Asus para diversos fines, ejemplos de su uso. Qué es un sistema de control automatizado, finalidad, características y diagrama de bloques Propósito de un sistema de control automático en informática

Trabajo práctico nº 16.

Sujeto: ACS para diversos fines, ejemplos de su uso. Demostración de uso varios tipos ACS en la práctica en el campo técnico de actividad.

Objeto del trabajo: adquirir una comprensión de los sistemas de control automáticos y automatizados en el campo técnico de actividad.

Información teórica sobre trabajo practico

sistema automatizado sistema de control o control automatizado – un conjunto de hardware y software diseñado para controlar diversos procesos en el marco de un proceso tecnológico, producción o empresa. Los ACS se utilizan en diversas industrias, energía, transporte y similares.

El creador de los primeros sistemas de control automatizados en la URSS es Doctor en Economía, profesor, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia, fundador de la escuela científica. planificación estratégica Nikolái Ivánovich Veduta (1913-1998). En 1962-1967 Como director del Instituto Central de Investigaciones Científicas de Gestión Técnica (CNIITU), siendo también miembro de la junta directiva del Ministerio de Ingeniería de Instrumentos de la URSS, dirigió la implementación de los primeros sistemas automatizados de gestión de la producción del país en empresas de construcción de maquinaria. Luchó activamente contra las campañas ideológicas de relaciones públicas para introducir computadoras caras, en lugar de crear verdaderos sistemas de control automatizados para mejorar la eficiencia de la gestión de la producción.

La tarea más importante del sistema de control automatizado es aumentar la eficiencia de la gestión de las instalaciones basándose en una mayor productividad laboral y mejores métodos de planificación del proceso de gestión.

Controlar los objetivos de automatización

El objetivo general de la automatización del control es aumentar la eficiencia en el uso de las capacidades potenciales del objeto de control. Así, se pueden identificar una serie de objetivos:

    Proporcionar al tomador de decisiones (DM) datos adecuados para tomar decisiones.

    Aceleración de operaciones individuales de recopilación y procesamiento de datos.

    Reducir el número de decisiones que debe tomar quien toma las decisiones.

    Incrementar el nivel de control y disciplina de desempeño.

    Mayor eficiencia en la gestión.

    Reducir los costos de los tomadores de decisiones por la realización de procesos auxiliares.

    Incrementar el grado de validez de las decisiones tomadas.

El ACS incluye los siguientes tipos de apoyo:

    informativo,

    software

    técnico,

    organizativo,

    metrológico,

    legal,

    lingüístico.

Principales características de clasificación.

Los principales criterios de clasificación que determinan el tipo de sistema de control automatizado son:

    ámbito de operación del objeto de control (industria, construcción, transporte, agricultura, ámbito no industrial, etc.);

    tipo de proceso controlado (tecnológico, organizativo, económico, etc.);

    nivel en el sistema administracion publica, inclusión de la gestión de la economía nacional de acuerdo con los esquemas de gestión actuales de las industrias (para la industria: industria (ministerio), asociación de toda la Unión, asociación industrial de toda la Unión, asociación científica y de producción, empresa (organización), producción, taller , sitio, unidad tecnológica).

Funciones SCA

Las funciones del sistema de control automatizado incluyen generalmente los siguientes elementos (acciones):

    planificación y (o) previsión;

    contabilidad, control, análisis;

    coordinación y (o) regulación.

Tipos de sistemas de control automatizados.

Sistema de control automatizado proceso tecnológico o sistema automatizado de control de procesos: resuelve los problemas de gestión operativa y control de objetos técnicos en la industria, la energía y el transporte.

Sistema automatizado de gestión de producción (APS): resuelve los problemas de organización de la producción, incluidos los procesos básicos de producción y la logística de entrada y salida. Realiza la planificación del lanzamiento a corto plazo teniendo en cuenta capacidad de producción, análisis de calidad del producto, modelado. proceso de producción.

Ejemplos:

    Sistema automatizado de control de alumbrado público (“ASU UL”): diseñado para organizar la automatización del control centralizado del alumbrado público.

    Sistema de control automatizado para iluminación exterior (“ASUNO”): diseñado para organizar la automatización del control centralizado de iluminación exterior.

    Sistema de control automatizado tráfico o ACS DD – diseñado para controlar vehículos y flujos de peatones en la red viaria o autopista de la ciudad

    Sistema automatizado de gestión empresarial o sistema de control automatizado: para resolver estos problemas se utilizan los sistemas MRP, MRP II y ERP. Si la empresa es institución educativa, se utilizan sistemas de gestión del aprendizaje.

