Информационные технологии в металлургии. Практикум
.pdf16 К технологиям автоматической идентификации относятся технологии:
1)штрихового кодирования,
2)радиочастотной идентификации,
3)биометрические,
4)магнитного распознавания текста,
5)распределенного реестра.
17 Идентификация и (или) прямой сбор с автоматическим вводом данных в микропроцессорное устройство (компьютер или программируемый контроллер) без использования клавиатуры называется:
1)автоматическая идентификация,
2)резервное копирование,
3)дифференциальное резервное копирование,
4)инкрементальное копирование,
5)централизованный способ обработки информации.
18 Специально организованная совокупность взаимосвязанных данных, отражающих состояние выделенной предметной области в реальной действительности и предназначенных для совместного использования при решении задач многими пользователями, называется:
1)база данных,
2)хранилище данных,
3)банк данных,
4)компилятор данных,
5)интерпретатор данных.
19 Универсальная база данных, обслуживающая любые запросы прикладных программ вместе с соответствующим программным обеспечением, называется:
1)база данных,
2)хранилище данных,
3)банк данных,
4)компилятор данных,
5)интерпретатор данных.
20 Создание копий только тех файлов, которые были созданы или изменены с момента проведения предыдущего сеанса полного копирования, называется:
31
1)дифференциальное резервное копирование,
2)архивное копирование,
3)интегральное резервное копирование,
4)система синхронизации,
5)бронирование.
21 Создание копий только тех файлов, которые были созданы или изменены с момента последнего полного или дифференциального копирования, – это:
1)резервное копирование,
2)полное резервное копирование,
3)дифференциальное резервное копирование,
4)инкрементальное копирование,
5)архивное копирование.
22 Последовательность технологических этапов преобразования первичной информации определенной предметной области в результатную, не зависящая от использования средств вычислительной техники и информационной технологии, называется:
1)предметная технология,
2)базовая информационная технология,
3)обеспечивающая информационная технология,
4)функциональная информационная технология,
5)интегральная информационная технология.
23 Совокупность аппаратных средств, предназначенных для организации процесса преобразования данных (информации или знаний), которые реализуются на уровне взаимодействия элементов вычислительных систем, называется:
1)предметная технология,
2)базовая информационная технология,
3)обеспечивающая информационная технология,
4)функциональная информационная технология,
5)интегральная информационная технология.
24 Технологии обработки информации, которые могут использоваться как инструментарий в различных предметных областях для решения различных задач, называются:
1) предметные технологии,
32
2)базовые информационные технологии,
3)обеспечивающие информационные технологии,
4)функциональные информационные технологии,
5)интегральные информационные технологии.
25 Информационная технология, образующая готовый программный продукт (или его часть), предназначенный для автоматизации задач в определенной предметной области и заданной технической среде, называется:
1)предметная технология,
2)базовая информационная технология,
3)обеспечивающая информационная технология,
4)функциональная информационная технология,
5)интегральная информационная технология.
26 Строго определенная последовательность взаимосвязанных процедур, выполняемых для преобразования первичной информации с момента ее возникновения до получения требуемого результата, называется:
1)технологический процесс обработки информации,
2)предметная технология,
3)базовая информационная технология,
4)обеспечивающая информационная технология,
5)функциональная информационная технология.
27 Совокупность процедур, используемых в технологическом процессе обработки информации, зависит от следующих факторов:
1)сроки обработки информации,
2)используемые системы контроля,
3)алгоритмы преобразования информации,
4)сложность решаемой задачи,
5)используемые технические средства.
28 Сосредоточение данных в едином информационно-вы- числительном центре, где выполняются все основные действия технологического процесса обработки информации, называется:
1)централизованный способ обработки информации,
2)децентрализованный способ обработки информации,
3)смешанный способ обработки информации,
33
4)консолидированный способ обработки информации,
5)функциональный способ обработки информации.
29 Способ обработки информации, характеризующийся рассредоточением информационно-вычислительных ресурсов и распределением технологического процесса обработки информации по местам ее возникновения и потребления, называется:
1)централизованный способ обработки информации,
2)децентрализованный способ обработки информации,
3)смешанный способ обработки информации,
4)деконсолидированный способ обработки информации,
5)рефункциональный способ обработки информации.
30 Технология обработки информации на ЭВМ, представляющая собой заранее определенную последовательность операций, не требующую вмешательства человека или диалога с ним, называется:
1)пакетный режим обработки информации,
2)диалоговый режим обработки информации,
3)централизованный способ обработки информации,
4)децентрализованный способ обработки информации,
5)функциональный способ обработки информации.
31 Режим обработки информации, при котором необходимо непосредственное взаимодействие пользователя с ЭВМ и на каждое свое действие пользователь получает немедленные ответы ЭВМ, называется:
1)пакетный режим обработки информации,
2)диалоговый режим обработки информации,
3)централизованный способ обработки информации,
4)децентрализованный способ обработки информации,
5)функциональный способ обработки информации.
