Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
250.37 Кб
Скачать

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:

  1. принтеры (в каждой комнате);

  2. сканеры;

  3. ксерокс.

Компьютеры оснащены пакетами прикладных программ:

  1. Open Office;

  2. Code Gear RadStudio;

  3. MathCad;

  4. MathLab;

  5. PowerGraph 3.x Professional;

  6. 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.

    1. 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.

    2. 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

    1. 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:

      1. 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.

      1. Полученные параметры записываются в таблицах с учетом типоразмера арматуры;

      2. 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

    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

      1. 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.

      2. Принятие решения о пригодности арматуры для дальнейшего использования.

      3. Составление и подписание актов и протоколов по рассмотренным типоразмерам.