    Sistema de control automático para hoteles.

    Un sistema automatizado de gestión de riesgos operativos es software, que contiene un conjunto de herramientas necesarias para resolver problemas. Gestión de riesgos operativos de las empresas: desde la recopilación de datos hasta la presentación de informes y la previsión.

Tarea número 1.

Utilice hipervínculos para navegar a páginas web que proporcionen ejemplos de sistemas de control automatizados.

Tarea número 2.

Responde a las preguntas:

    ¿Qué es un sistema de control automatizado?

    ¿Qué problema resuelven los sistemas de control automatizados?

    ¿Cuáles son los objetivos de ACS?

    ¿Qué funciones realiza el sistema de control automatizado?

    Dé ejemplos de sistemas de control automatizados.

Tarea número 3. Saque una conclusión sobre el trabajo realizado:

Preguntas de seguridad:

    ¿Qué es un SCA?

    ¿Cuál es la idea de gestión?

    Definir un sistema automático.

    Equipo principal: ordenador

Trabajo práctico Tema: ACS para diversos fines, ejemplos de su uso. 1. Objeto del trabajo: desarrollar habilidades prácticas para determinar la velocidad de transferencia de datos, creando una caja. correo electrónico, configurar parámetros y trabajar con el correo electrónico. 2. Equipos, instrumentos, equipos, materiales: ordenador personal con acceso a Internet. 3. Breve información teórica. El proceso de información es el proceso de recibir, crear, recopilar, procesar, acumular, almacenar, buscar, distribuir y utilizar información. (Ver Fig.) Los sistemas de información son sistemas en los que ocurren procesos de información. Si la información suministrada se extrae de cualquier proceso (objeto) y la salida se utiliza para cambiar intencionalmente el mismo objeto, entonces dicho sistema de información se denomina sistema de control. Tipos de sistemas de control: manual, automatizado (hombre-máquina), automático (técnico). Un sistema de control automatizado o ACS es un complejo de hardware y software diseñado para controlar varios procesos dentro de un proceso tecnológico, producción o empresa. Los ACS se utilizan en diversas industrias, energía, transporte y similares. El creador de los primeros sistemas de control automatizados en la URSS es Doctor en Economía, profesor, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia, fundador de la escuela científica de planificación estratégica Nikolai Ivanovich Veduta (1913-1998). En 1962-1967 Como director del Instituto Central de Investigaciones Científicas de Gestión Técnica (CNIITU), siendo también miembro de la junta directiva del Ministerio de Ingeniería de Instrumentos de la URSS, dirigió la implementación de los primeros sistemas automatizados de gestión de la producción del país en empresas de construcción de maquinaria. Luchó activamente contra las acciones ideológicas de relaciones públicas para introducir computadoras caras, en lugar de crear verdaderos sistemas de control automatizados para mejorar la eficiencia de la gestión de la producción.

La tarea más importante del sistema de control automatizado es aumentar la eficiencia de la gestión de las instalaciones basándose en una mayor productividad laboral y mejores métodos de planificación del proceso de gestión. Objetivos de la automatización del control. El objetivo general de la automatización del control es aumentar la eficiencia en el uso de las capacidades potenciales del objeto de control. Por lo tanto, se pueden identificar una serie de objetivos: 1. Proporcionar al tomador de decisiones (DM) datos adecuados para tomar decisiones. Aceleración de operaciones individuales de recopilación y procesamiento de datos. Reducir el número de decisiones que debe tomar quien toma las decisiones. Incrementar el nivel de control y disciplina de desempeño. Mayor eficiencia en la gestión. Reducir los costos de los tomadores de decisiones por la realización de procesos auxiliares. Incrementar el grado de validez de las decisiones tomadas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. El ACS incluye los siguientes tipos de soporte: informativo, software, técnico, organizativo, metrológico, legal, lingüístico. Los principales criterios de clasificación que determinan el tipo de sistema de control automatizado son: el ámbito de operación del objeto de control (industria, construcción, transporte, agricultura, ámbito no industrial, etc.); tipo de proceso controlado (tecnológico, organizativo, económico, etc.); nivel en el sistema de administración pública, incluida la gestión de la economía nacional de acuerdo con los esquemas de gestión actuales para las industrias (para la industria: industria (ministerio), asociación de toda la Unión, asociación industrial científica y de producción de toda la Unión, empresa (organización), producción, taller, sitio, unidad tecnológica).