32 Методы децентрализованного способа обработки информации:
1)автономный,
2)сетевой,
3)ролевой,
4)концентрированный,
5)релевантный.
34
33 Достоинством децентрализованного способа обработки информации является:
1)оперативность обработки информации,
2)надежность средств контроля и передачи информации,
3)дешевизна процесса обработки за счет повышения загрузки средств обработки,
4)возможность извлечения и сортировки данных по заданным критериям,
5)независимость от программ обработки данных.
34 Режимы обработки информации на ЭВМ:
1)пакетный,
2)диалоговый,
3)ролевой,
4)централизованный,
5)децентрализованный.
35 Совокупность технических средств, обеспечивающих передачу сигналов от источника к потребителю, называется:
1)канал передачи информации,
2)линия передачи информации,
3)алгоритм преобразования информации,
4)техническое средство обеспечения связи,
5)телекоммуникационное обеспечение.
36 Процесс, при котором ранее записанная на носителе информация считывается устройством воспроизведения, называется:
1)воспроизведение информации,
2)отображение информации,
3)фиксация информации,
4)демонстрация информации,
5)нет правильного ответа.
37 Генерация сигналов на основе исходных данных, а также правил и алгоритмов их преобразования в форме, приемлемой для непосредственного восприятия человеком, называется:
1)воспроизведение информации,
2)отображение информации,
3)фиксация информации,
4)запись информации,
5)демонстрация информации.
35
3 Основные понятия автоматизации
Автоматизацией обычно называют управление производственным процессом без непосредственного участия человека. Она играет ключевую роль в индустриальном обществе. Различные устройства автоматизации позволяют увеличить объем (в расчете на одного работающего) и улучшить потребительские свойства выпускаемой продукции. Современная теория управления оперирует системами, которые обладают способностью к самоорганизации, обучаемости, робастности и т.п.
Согласно теории управления любой технологический процесс и технологическое оборудование, на котором он осуществляется, называется объектом управления, а совокупность операций, осуществляемых над объектом управления, необходимых для достижения поставленной цели, – процессом управления. В общем случае решение задач управления складывается:
-- из постановки (формулировки) задачи управления, -- получения информации о состоянии параметров техно-
логического процесса (объекта), -- анализа полученной информации, выработки решения и
его реализации.
Основные физические переменные, характеризующие состояние процесса, называют координатами или переменными процесса. При этом выходными переменными (управляемыми) являются параметры процесса, которыми необходимо управлять так, чтобы они имели значения, заданные в соответствии с технологическим режимом, а входными переменными – параметры процесса, которые приводят к изменению выходных. Таким образом, входные величины объекта, которые изменяют определенным образом в ходе процесса управления с целью достижения требуемого значения управляемой величины, называются управляющими (или регулирующими) воздействиями. Входные величины объекта, изменения которых обусловлены режимом технологического процесса или аппарата, называются возмущающими воздействиями (возмущениями). Возмущения, которые можно измерить, называются контролируемыми, а не поддающиеся измерению – помехами.
Для реализации поставленной цели управления объект (система) управления должен обладать следующими свойствами:
-- управляемость – свойство системы, при котором ее поведение поддается контролю, т.е. имеется возможность установить
36
работоспособность системы в определенном (заданном) состоянии, запустить или остановить ее,
-- наблюдаемость – свойство, позволяющее проследить за поведением системы (изменениями внутреннего состояния системы),
-- предсказуемость – свойство, позволяющее установить систему в такое состояние, которое дает возможность прогнозировать все последующие состояния данной системы.
При этом объект управления может быть:
-- устойчивым (объект с самовыравниванием), в котором после окончания внешнего воздействия объект (система) по истечении некоторого времени возвращается в исходное состояние (или близкое к нему),
-- неустойчивым, в котором после прекращения воздействия (независимо от его величины) управляемая величина продолжает изменяться,
-- нейтральным, в котором после прекращения воздействия устанавливается новое состояние равновесия, отличное от первоначального и зависящее от продолжительности воздействия.
Современная теория управления оперирует системами, которые обладают качествами самоорганизации, приспосабливаемости, робастности, обучаемости и оптимальности. Одна из основных особенностей техники управления – это возможность целенаправленного воздействия на механизмы, производственные и экономические процессы в интересах человека и общества. Она базируется на теории обратной связи и анализе линейных систем. Системой управления принято называть соединение отдельных элементов в определенную конфигурацию, которая обеспечивает заданные характеристики процесса управления. В основе ее анализа лежит теория линейных систем, предполагающая наличие причинно-следственных связей между элементами системы. Если объект (процесс), подлежащий управлению, представить как черный ящик (рисунок 3.1), то связь между входящими и выходящими параметрами есть преобразование одного сигнала (причины) в другой (следствие).
