Классификация асутп
При планировании, проведении и обобщении разработок АСУТП следует иметь в виду, что эти системы весьма разнообразны. Для решения ряда научных, технических и организационных вопросов необходимо пользоваться общей классификацией АСУТП, т.е. правилами разбиения всего множества этих систем на такие подмножества (классификационные группы), в пределах которых все входящие в них АСУТП одинаковы, близки или похожи в том или ином отношении.
АСУТП как объекты классификации характеризуются многими существенными факторами и показателями, каждый из которых может выступать в роли классификационного признака. Поэтому общая классификация АСУТП состоит из ряда частных классификаций, проводимых по одному из таких признаков.
В зависимости от поставленных целей необходимо пользоваться различными классификационными признаками или их разными сочетаниями. Приводимая ниже классификация АСУТП может использоваться в основном с целями:
J выбора систем аналогов на ранних этапах разработки АСУТП;
•/ оценки необходимых ресурсов при укрупненном планировании работ по созданию АСУШ;
S определения качества (научно-технического уровня) АСУТП;
/ определения капиталоемкости АСУТП в условных единицах. К основным
классификационным признакам АСУТП относятся:
S уровень, занимаемый ТОУ и АСУТП в структуре предприятия;
/ характер протекания технологического процесса во времени;
/ показатель условной информационной мощности;
/ уровень функциональной надежности АСУШ;
S тип функционирования АСУТП.
Классификации по каждому из указанных признаков (а также по любым их сочетаниям) могут рассматриваться и использоваться как независимые: конкретному индексу одного (или нескольких) признака могут соответствовать любые индексы других признаков.
По уровню, занимаемому в структуре предприятия, АСУТП классифицируется в соответствии с табл.1.
Таблица 1 Классификация АСУТП по уровню, занимаемому в организационно-производственной иерархии
Класс АСУТП | Кодовый индекс | ТОУ |
АСУТП нижнего уровня | 1 | Технологические агрегаты, установки, участки |
АСУТП верхнего уровня | 2 | Группы установок, цехи, производства; не включают АСУТП нижнего уровня |
АСУТП многоуровневые | 3 | То же, что в классе 2, но включая АСУТП нижнего уровня |
Характер протекания управляемого технологического процесса во времени определяется непрерывностью (или дискретностью) поступления сырья и реагентов, наличием (или отсутствием) длительных установившихся и переходных режимов функционирования ТОУ, наличием и длительностью дискретных операций по переработке входных потоков материалов. По этому признаку АСУТП классифицируются в соответствии с табл. 2.
Таблица 2. Классификация АСУТП по характеру протекания управляемого технологического процесса во времени
Класс АСУТП | Кодовый индекс | Характер технологического процесса |
АСУ непрерывным технологическим процессом | н | Непрерывный с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов |
АСУ непрерывнодискретным технологическим процессом | п | Сочетание непрерывных и прерывистых режимов функционирования различных технологических агрегатов или на различных стадиях процесса (в том числе периодические процессы) |
АСУ дискретным технологическим процессом | д | Прерывистый, с несущественной для управления длительностью технологических операций |
Условная информационная мощность ТОУ характеризуется числом технологических переменных, измеряемых или контролируемых в данной АСУТП. Требуемый (или достигнутый) уровень функциональной надежности АСУТП решающим образом влияет на структуру и многие технические характеристики системы, а также на реальные значения показателей ее эффективности Укрупненная классификация АСУТП по уровню функциональной надежности приведена в табл. 3.
Таблица 3. Классификация АСУТП по уровню функциональной надежности
Уровень функциональной надежности | Кодовый индекс | Краткая характеристика уровня надежности |
Минимальный | 1 | Практически не регламентируется, не требует специальных мер |
Средний | 2 | Регламентируется, но отказы в АСУТП не приводят к остановам ТОУ |
Высокий | 3 | Жестко регламентируется, так как отказы в АСУТП могу привести к остановам ТОУ или авариям |
Тип функционирования АСУТП приближенно характеризуется совокупностью автоматически выполняемых информационных и управляющих функций системы. Классификация АСУТП по этому признаку дана в табл. 4.