Un sistema automatizado de gestión de la producción (APS) resuelve los problemas de organización de la producción, incluidos los procesos básicos de producción y la logística de entrada y salida. Realiza la planificación de la producción a corto plazo teniendo en cuenta la capacidad de producción, el análisis de la calidad del producto y el modelado del proceso de producción. Ejemplos: El sistema de control automatizado de alumbrado público (“ACS UL”) está diseñado para organizar la automatización del control centralizado del alumbrado público.

El sistema de control automatizado de iluminación exterior (“ASUNO”) está diseñado para organizar la automatización del control centralizado de la iluminación exterior. Un sistema de control de tráfico automatizado o un sistema de control de tráfico automatizado está diseñado para controlar los flujos de vehículos y peatones en la red de carreteras de una ciudad o carretera. Un sistema de gestión empresarial automatizado o un sistema de control automatizado. Para resolver estos problemas, se utilizan los sistemas MRP, MRP II y ERP. . Si la empresa es una institución educativa, se utilizan sistemas de gestión del aprendizaje. Sistema de control automático para hoteles. Un sistema automatizado de gestión de riesgos operativos es un software que contiene un conjunto de herramientas necesarias para resolver los problemas de gestión de riesgos operativos de las empresas: desde la recopilación de datos hasta la generación de informes y la elaboración de pronósticos. Tarea 1. Estudiar la presentación “Sistemas de control automatizados”. Tarea 2. Ver los vídeos “Sistemas de control automatizados para el transporte ferroviario”. Tarea 3. Responder preguntas de control Tarea 4. Buscar información sobre sistemas de control automatizados en su especialidad. 5. Contenido de la memoria La memoria deberá contener: 1. Título del trabajo. 2. Objeto del trabajo. 3. La tarea y su solución. 4. Conclusión del trabajo. 6. Preguntas del examen 1. ¿Qué es un sistema de control automatizado? 2. Finalidad del sistema de control automatizado. 3. ¿Qué funciones realiza el sistema de control automatizado? 4. Dé ejemplos de sistemas de control automatizados.- un conjunto de hardware y software diseñado para controlar diversos procesos en el marco de un proceso tecnológico, producción o empresa. Los ACS se utilizan en diversas industrias, energía, transporte, etc. El término "automatizado", a diferencia del término "automático", enfatiza la retención de ciertas funciones por parte del operador humano, ya sea de naturaleza más general y orientada a objetivos, o no susceptibles de automatización. Los ACS con un Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS) son la principal herramienta para aumentar la validez de las decisiones de gestión.

El creador de los primeros sistemas de control automatizados en la URSS es Doctor en Economía, profesor, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia, fundador de la escuela científica de planificación estratégica Nikolai Ivanovich Veduta (1913-1998). En 1962-1967 Como director del Instituto Central de Investigaciones Científicas de Gestión Técnica (CNIITU), siendo también miembro de la junta directiva del Ministerio de Ingeniería de Instrumentos de la URSS, dirigió la implementación de los primeros sistemas automatizados de gestión de la producción del país en empresas de construcción de maquinaria. Luchó activamente contra las campañas ideológicas de relaciones públicas para introducir computadoras caras, en lugar de crear verdaderos sistemas de control automatizados para mejorar la eficiencia de la gestión de la producción.

La tarea más importante del sistema de control automatizado es aumentar la eficiencia de la gestión de las instalaciones basándose en una mayor productividad laboral y mejores métodos de planificación del proceso de gestión. Existen sistemas de control automatizados para objetos (procesos tecnológicos - sistemas de control automatizados, empresas - sistemas de control automatizados, industria - sistemas de control automatizados) y sistemas automatizados funcionales, por ejemplo, diseño de cálculos planificados, logística, etc.

Controlar los objetivos de automatización

En general, un sistema de control puede considerarse como un conjunto de sistemas interconectados. procesos de gestión y objetos. El objetivo general de la automatización del control es aumentar la eficiencia en el uso de las capacidades potenciales del objeto de control. Así, se pueden identificar una serie de objetivos:

  1. Proporcionar al tomador de decisiones (DM) datos relevantes para la toma de decisiones.
  2. Aceleración de las operaciones de recopilación y procesamiento de datos individuales.
  3. Reducir el número de decisiones que debe tomar quien toma las decisiones.
  4. Incrementar el nivel de control y disciplina de desempeño.
  5. Mayor eficiencia de gestión
  6. Reducir los costos de los tomadores de decisiones por realizar procesos auxiliares.
  7. Incrementar el grado de validez de las decisiones tomadas.