Входной |
Объект управления |
Выходной |
|
сигнал |
сигнал |
||
|
Рисунок 3.1 – Общая схема управления
37
В теории управления схему соединения элементов системы между собой называют структурной схемой (пример схемы приведен на рисунке 3.2). При этом система автоматического управления состоит:
-- из задающего устройства (1), на вход которого поступает управляющее воздействие, g(τ),
-- устройства сравнения (2, 3), -- усилительного элемента (4 … 6),
-- исполнительного элемента (7), -- корректирующего устройства последовательного (8) и
параллельного (9) действия, -- объекта регулирования (10),
-- измерительного элемента (11).
Устройства (1, 2), (4) и (11) образуют датчик, устройства
(3) и (5 … 9) – управляющее устройство (регулятор).
g(τ) |
1 |
2 |
4 |
8 |
3 |
5 |
6 |
7 |
10 x(τ) |
|
регулятор |
9 |
|
|
|
датчик |
11 |
|
|
|
Рисунок 3.2 – Структурная схема системы автоматического регулирования
Различают замкнутую и разомкнутую системы управления. В замкнутой системе производится измерение значения выходного сигнала (сигнал обратной связи) и сравнение его с желаемым (установочным) значением. При этом система стремится поддержать заданное соотношение между двумя переменными путем сравнения функций от этих переменных, используя разность в качестве управляющего сигнала (рисунок 3.3). При размыкании главной обратной связи система автоматического управления, работающая по замкнутому циклу, превращается в систему разомкнутого цикла. Таким образом, в разомкнутой системе управления обратная связь отсутствует, а для получения желаемой реакции от объекта управления используется специальное исполнительное устройство (рисунок 3.4).
Каждому воздействию присваивается обозначение: задающее – u(t), управляющее – x(t), управляемое – y(t), возмущение – z(t). Все они функции времени.
38
|
|
|
z(t) |
|
u(t) |
УУ |
x(t) |
ОУ |
y(t) |
|
|
|
УУ – управляющее устройство, ОУ – объект управления
Рисунок 3.3 – Управление по разомкнутой схеме
|
|
z(t) |
u(t) |
x(t) |
y(t) |
|
УУ |
ОУ |
y(t)
Рисунок 3.4 – Управление по замкнутой схеме
Автоматизация производства базируется на трех разновидностях систем:
1)АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом), предполагающая комплекс мер, направленных на автоматизацию управления технологическими установками на предприятии с целью повышения эффективности выполняемых процессов,
2)АСУП (автоматизированная система управления предприятием), представляющая собой совокупность технических, информационных, лингвистических, программных, организа- ционно-технологических средств и действий квалифицированных работников, направленных на решение задач планирования
иуправления различными видами деятельности предприятия,
3)ГАС (гибкая автоматизированная система) – современная разновидность систем автоматизации, использующая роботизированные комплексы управления.
Функционирование любой автоматизированной системы управления (АСУ) должно быть направлено на получение заданных технико-экономических результатов: обеспечение устойчи-
39
вой работы объекта или его оптимизация, стабилизация параметров входных потоков, согласование режимов работы смежного оборудования и т.д. Степень достижения качества функционирования системы оценивают с помощью критериев управления (оптимальности). В качестве таких показателей используют минимизацию затрат на выпуск продукции заданного объема и качества, максимизацию производительности технологического аппарата при заданном качестве выпускаемой продукции и условиях его эксплуатации и т.д.
Автоматические системы могут быть описаны алгоритмом функционирования – последовательностью связанных друг с другом предписаний (математических и логических операций), обеспечивающих правильное выполнение процесса. В производственных условиях чаще всего встречается алгоритм контроля (САК – система автоматического контроля), управления (САУ – система автоматического управления) и регулирования (САР – система автоматического регулирования).
Основными признаками деления автоматических систем являются:
-- принцип управления: обыкновенные (замкнутые, разомкнутые и комбинированные), самонастраивающиеся и имитационные (игровые) САУ,
-- назначение: системы стабилизации (задающее воздействие хвх(t) является константой), программного управления (задающее воздействие хвх(t) заранее известная функция времени) и следящие (задающее воздействие хвх(t) является случайной величиной),
-- вид дифференциальных уравнений, описывающих процесс управления: линейные и нелинейные уравнения,
-- количество управляемых величин: одноканальные (одна управляемая величина) и многоканальные (несколько управляемых величин) САУ,
-- характер сигнала на входе (выходе) элементов автоматического устройства: САУ непрерывного управления (сигнал на входе (выходе) является непрерывной функцией времени) и дискретного управления (импульсные или релейные),
-- вид используемой энергии: электрические, гидравлические, пневматические, электрогидравлические и электропневматические.
40