Таблица 4. Классификация АСУТП по типу функционирования
Условное наименование типа функционирования АСУТП | Кодовый индекс | Краткая характеристика особенностей функционирования системы |
Информационный | и | Автоматически выполняются только информационные функции, решения по управлению принимает и реализует оператор |
Локальноавтоматический | л | Автоматически выполняются информационные функции и функции локального управления (регулирования). Решения по управлению процессом в целом принимает и реализует оператор |
Советующий | с | Автоматически выполняются функции информационные, локального управления и с помощью модели процесса формируются советы по выбору управляющих воздействий с учетом критерия |
Автоматический | а | Все функции АСУТП, включая управление процессом по критерию, выполняются автоматически |
Определенный класс АСУТП обозначается в кодовой или словесной форме.
Кодовое обозначение класса АСУТП состоит из основного и дополнительного кодов. Основной код строится из цифровых и буквенных индексов классификации.
Например, словесному обозначению АСУ непрерывным технологическим процессом в агрегате «советующего» типа, с 360 технологическими переменными и высшим уровнем функциональной надежности соответствует код 1нЗЗ с, легко определяемый по табл. 1—4.
Основу АСУТП составляют локальные сети.
- Введение
- Основные положения
- Вопрос 1 Основные понятия и определения(виды)
- Функции асутп
- Промышленные системы автоматизации
- Системы автоматического регулирования (сар)
- Автоматизированные системы управления (асу)
- Общие технические требования
- Классификация асутп
- Производственный и технологический процессы
- 2.1. Типы и виды производства
- 2.2. Основные преимущества автоматизации производства
- Пути повышения производительности и эффективности производства
- Основные положения теории производительности машин и труда
- Основные пути повышения производительности
- Экономическая эффективность и прогрессивность новой техники
- Технологические процессы - основа автоматизированного производства
- Особенности проектирования технологических процессов в условиях автоматизированного производства
- Типовые и групповые технологические процессы
- Вопрос 2 Особенности проектирования технологических процессов изготовления деталей на автоматических линиях и станках с чпу
- Основные требования к технологии и организации механической обработки в переналаживаемых апс
- Особенности разработки технологических процессов автоматизированной и роботизированной сборки
- Выбор технологического оборудования и промышленных роботов для автоматизированного производства
- Технологический контроль конструкторской документации
- Автоматы и автоматические линии
- Машины-автоматы
- Автоматические линии
- Функции системы управления
- Роторные конвейерные линии
- Вопрос.4 Применение промышленных роботов и роботизированных технологических комплексов 7.1. Общие сведения о роботах
- Составные части и конструкции промышленных роботов
- Технические характеристики промышленных роботов
- Манипуляционная система промышленных роботов
- Примеры промышленных роботов
- Общие сведения о робототехнологических комплексах
- Роботизированные технологические комплексы для механической обработки деталей
- Автоматизация технологических процессов сборки
- Технологичность конструкций для условий автоматической сборки
- Автоматизация контроля
- Основные направления автоматизации контроля
- Пассивный и активный контроль
- Гибкие производственные системы - новая концепция автоматизации производства в машиностроении
- Перспективы развития и прогноз выпуска гибких производственных систем в мире
- Гибкое производство — новая концепция автоматизации производства
- Основные термины и показатели гпс
- Преимущества гпс и проблемы их внедрения
- Эффективность применения гпс
- 11. Транспортно-складские производственные системы. Место и роль складов в современном производстве
- Scada-системы
- Основные задачи решаемые scada-системами
- Основные компоненты scada
- Концепции систем
- Основные scada
- Состав и структура trace mode
- 1.3. Состав асутп