердечника в виде полюс­ ного наконечника 8, катушки 6 и стальной мембраны 7, закреплен­ ной по краям. Когда тока в катушке нет, мембрана под действием постоянного потока магнита несколько выгнута в сторону сердеч­ ника (рис. 148, д ) . Когда по катушке проходит переменный ток, мем­

брана начинает колебаться

в такт с изменениями поступающего

в телефон переменного тока

(рис. 148,е,ж ).

Между микрофоном, телефоном и линией включается телефон­ ный трансформатор, чтобы качество связи мало зависело от дли­ ны (сопротивления) линии (рис. 149).

Системы телефонной связи. В зависимости от способа питания микрофона различают две системы телефонной связи — систему ме­ стной батареи МБ и систему центральной батареи ЦБ.

В системе МБ (рис. 149, а) телефоны Т\ и Т2 включаются в ли­ нейную цепь, а микрофоны М\ и М2 — в местную с источником пи-

215

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