Como ciclo de vida

Principales características de clasificación.

Los principales criterios de clasificación que determinan el tipo de sistema de control automatizado son:

  • ámbito de operación del objeto de control (industria, construcción, transporte, agricultura, ámbito no industrial, etc.)
  • tipo de proceso controlado (tecnológico, organizativo, económico, etc.);
  • nivel en el sistema de administración pública, incluida la gestión de la economía nacional de acuerdo con los esquemas de gestión vigentes para las industrias (para la industria: industria (ministerio), asociación de toda la Unión, asociación industrial de toda la Unión, asociación científica y de producción, empresa (organización ), producción, taller, sitio, unidad tecnológica).

Funciones SCA

Estructura descentralizada

Construir un sistema con dicha estructura es eficaz para automatizar objetos de control tecnológicamente independientes de material, energía, información y otros recursos. Un sistema de este tipo es una combinación de varios sistemas independientes con su propia información y base algorítmica.

Para desarrollar una acción de control sobre cada objeto de control, sólo se requiere información sobre el estado de este objeto.

Estructura centralizada

La estructura centralizada implementa todos los procesos de gestión de objetos en un único organismo de control, que recopila y procesa información sobre los objetos gestionados y, en base a su análisis, genera señales de control de acuerdo con los criterios del sistema. El surgimiento de esta clase de estructuras está asociado a un aumento en el número de parámetros controlados, regulados y gestionados y, por regla general, a la dispersión territorial del objeto de control.

Las ventajas de una estructura centralizada son la implementación bastante simple de procesos de interacción de información; la posibilidad fundamental de un control óptimo del sistema en su conjunto; corrección bastante sencilla de parámetros de entrada operativamente modificables; la capacidad de lograr la máxima eficiencia operativa con una redundancia mínima medios tecnicos gestión.

Las desventajas de una estructura centralizada son las siguientes: la necesidad de una alta confiabilidad y desempeño de los controles técnicos para lograr una calidad de control aceptable; alta longitud total de canales de comunicación en presencia de dispersión territorial de los objetos de control.

Estructura distribuida centralizada

La característica principal de esta estructura es la preservación del principio de gestión centralizada, es decir. desarrollo de acciones de control sobre cada objeto de control en base a información sobre los estados de todo el conjunto de objetos de control. Algunos dispositivos funcionales del sistema de control son comunes a todos los canales del sistema y están conectados a dispositivos de canales individuales mediante interruptores, formando un circuito de control cerrado.

El algoritmo de control en este caso consta de un conjunto de algoritmos de control de objetos interconectados, que son implementados por un conjunto de órganos de control mutuamente relacionados. Durante la operación, cada organismo de control recibe y procesa información relevante, además de emitir señales de control a los objetos subordinados. Para implementar las funciones de gestión, cada organismo local, según sea necesario, entra en el proceso de interacción de información con otros órganos de gestión. Las ventajas de tal estructura: requisitos reducidos para el desempeño y confiabilidad de cada centro de procesamiento y control sin comprometer la calidad de la gestión; Reducción de la longitud total de los canales de comunicación.

Las desventajas del sistema son las siguientes: la complicación de los procesos de información en el sistema de gestión debido a la necesidad de intercambiar datos entre los centros de procesamiento y control, así como ajustar la información almacenada; redundancia de medios técnicos destinados al procesamiento de información; dificultad para sincronizar los procesos de intercambio de información.

Estructura jerárquica

Con el aumento del número de tareas de control en sistemas complejos, el volumen de información procesada aumenta significativamente y aumenta la complejidad de los algoritmos de control. Como resultado, es imposible realizar la gestión de forma centralizada, ya que existe una discrepancia entre la complejidad del objeto gestionado y la capacidad de cualquier órgano de gobierno para recibir y procesar información.

