- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- •ВЫВОДЫ
- •ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10
- •ЦЕЛЬ РАБОТЫ
- •ВЫВОДЫ
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ)
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» (ИСУиА)
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
По дисциплине
Интегрированные системы проектирования и управления
по теме
«Создание экранов АРМ с использованием SCADA-системы»
Выполнил: Студент 4-го курса Группы БАП2201 Мягков А.К.
Проверил: к.т.н., доцент Петухов В.М.
Москва 2026
100
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Ознакомление с методами представления информации оператору в SCADA системах, и разработки видеокадров в среде SCADA систем.
КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На объем перерабатываемой информации оператором оказывает существенное влияние способ представления информации.
По способу представления информации (данных) человеку можно выделить следующие группы представления данных:
–абстрактная форма (цифры, формулы, показания приборов);
–графическая форма (диаграммы, тренды);
–текстовая форма (буквенно-цифровые обозначения, тексты на экране дисплея, цифровых табло, рапорты, отчеты);
–изобразительная форма (мнемосхемы, функциональные схемы, схемы расположения оборудования).
Мнемосхема – самый распространенный вид представления информации оператору, на которой изображается управляемое технологическое оборудование, и выдается буквенно-цифровая информация о текущих режимах работы.
Каждый вид неполадок характеризуется определенной совокупностью сигналов, и последовательностью их просмотра по степени информативности технологических параметров. Знание информационной модели аппарата, события, отказа позволяет оптимизировать объем и форму представления информации, алгоритмизировать принятие решения. При алгоритмизации составляется дерево причинно-следственных связей между отказами, событиями и значениями технологических параметров, на основании которого можно составить последовательность кадров отображения информации и помочь в принятии решения.
Системы обработки данных (СОД) на базе концепции АРМ получили широкое развитие. Пользователь может использовать как отдельные информационные технологии, так и их совокупность, объединенную в некоторый ком-
101
плекс. Комплекс, обеспечивающих и функциональных информационных технологий, поддерживающих выполнение целей управленческого работника – лица, принимающего решение (ЛРП), реализуется на основе автоматизированных рабочих мест (АРМ).
Под АРМ специалиста следует понимать его рабочее место, оснащенное персональным компьютером и представляющее собой самостоятельный программно технический комплекс индивидуального или коллективного пользователя, который позволяет в диалоге или пакетном режиме вести обработку информации и получать все необходимые выходные данные в виде экранных или печатных форм. АРМ включает три основных компонента: обучающую систему, комплекс программных продуктов по обработке информации и сервисные средства.
АРМ – автоматизированное рабочее место системы управления, оборудованное средствами, обеспечивающими участие человека в реализации автоматизированных функций АСУ.
Признаки АРМ:
-доступная пользователю совокупность технических, программных, информационных и других средств;
-размещение ВТ непосредственно (или рядом) на рабочем месте пользователя;
-возможность создания и совершенствования проектов автоматизированной обработки данных в конкретной сфере деятельности;
-осуществление обработки данных самим пользователем;
-диалоговый режим взаимодействия пользователя с ЭВМ как в процессе решения задач управления, так и в процессе их проектирования;
-функциональная сфера использования (научная деятельность, проектирование, производственно-технологические процессы, организационное управление);
-тип используемой ЭВМ (микро-, мини-, макроЭВМ);
-режим эксплуатации (индивидуальный, групповой, сетевой);
102
-квалификация пользователей (профессиональные и непрофессиона-
льные).
Таким образом, АРМ в системе управления представляет собой проблемно ориентированный комплекс технических, программных, лингвистических (языковых) и других средств, установленный непосредственно на рабочем месте пользователя и предназначенный для автоматизации операций взаимодействия пользователя с ЭВМ в процессе проектирования и реализации задач.
Концептуальное отличие АРМ на базе ПЭВМ состоит в том, что АРМ открытая архитектура ПЭВМ функционально, физически и эргономически настраивается на конкретного пользователя (персональное АРМ) или группу пользователей (групповое АРМ). Деловые АРМ сближают пользователя с возможностями современной информатики и ВТ и создают условия для работы без посредника - профессионального программиста. При этом обеспечивается как автономная работа, так и возможность связи с другими пользователями в пределах организационных структур (с учетом особенностей этих структур).
Параметрический ряд деловых АРМ позволяет создать единую техническую, организационную методологическую базу компьютеризации управления. Первоначально информационная технология локализуется в пределах персонального или группового АРМ, а в последующем (при объединении АРМ средствами коммуникации) создаются АРМ сектора, отдела, учреждения и формируется коллективная технология. Тем самым достигается гибкость всей структуры и возможность наращивания информационной мощности.
Классы типовых АРМ:
-АРМ руководителя;
-АРМ специалиста и АРМ технического и вспомогательного персона-
ла.
Преимущества АРМов.
АРМ обладают целым рядом преимуществ: минимальные габариты;
103
большая наглядность; протоколирование действий персонала и хода технологического процесса; предоставление нормативно-справочной информации; ведение документооборота; сокращение кабеля, подводимого к рабочему месту.
