Проверяемый текст
Федоров, Андрей Владимирович; Научные основы создания автоматизированной системы управления противопожарной защитой нефтеперерабатывающих производств (Диссертация 2000)
[стр. 195]

195 Учитывая, что ПЭВМ в составе комплекса технических средств, кроме сбора и обработки информации с датчиков СТМ-30.
будет реализовывать алгоритмы по прогнозированию динамики зон аварийной загазованности (глава 1), требующие большого объема оперативной и постоянной памяти, а также высокой тактовой частоты основного процессора в качестве ПЭВМ верхнего уровня управления АСУПЗ НПЗ, следует использовать модель типа
«Pentium 4» и выше.
Структурная схема КТС АСУПЗ НПЗ, представленная на рис.

4.4, предусматривает три уровня управления: нижний (первый) уровень, реализованный на базе ПК 4510, и верхний (второй) уровень, реализованный на ПЭВМ типа «Pentium 4» и выше.
Таким образом, АСУПЗ НПЗ состоится на базе
трехуровневого распределенного комплекса технических средств, функционирование которого обеспечивается аппаратными средствами стыковки.
Сопряжение локальной сети FDDI с ПК 2-го уровня управления осуществляется через специализированный сетевой адаптер (Fiber-Optic SAS Adapter PCI FDDI SC card).
Информация о состоянии каждого ТОУ (цеха, установки) отображается на средствах нижнего уровня управления
(ПК и ПЭВМ оператора ТУВ) и автоматически передается на верхний уровень управления (ПЭВМ ПДП).
На верхнем уровне управления организуется коммуникационная сеть локальных комплексов, сбор и отображение информации о состояниях ТОУ и КТС для всей системы, подготовка и выдачи информации в
НЛП, а также на ПЭВМ абонентских пунктов участка ППА, ГСС.
ПЧ.
Кроме того, ПЭВМ выполняет расчеты по прогнозированию аварийной ситуации на ОПЗ
(Глава 2) и информационно-справочные функции.
[стр. 221]

222 1 емкости на сменных носителях; наличие программно-аппаратной поддержки средств сопряжения ПЭВМ с другими ЭВМ, каналами связи, локальными вычислительными сетями; малые габариты и масса, позволяющие устанавливать ПЭВМ на любом рабочем месте (столе, объекте разработки и т.п.), малое энергопотребление, высокая надежность; эргономичность конструкции и формы элементов конструкции ПЭВМ.
Учитывая, что ПЭВМ в составе комплекса технических средств, кроме сбора и обработки информации с датчиков
СТМ-20, будет реализовывать алгоритмы по прогнозированию динамики зон аварийной загазованности (глава 1), требующие большого объема оперативной и постоянной памяти, а также высокой тактовой частоты основного процессора в качестве ПЭВМ верхнего уровня управления АСУ ПЗ НПЗ, следует использовать модель типа IBM PC AT 486 и выше.
Структурная схема КТС АСУПЗ НПЗ, представленная на рис.

4.5, предусматривает два уровня управления: нижний (локальный) уровень, реализованный на безе ПК 4510, и верхний уровень, реализованный на ПЭВМ типа IBM PC АТ/486 Таким образом, АСУ ПЗ НПЗ состоится на базе свухуро распределенного комплекса технических средств, функционирование которого обеспечивается аппаратными средствами стыковки (Ethernet tep/ip).
* Информация о состоянии каждого ТОУ (цеха, установки) отображается на средствах нижнего уровня управления
и автоматически передается на верхний уровень управления (ПЭВМ).
На верхнем уровне управления организуется коммуникационная сеть локальных комплексов, сбор и отображение информации о состояниях ТОУ и КТС для всей системы, подготовка и выдачи информации в
ЦДП, а также на ПЭВМ абонентских пунктов участка ППА, ГСС, ПЧ.
Кроме того, ПЭВМ выполняет расчеты по прогнозированию аварийной ситуации на ОПЗ
и информационносправочные функции.
4.4.3.
Рациональное размещение датчиков газоанализаторов.
Одной из основных проблем обеспечения пожарной безопасности объектов нефтепереработки и снижения риска является раннее обнаружение возможных аварий с применением газоанализаторов.

[Back]