Además, en tales sistemas se pueden distinguir los siguientes grupos de tareas, cada una de las cuales se caracteriza por los correspondientes requisitos de tiempo de reacción ante eventos que ocurren en el proceso controlado:

tareas de recopilación de datos del objeto de control y control digital directo (tiempo de reacción, segundos, fracciones de segundo);

tareas de control extremas asociadas con cálculos de los parámetros deseados del proceso controlado y los valores requeridos de la configuración del controlador, con tareas lógicas de arranque y parada de unidades, etc. (tiempo de reacción - segundos, minutos);

problemas de optimización y control adaptativo de procesos, problemas técnicos y económicos (tiempo de reacción: varios segundos);

Tareas de información para la gestión administrativa, tareas de expedición y coordinación a escala de taller, empresa, tareas de planificación, etc. (tiempo de reacción - horas).

Evidentemente, la jerarquía de las tareas de gestión conduce a la necesidad de crear un sistema jerárquico de herramientas de gestión. Esta separación, que permite a todos hacer frente a las dificultades de información. autoridad local gestión, crea la necesidad de coordinar las decisiones tomadas por estos órganos, es decir, crear un nuevo órgano de gobierno sobre ellos. En cada nivel se debe garantizar el máximo cumplimiento de las características de los medios técnicos con una determinada clase de tareas.

Además, muchos sistemas de producción tienen su propia jerarquía, que surge bajo la influencia de tendencias objetivas en el progreso científico y tecnológico, la concentración y especialización de la producción, lo que contribuye a una mayor eficiencia. producción social. Más a menudo estructura jerárquica El objeto de control no coincide con la jerarquía del sistema de control. En consecuencia, a medida que aumenta la complejidad de los sistemas, se construye una pirámide de control jerárquica. Los procesos controlados en un objeto de control complejo requieren la formación oportuna de decisiones correctas que conduzcan a los objetivos establecidos, se tomen en el momento oportuno y se acuerden mutuamente. Cada una de estas decisiones requiere la formulación de un problema de control correspondiente. Su combinación forma una jerarquía de tareas de control, que en algunos casos es mucho más compleja que la jerarquía del objeto de control.

Tipos de sistemas de control automatizados.

  • Sistema de control de procesos automatizado. Un sistema de control de tráfico automatizado o un sistema de control de tráfico automatizado está diseñado para controlar los flujos de vehículos y peatones en la red de carreteras de una ciudad o carretera. Un sistema de gestión empresarial automatizado o un sistema de control automatizado. Para resolver estos problemas, se utilizan los sistemas MRP, MRP II y ERP. . Si la empresa es una institución educativa, se utilizan sistemas de gestión del aprendizaje. Sistema de control automático para hoteles. sistema de control de procesos automatizado- resuelve problemas de gestión operativa y control de instalaciones técnicas en la industria, la energía y el transporte.
  • Sistema automatizado de gestión de producción. (ACS-P) - resuelve los problemas de organización de la producción, incluidos los procesos básicos de producción, la logística de entrada y salida. Realiza la planificación de la producción a corto plazo teniendo en cuenta la capacidad de producción, el análisis de la calidad del producto y el modelado del proceso de producción. Para solucionar estos problemas se utilizan sistemas MIS y MES, así como

El primer sistema de control automatizado (ACS) doméstico, diseñado para haciendo cola pasajeros en tiempo real, comenzó a operar en 1972 con el nombre de “Express-1”.

Si el sistema Express-1 estaba destinado a la automatización compleja de operaciones de venta de billetes y caja en grandes cruces ferroviarios Luego, el sistema de control automatizado Express-2 (1982) gestionó la venta de billetes y el transporte de pasajeros en la escala de regiones asignadas a la red ferroviaria. La región de la red atendida por un sistema de control automatizado Express-2 incluía el territorio de uno o más ferrocarriles.

A través del sistema de control automatizado Express-2 se automatizaron todos los procesos de gestión de la venta de billetes, teniendo en cuenta los trenes de tránsito, y se organizó la venta de asientos a través de la oficina de pedidos telefónicos. Las computadoras ES utilizadas en Express-2 a mediados de la década de 1990. no pude responder más requisitos modernos. Desarrollo tecnología informática, Internet encomendó a los trabajadores ferroviarios la tarea de modernizar la red informática Express. Este problema se resolvió con éxito y desde 2002 el sistema Express-3 comenzó a funcionar en los ferrocarriles.

