Проверяемый текст
Федоров, Андрей Владимирович; Научные основы создания автоматизированной системы управления противопожарной защитой нефтеперерабатывающих производств (Диссертация 2000)
[стр. 177]

177 особенностей, характерных для ПЭВМ типа IBM PC, представляет пользователю новые возможности, к которым, относятся: развитый человекомашинный интерфейс, «дружественность» аппаратных и программных средств, обеспечивающие простоту управления для любого пользователя; большие возможности в представлении графической информации; значительное число готовых программных средств прикладного характера для всех областей применения; малогабаритные накопители информации значительной емкости на сменных носителях; наличие программноаппаратной 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-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-IY» 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-IY» 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 (АКОСаппаратнокоммуникационный оптический стык).
[стр. 220]

221 практически мгновенно зафиксировать их и принять соответствующее решение.
В любом месте оптоволоконной магистрали может быть легко установлено любое дополнительное устройство (операторская станция, шкаф управления и др.), чем обеспечивается простота эксплуатации.
Учитывая результаты вышеизложенного и высокие требования оп пропускной способности и помехозащищенности, для сетевых АСУ ПЗ нефтеперерабатывающих объектов в качестве основной магистрали выбрано FDDI кольцо со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек.
Библиотека стандартных функциональных программ, программ обработки данных и программ обработки графической информации включает в себя: блоки управления (свыше 30 алгоритмов управления от простых ПИ-ПИД регуляторов до многоконтурных стратегий управления); блоки данных (до 248 блоков, обрабатывающих сигналы от модулей ввода/вывода и других источников); программируемые блоки.
Технические средства ПЗ НПЗ.
Для выполнения функцъ нижнего уровня управления АСУ ПЗ НПЗ целесообразно использовать программируемые контроллеры типа ПК 4510 [192].
В состав ПК в зависимости от исполнения входят следующие функциональные блоки управления блок нормализаторов аналоговый (БНА), блок нормализаторов дискретный (БНД), панель управления (ПУ) и блок системного электропитания (БСЭ).
В ПК возможно размещение до восьми 24-канальных платформ подключения МРВ-24 с преобразователями дискретных сигналов или до восьми плат выходных усилителей ПВУ-12 с встроенной системой контроля исправности цепей управления.
Для ыполнения функций верхнего уровня управления АСУПЗ целесообразно использовать персональные ЭВМ программно-совместимые с IBM PC.
Определенное сочетание ряда особенностей, характерных для ПЭВМ типа IBM PC, представляет пользователю новые возможности, к которым относятся: развитый человеко-машинный интерфейс, «дружественность» аппаратных и программных средств, обеспечивающие простоту управления для любого пользователя; большие возможности в представлении графической информации; значительное число готовых программных средств прикладного характера для всех областей применения; малогабаритные накопители информации значительной

[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]