Категории АРМов.
АРМы делятся на две основные категории:
1.автоматизированные рабочие места оперативного электронного персонала, управляющего технологическим процессом: АРМ поездного диспетчера, АРМ энергодиспетчера, АРМ дежурного по станции, АРМ дежурного по посту теленаблюдения, АРМ оператора и т.п.
АРМ оперативного персонала всегда резервируется (используется два комплекта аппаратуры: один работает, второй находится в «горячем» резерве, т.е. включен и в любой момент времени готов вступить в работу). АРМ обслуживающего персонала резервирования не требует.
2.автоматизированные рабочие места обслуживающего персонала:
АРМ электромеханика диспетчерского центра, АРМ электромеханика станции и т.п. АРМы оперативного и обслуживающего персонала позволяют пользователю контролировать ход технологического процесса, но только с АРМ оперативного персонала осуществляется управление.
АРМ обслуживающего персонала предоставляет пользователям диагностическую информацию о состоянии системы управления и исполнительных объектов в цифровом и аналоговом виде. АРМ обслуживающего персонала позволяет просматривать и печатать протоколы. АРМ любого типа предоставляет пользователю требуемую нормативно справочную информацию и реализует функции электронного документооборота.
ВЫПОЛНЕНИЕ Задание 1. Для вывода на тренде текущих значений параметров хране-
ния создадим дополнительный графический слой для шаблона экрана Участок_Хранения. Через пункт Вид основного меню откроем окно графических слоев:
104
Рисунок 1 – Меню графических слоёв
В окне слоев экрана существующий слой с именем Слой привяжем к
аргументу шаблона Слой_основной. С помощью
создадим новый слой, переименуем его в Тренд и привяжем к аргументу Слой_тренд.
Рисунок 2 – Создание слоя Тренд
Разместим в данном слое (при этом в окне слоев он должен быть выде-
лен ЛК) ГЭ Тренд
и Кнопка
. Для тренда определим основные свойства, как показано на рисунке 3 и зададим семь кривых (рисунок 4), для которых укажем привязки к соответствующим аргументам, цвет и толщину линий, пределы и заголовки для их идентификации на ГЭ.
105
Рисунок 3 – Задание свойств тренда
Рисунок 4 – Задание имен кривым тренда
106
Задание 2. Свойство События для размещенного ниже ГЭ
Возврат определим таким образом, что при нажатии на нем ЛК в аргументы шаблона экрана, для которых определены привязки к графическим слоям, осуществлялись прямые посылки. Значения, посылаемые в данные аргументы, управляют видимостью слоев, 0 – слой отображается, 1 (любое значение, отличное от 0) – нет (рис. 5).
Рисунок 5 – Свойство кнопки
ГЭ Календарь для вывода текущей даты/времени и ГЭ Текст с названием участка копируются в слой Тренд из слоя Слой. После выполнения указанных операций слой Тренд шаблона экрана Участок_Хранения будет выглядеть как показано на рисунке 6.
107
Рисунок 6 – Тренд шаблона экрана Участок_Хранения
Для перехода к просмотру значений параметров хранения на тренде,
размещенном в слое Тренд, в слое Слой определим свойства ГЭ
со статической надписью Параметры хранения следующим образом (рисунок 7).
Рисунок 7 – Настройка параметров хранения
108
Для того, чтобы при запуске проекта в реальном времени были возможны операции со слоями, перед сохранением проекта на диск все слои должны быть отмечены галочками в крайней левой позиции окна слоев экрана.
Задание 3. Для шаблона экрана Участок_Дозирования аргументы зададим, как показано на рисунке 8.
Рисунок 8 – Задание аргументов для шаблона экрана Участок_Дозирования
Используя описанные выше приемы, разместим ГЭ и свяжем их с аргументами шаблона экрана таким образом, чтобы получить следующее (рисунок 9).
Рисунок 9 – Шаблон экрана
Видеоклип, изображающий поток продукта привязан к аргументу экра-
109
на следующим образом (рисунок 10).
Рисунок 10 – Привязка потока продукта
Пояснения требует и ГЭ
Задание объема. По нажатию на нем ЛК будет осуществляться посылка значений в два аргумента экрана (рисунок 11).
Рисунок 11 – Задание объёма
110
Первое – собственно для задания величины отпускаемого объема продукта, второе – для сброса накопленной в контроллере величины объема по предыдущему циклу розлива. По нажатию ЛК на ГЭ ОТПУСТИТЬ ПРОДУКТ будет посылаться 1 в соответствующий аргумент экрана, в момент, когда заданный объем продукта будет отпущен, контроллер сбросит атрибут Входное значение канала в АРМ, связанный с аргументом экрана
Старт_Стоп в 0 (рисунок 12).
Рисунок 12 – Реализации кнопки по отпусканию продукта
Сохраним выполненную работу, нажав ЛК
. Таким образом, графическая часть проекта для АРМ выполнена и настал черед разработки математического обеспечения нашего проекта – шаблонов программ.
111