Se han desarrollado e implementado cuatro subsistemas sobre la base del Express ACS:

  • el sistema automatizado de referencia e información "Ecasis" está diseñado para proporcionar a todos los usuarios del sistema "Express" información de referencia sobre todas las cuestiones relacionadas con los viajes de pasajeros por ferrocarril;
  • el sistema automatizado de gestión de equipaje "ESUBR" resuelve problemas relacionados con la automatización del registro de documentos de transporte y carga-equipaje;
  • el sistema automatizado de gestión de operación y reparación de la flota de turismos "ASUPV" incluye tareas de ingreso y ajuste de datos sobre la flota de turismos, análisis y planificación de reparaciones de la flota de turismos;
  • El sistema de gestión de transporte de pasajeros de ASUL proporciona información sobre la implementación de indicadores clave relacionados con el transporte de pasajeros.

Así, el sistema de control automatizado Express en el sector de pasajeros no es solo un sistema de venta de billetes y reserva de asientos, sino también un mecanismo con el que se pueden solucionar una amplia variedad de problemas en el ámbito de la gestión del transporte de pasajeros.

Vayamos al sitio web "Express" de ACS en http://express-3.ru/. La página principal del sitio se muestra en la Fig. 113.

Comprobemos la disponibilidad de asientos en la ruta Moscú-Orel. Para familiarizarse con las capacidades del programa, no es necesario registrarse como suscriptor,

Puede ingresar a la demostración de inicio de sesión, demostración de contraseña. Entonces, complete los campos Desde y Hasta según la Fig. 114.

Al hacer clic en el botón Solicitar, accedemos a la ventana Disponibilidad de lugares, donde debemos completar los campos según la Fig. 115.


Arroz. 114.


Arroz. 115.

Como resultado de la consulta de búsqueda, recibimos información sobre el número de asientos en dos trenes (Fig. 116) que viajan a la ciudad de Donetsk, pero que hacen parada en la ciudad de Orel. Como puede ver en la consulta, en el primer tren solo hay 48 asientos superiores en el compartimento, no hay asientos inferiores y en el segundo tren hay 26 asientos inferiores en el compartimento.

El usuario puede obtener información más detallada haciendo clic en el enlace que indica el número de tren - 009M. Se abrirá la ventana que se muestra en la Fig. 117, desde donde se puede obtener información sobre el tipo de transporte, el coste del billete, así como información para cada transporte sobre la disponibilidad de asientos inferiores y superiores.

Con la ayuda del sistema de control automatizado Express-3 que opera en Rusia ferrocarriles» (Ferrocarriles de Rusia) en http://rzd.ru/, no solo puede ver información sobre la disponibilidad de asientos en varias rutas ferroviarias, sino también realizar un pedido de boletos.

Vayamos al sitio web de Russian Railways y hagamos clic en el enlace "Horario, disponibilidad, precios de los billetes". Se abrirá la ventana de disponibilidad de horarios y boletos que se muestra en la Fig. 118.


Arroz. 116.


Arroz. 117.

Complete el formulario usted mismo y haga clic en el botón Programar. En la figura. 119 presenta el resultado de una solicitud en dirección Moscú-Sebastopol.

Volvamos al formulario principal y, habiendo indicado la fecha de salida del tren, pulsamos en el botón Disponibilidad de plazas. Para ver información y tarifas más detalladas, seleccione un tren de la lista proporcionada y haga clic en Continuar. El resultado de la consulta se muestra en la Fig. 120.


Arroz. 118.


Arroz. 119.


Arroz. 120.

Como puede verse en los resultados de la consulta, no sólo estamos plenamente informados sobre la tarifa, sino también sobre el número de asientos superiores e inferiores en un compartimento o asiento reservado.

A continuación, debe aceptar que estamos familiarizados con las características de la emisión de un documento de viaje a través de Internet marcando la casilla correspondiente y haciendo clic en el botón Haz un pedido. Luego, después de completar el proceso de registro en el sitio web de Russian Railways, podremos solicitar un billete al destino deseado.

(DSS) son la principal herramienta para aumentar la validez de las decisiones de gestión.

