
- •1.О предприятии
- •2.ВычислительныЕ мощности, топология сети, используемые субд, вспомогательное оборудование и пакеты прикладных программ
- •3. Правила принятия решений, использующих информационную поддержку. Документооборот предприятия
- •4. Техническая спецификация по модернизации служб (методов) информационного обеспечения с оценкой предполагаемых затрат
- •5.Личный вклад, приобретённый навык, конкретно решённая технологическая задача
- •Заключение
- •Список литературы
2.ВычислительныЕ мощности, топология сети, используемые субд, вспомогательное оборудование и пакеты прикладных программ
НИИ «Энергомашиностроения» Волгодонского института (филиала) ЮРГТУ снабжен современной компьютерной техникой. Большинство компьютеров, используемых в институте, оснащено двуядерными процессорами «Core2Duo».
Компьютеры данной организации объединены в локальную сеть, топология которой определяется как топология звезды и представлена рисунке 2.
Рисунок 2 – Топология сети
В НИИ «Энергомашиностроения» используются: «Apach», «MySQL» (установлены на сервере).
В институте имеется различное вспомогательное оборудование:
принтеры (в каждой комнате);
сканеры;
ксерокс.
Компьютеры оснащены пакетами прикладных программ:
Open Office;
Code Gear RadStudio;
MathCad;
MathLab;
PowerGraph 3.x Professional;
AutoCad.
3. Правила принятия решений, использующих информационную поддержку. Документооборот предприятия
Основным предметом исследования НИИ «Энергомашиностроения» является анализ технического состояния электроприводной арматуры (ЭПА) атомных станций. ЭПА – это устройство, обеспечивающее регулирование потоков рабочей среды по технологическим трубопроводам.
Для решения вопроса о принятии решений и документообороте предприятия, обратимся к рисунку 3.
Рисунок 3 – Схема принятия решений
Перед работниками НИИ стоит задача оценки технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации ЭПА.
Во время работы арматуры регистрируются изменения тока во времени. Достоинство данного подхода заключается в возможности снятия данных с помощью шкафов РТЗО, позволяя производить анализ технического состояния ЭПА, находящихся в трудно доступных местах.
Строится огибающая токового сигнала (рисунки 4). Следует отметить, что это приводит к потере части информации, и увеличению неопределенности при принятии решения, однако позволяет получать более удобные данные для последующей обработки и анализа.
Рисунок 4 – Огибающая токового сигнала
На следующем этапе огибающая токового сигнала обрабатывается с помощью различных программ и методов:
WIS – информационная система;
PowerGraph– программа для регистрации и обработки токового сигнала;
Математический пакет MathCAD, и др.
Далее, записанные токовые сигналы поступают в НИИ «Энергомашиностроение» где выполняется их обработка, состоящая из следующих этапов:
Расчет стандартных параметров, при этом, учитывают показатели:
Tо,Tз– время открытия и закрытия;
ΔT– продолжительность времени между открытием и закрытием;
Iпо,Iпз– токи пусковые открытия и закрытия;
Iро,Iрз– токи рабочие открытия и закрытия;
Iср,Iд– токи срыва и дожатия;
Sо=Iпо/Iрз;
Sз=Iпз/Iрз;
γо, γз - плавность хода.
Полученные параметры записываются в таблицах с учетом типоразмера арматуры;
Статистический анализ по типоразмерам, расчёт допусков (определение доверительных интервалов по распределению Стьюдента), определение дефектов (таблица 1).
Таблица 1 – Пример результатов расчета параметров по типоразмеру 973-500-ЭА
№ п/п |
Технол. № |
Дата регистрации |
№ чертежа типоразмер |
Цех влад. |
Нормат То (Тз) |
То |
Тз |
То - Тз |
Плавность хода |
I пуск/ I раб |
I пусковой |
I рабочий | ||||
Yo% |
Yз% |
So |
Sз |
Iпо |
Iпз |
Iро |
Iрз | |||||||||
1 |
1RL41S02 |
03.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
63,9 |
64,6 |
0,7 |
86,4 |
85,8 |
8,7 |
9,1 |
124,4 |
124,6 |
14,3 |
13,6 |
2 |
1RL41S02 |
16.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
53,1 |
53,6 |
0,5 |
85,8 |
86,5 |
8,6 |
8,2 |
125,0 |
124,1 |
14,5 |
15,1 |
3 |
1RL41S02 |
24.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
90,9 |
92,6 |
9,0 |
9,2 |
124,6 |
127,3 |
13,8 |
13,9 |
4 |
1RL42S02 |
03.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
68,0 |
68,4 |
0,4 |
91,4 |
91,1 |
8,8 |
9,1 |
124,4 |
124,6 |
14,2 |
13,8 |
5 |
1RL42S02 |
24.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
65,6 |
68,5 |
2,9 |
90,5 |
86,5 |
9,6 |
9,5 |
128,1 |
127,3 |
13,3 |
13,4 |
6 |
1RL42S02 |
24.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
64,9 |
65,0 |
0,1 |
92,5 |
90,6 |
8,9 |
9,1 |
124,5 |
124,6 |
13,9 |
13,8 |
8 |
1RL62S01 |
10.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
64,8 |
65,8 |
1,0 |
96,3 |
96,9 |
9,8 |
9,5 |
117,2 |
115,5 |
12,0 |
12,2 |
9 |
1RL62S01 |
10.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
64,8 |
65,2 |
0,4 |
96,3 |
96,9 |
9,8 |
9,3 |
117,2 |
115,8 |
12,0 |
12,4 |
10 |
1RL62S01 |
16.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
65,0 |
65,6 |
0,6 |
96,7 |
96,9 |
9,0 |
9,5 |
119,0 |
118,4 |
13,3 |
12,4 |
11 |
1RL62S01 |
24.05.2007 |
973-500-ЭА |
ТЦ |
78,0 |
65,0 |
65,6 |
0,6 |
97,1 |
97,0 |
9,4 |
9,8 |
115,4 |
118,2 |
12,3 |
12,0 |
среднеарифметическое |
64,0 |
64,7 |
0,7 |
92,4 |
92,1 |
9,2 |
9,2 |
122,0 |
122,0 |
13,4 |
13,3 | |||||
среднеквадратическое отклонение |
4,0 |
4,1 |
0,8 |
4,2 |
4,7 |
0,4 |
0,4 |
4,3 |
4,6 |
1,0 |
1,0 | |||||
Допуска на параметры при р = 0,95 |
|
61,2 |
61,8 |
0,1 |
89,4 |
88,8 |
8,9 |
8,9 |
118,9 |
118,8 |
12,7 |
12,6 | ||||
|
66,8 |
67,7 |
1,3 |
95,3 |
95,4 |
9,5 |
9,5 |
125,0 |
125,3 |
14,0 |
13,9 |
Спектральный анализ (выбираются определённые части токового сигнала: рабочий ток открытия или закрытия), при котором анализируемые частоты выделяются с помощью фильтра нижних частот, производится расчет спектра по полученному сигналу и сравнение амплитуд на характерных частотах с амплитудой сигнала на частоте питающей сети.
Принятие решения о пригодности арматуры для дальнейшего использования.
Составление и подписание актов и протоколов по рассмотренным типоразмерам.