  1. Formación de requisitos para oradores.
    1. Inspección de la instalación y justificación de la necesidad de crear una central nuclear
    2. Formación de requisitos de usuario para hablantes.
    3. Elaboración de un informe sobre la finalización del trabajo y una solicitud para el desarrollo de una central nuclear.
  2. Desarrollo del concepto AC
    1. Estudiando el objeto
    2. Realizar los trabajos de investigación necesarios.
    3. Desarrollo de opciones para el concepto de CA y selección de una opción para el concepto de CA que cumpla con los requisitos del usuario.
    4. Elaboración de un informe sobre el trabajo realizado.
  3. Términos de referencia
    1. Desarrollo y aprobación términos de referencia para crear un AS
  4. Anteproyecto de diseño
    1. Desarrollo de soluciones de diseño preliminar para el sistema y sus partes.
  5. Proyecto técnico
    1. Desarrollo de soluciones de diseño para el sistema y sus partes.
    2. Desarrollo de documentación para el sistema de altavoces y sus partes.
    3. Desarrollo y ejecución de documentación para el suministro de componentes.
    4. Desarrollo de tareas de diseño en partes adyacentes del proyecto.
  6. Documentación de trabajo
    1. Elaboración de documentación de trabajo para la central nuclear y sus partes.
    2. Desarrollo y adaptación de programas.
  7. Puesta en servicio
    1. Preparando un objeto de automatización
    2. Capacitación del personal
    3. Juego completo de parlantes con productos suministrados (software y hardware, sistemas de software y hardware, productos de información)
    4. Trabajos de construcción e instalación.
    5. Trabajo de puesta en servicio
    6. Realización de pruebas preliminares.
    7. Realización de una operación de prueba.
    8. llevando a cabo pruebas de aceptacion ru es
  8. Soporte de CA.
    1. Realizar trabajos de acuerdo con las obligaciones de garantía.
    2. Servicio posgarantía

Los bocetos, los diseños técnicos y la documentación de trabajo son la construcción coherente de soluciones de diseño cada vez más precisas. Es posible excluir la etapa de "Diseño de croquis" y las etapas individuales de trabajo en todas las etapas, combinar las etapas de "Diseño técnico" y "Documentación de trabajo" en un "Diseño técnico detallado", llevar a cabo varias etapas y trabajar en paralelo. , e incluir otros adicionales.

Esta norma no se adapta del todo a la evolución actual: muchos procesos no están suficientemente reflejados y algunas disposiciones están desactualizadas.

composición del SCA

El ACS incluye los siguientes tipos de soporte: informativo, software, técnico, organizativo, metrológico, legal y lingüístico.

Principales características de clasificación.

Estructura descentralizada

Construir un sistema con dicha estructura es eficaz para automatizar objetos de control tecnológicamente independientes de material, energía, información y otros recursos. Un sistema de este tipo es una combinación de varios sistemas independientes con su propia información y base algorítmica.

Para desarrollar una acción de control sobre cada objeto de control, sólo se requiere información sobre el estado de este objeto.

Estructura centralizada

La estructura centralizada implementa todos los procesos de gestión de objetos en un único organismo de control, que recopila y procesa información sobre los objetos gestionados y, en base a su análisis, genera señales de control de acuerdo con los criterios del sistema. El surgimiento de esta clase de estructuras está asociado a un aumento en el número de parámetros controlados, regulados y gestionados y, por regla general, a la dispersión territorial del objeto de control.

Las ventajas de una estructura centralizada son la implementación bastante simple de procesos de interacción de información; la posibilidad fundamental de un control óptimo del sistema en su conjunto; corrección bastante sencilla de parámetros de entrada operativamente modificables; la capacidad de lograr la máxima eficiencia operativa con una mínima redundancia de controles técnicos.

Las desventajas de una estructura centralizada son las siguientes: la necesidad de una alta confiabilidad y desempeño de los controles técnicos para lograr una calidad de control aceptable; alta longitud total de canales de comunicación en presencia de dispersión territorial de los objetos de control.

Estructura distribuida centralizada

La característica principal de esta estructura es la preservación del principio de control centralizado, es decir, el desarrollo de acciones de control sobre cada objeto de control en base a información sobre los estados de todo el conjunto de objetos de control. Algunos dispositivos funcionales del sistema de control son comunes a todos los canales del sistema y están conectados a dispositivos de canales individuales mediante interruptores, formando un circuito de control cerrado.

El algoritmo de control en este caso consta de un conjunto de algoritmos de control de objetos interconectados, que son implementados por un conjunto de órganos de control relacionados entre sí. Durante la operación, cada organismo de control recibe y procesa información relevante, además de emitir señales de control a los objetos subordinados. Para implementar las funciones de gestión, cada organismo local, según sea necesario, entra en el proceso de interacción de información con otros órganos de gestión. Las ventajas de tal estructura: requisitos reducidos para el desempeño y confiabilidad de cada centro de procesamiento y control sin comprometer la calidad de la gestión; Reducción de la longitud total de los canales de comunicación.

Las desventajas del sistema son las siguientes: la complicación de los procesos de información en el sistema de gestión debido a la necesidad de intercambiar datos entre los centros de procesamiento y control, así como ajustar la información almacenada; redundancia de medios técnicos destinados al procesamiento de información; dificultad para sincronizar los procesos de intercambio de información.

Estructura jerárquica

Con el aumento del número de tareas de control en sistemas complejos, el volumen de información procesada aumenta significativamente y aumenta la complejidad de los algoritmos de control. Como resultado, es imposible realizar la gestión de forma centralizada, ya que existe una discrepancia entre la complejidad del objeto gestionado y la capacidad de cualquier órgano de gobierno para recibir y procesar información.

Además, en tales sistemas se pueden distinguir los siguientes grupos de tareas, cada una de las cuales se caracteriza por los correspondientes requisitos de tiempo de reacción ante eventos que ocurren en el proceso controlado:

  • tareas de recopilación de datos del objeto de control y control digital directo (tiempo de reacción, segundos, fracciones de segundo);
  • tareas de control extremas asociadas con cálculos de los parámetros deseados del proceso controlado y los valores requeridos de la configuración del controlador, con tareas lógicas de arranque y parada de unidades, etc. (tiempo de reacción - segundos, minutos);
  • problemas de optimización y control adaptativo de procesos, problemas técnicos y económicos (tiempo de reacción: varios segundos);
  • Tareas de información para la gestión administrativa, tareas de expedición y coordinación a escala de taller, empresa, tareas de planificación, etc. (tiempo de reacción - horas).

Evidentemente, la jerarquía de las tareas de gestión conduce a la necesidad de crear un sistema jerárquico de herramientas de gestión. Tal división, si bien permite hacer frente a las dificultades de información de cada órgano de gobierno local, crea la necesidad de coordinar las decisiones tomadas por estos órganos, es decir, de crear un nuevo órgano de gobierno sobre ellos. En cada nivel se debe garantizar el máximo cumplimiento de las características de los medios técnicos con una determinada clase de tareas.

Además, muchos sistemas de producción tienen su propia jerarquía, que surge bajo la influencia de tendencias objetivas en el progreso científico y tecnológico, la concentración y especialización de la producción, que contribuyen a aumentar la eficiencia de la producción social. Muy a menudo, la estructura jerárquica del objeto de control no coincide con la jerarquía del sistema de control. En consecuencia, a medida que aumenta la complejidad de los sistemas, se construye una pirámide de control jerárquica. Los procesos controlados en un objeto de control complejo requieren la formación oportuna de decisiones correctas que conduzcan a los objetivos establecidos, que se tomen en el momento oportuno y se acuerden mutuamente. Cada una de estas decisiones requiere la formulación de un problema de control correspondiente. Su combinación forma una jerarquía de tareas de control, que en algunos casos es mucho más compleja que la jerarquía del objeto de control.

Tipos de sistemas de control automatizados.

  • Sistema de control de procesos automatizado. Un sistema de control de tráfico automatizado o un sistema de control de tráfico automatizado está diseñado para controlar los flujos de vehículos y peatones en la red de carreteras de una ciudad o carretera. Un sistema de gestión empresarial automatizado o un sistema de control automatizado. Para resolver estos problemas, se utilizan los sistemas MRP, MRP II y ERP. . Si la empresa es una institución educativa, se utilizan sistemas de gestión del aprendizaje. Sistema de control automático para hoteles. SCA TP- resuelve problemas de gestión operativa y control de instalaciones técnicas en la industria, la energía y el transporte.
  • Sistema automatizado de gestión de producción. (ACS-P) - resuelve los problemas de organización de la producción, incluidos los procesos básicos de producción, la logística de entrada y salida. Realiza la planificación de la producción a corto plazo teniendo en cuenta la capacidad de producción, el análisis de la calidad del producto y el modelado del proceso de producción. Para solucionar estos problemas se utilizan sistemas MIS y MES, así como sistemas LIMS.
  • Sistema automatizado de control de alumbrado público.(“ASU UO”): diseñado para organizar la automatización del control centralizado del alumbrado público. .
  • "Sistema de gestión hotelera". Junto con este nombre, se utiliza PMS Property Management System.
  • “El sistema automatizado de gestión de riesgos operativos es un software que contiene un conjunto de herramientas necesarias para resolver los problemas de gestión de riesgos operativos de las empresas: desde la recopilación de datos hasta la presentación de informes y la elaboración de pronósticos.