Файл: Гарус М.В. Операторские и диспетчерские пункты автоматизированных систем управления предприятиями.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.07.2024

Просмотров: 128

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Характеристика

Система счисления ................

Форма представления чисел .

Разрядность, дв. единиц . . .

Адресность .............................

Быстродействие,

о п е р .';сё к ' '. '.

Емкость памяти:

 

ОЗУ . . .

 

 

ПЗУ . . . ..........................

Н МБ . . . .

 

.......................

НМД . .

 

.......................

нмл . . .

а : : : : ; : ; ;

Ввод информации

на печатающую машинку . . .

с перфокарт ................................

» перфолент

....................

! ! ! ]

аналоговые сигналы

. ! ! ! ! ]

дискретные

»

................

телефонные, телеграфные линии Вывод информации

на печатающую машинку . . .

*

АЦПУ-128................

... . . .

»

перфокарты..........................

 

»

перфоленту . . . .

; ; ; ;

»

э л т ...................

аналоговые сигналы ................

дискретные си гн ал ы ................

телефонные, телеграфные ли­

нии ....................................

«Урал-11»

«Урал-14»

«Урал-16»

«Минск-22»

дв.-дес.

дв.-дес.

Дв.

дв.

фз., пз.,

фз., пз.,

фз., пз.,

фз., пз.

симв.

симв.

симв.

37

24

48

48

1

1

1

2

50 000

50 000

100 000

5000

(8-16) k

(13-64) k

(32-512) k

8k

4-

4-

4-

 

4-

4-

+

 

4*

4-

+

 

+

+

 

4*

+

 

4-

4-

+

 

4-

+

+

 

4*

4-

 

4-

+

+

 

 

 

+

 

 

4-

4-

4-

 

4-

+

+

 

4-

 

 

вольная; ОЗУ, ПЗУ —^эпепа^и^ныр П£п?ЯТЫ следУЮ1Дие сокращения: дв.— двоичная;

цифровое устройство; ЭЛТ - электро^НолучеваяЬтерубкПа°МИНаЮЩИе УстРойства; НМБ- 2. К определению емкости-памяти; k = 1024 ячейкам.

с плавающей запятой. Формат слов 45 двоичных разрядов. Бы-

в

E m

v

Д° 27 тысмер./свгс.

Главная

память

включает

в

себя

ОЗУ

емкостью

12 288-32 768 слов.'

Емкость

НМЛ до

выппп

СЛ°В’

НМ Б- Д °

192 тыс.

слов. Обеспечивается ввод и

ывод данных на перфокартах и перфолентах, широкая печать

DerатьГ пии3ШИНЫ осУществлДется через преобразовательные аг­ регаты двигатель-генератор ПС 2-15.

включя^ п^ а222

и^ еет Развитое математическое обеспечение,

включающее в

себя операционную систему, программу-диспет-

обопупИпТеМУ при°Ритетного прерывания и совмещения7 работы оборудования, трансляторы с алгоритмических языков

в ы ч ! Г ™ Г Время В Стране разрабатываются электронные вычислительные машины третьего поколения. ЭВМ третьего по­

коления составляют ряд вычислительных машин широкого на-

ших С фУнкционально полным набором устройстВРобладаю­ щих большим диапазоном вычислительной мощности, емкости

главной памяти и внешних запоминающих устройств пепекпы вающих возможности ЭВМ второго поколени^Г обеспечиваю щих возможность построения больших вычислительных цензов

L x центпМпвССя°кВ0Г0 обслуживания>информационно-вычислитель­ ных центров автоматизированных систем управления предппия-

тиями разных классов и др. Структура единой системы §ВМ,

Таблица 10

«Минск-32»

М-222

М-2000

М-3000

М-4000

М-6000

М-1000

М-1010

дв.-дес.

дв.

дв.

дв.-дес.

дв.-дес.

дв.

дв.

А».

фз., пз.,

пз.

фз., симв.

фз.,

пз.,

фз.,

пз.,

фз.

фз.

фз.

симв.

45

32

симв.

симв.

16

16

16

37

32,

64

32,

64

1,2

3

1, 2

1,2

1,2

1

1

1

65 000

27 000

50 000

100 000

100 000

200 000

50 000

50 000

(16-64) k

(16-32) k

(16—48) k

(16—96) k

(16—64) k

(4-32) k

(1-16) k

(4-65) k

 

+

+

+

 

 

+

+

+ -

 

Ч-

Ч-

 

 

 

 

 

 

 

4-

 

4-

 

 

 

+

 

 

Ч-

 

4-

 

 

4-

+

4-

 

+

+

 

 

4-

4-

4-

 

4-

4-

 

 

+

4-

+

 

4-

4*

 

 

4-

+

4-

 

 

4-

 

 

4-

4-

Ч-

 

 

 

+

4-

+

4-

 

 

 

 

 

4-

4-

4*

+

 

 

 

 

 

+

+

4-

 

 

 

4-

 

 

+

4-

 

4-

 

 

 

+

 

4-

 

+

 

 

 

+

 

4-

 

 

 

 

 

4-

4-

 

 

 

4-

 

4-

 

4-

+

 

Ч-

4-

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

дес,—десятичная фз. — фиксированная запятая; пз. — плавающая запятая; симв. — сим- НМД, НМЛ — накопители на магнитном барабане, диске, ленте; АЦПУ — алфавитно-

параметры, эксплуатационные данные и математическое обеспе­ чение соответствуют уровню зарубежных ЭВМ третьего поколе­

ния (ИБМ-360, «Система-4» и др.).

Основные сравнительные данные отечественных ЭВМ при­ ведены в табл. 10. Кроме ЭВМ общего назначения, в таблице представлены также модели вычислительных машин на базе

АСВТ.

Глава третья

ОБОРУДОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ДИСПЕТЧЕРСКИХ

ИОПЕРАТОРСКИХ ПУНКТОВ

10.Агрегатные средства вычислительной техники АСВТ-Д

Агрегатная система средств вычислительной техники входит в государственную систему промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) и включает в себя функционально полный набор агрегатных устройств с унифицированными внешними свя­ зями, предназначенный для построения управляющих вычисли­ тельных 'систем, вычислительных диспетчерских систем и вы­ числительных центров автоматизированных систем управления

60

61


различной сложности и назначения. Состав средств АСВТ вклю­ чает в себя комплексы устройств, выполненных на конструктив­ но-элементной базе с дискретными компонентами (АСВТ-Д), в которые входят модели М-1000, М-1010, М-2000, М-3000 и на­ бор устройств и агрегатных модулей на микроэлектронных компонентах (АСВТ-М), включающих в себя модели М-6000 и

М-4000.

Полный набор устройств АСВТ обеспечивает возможность компоновки управляющих и информационных систем АСУ'про­ мышленных предприятий и центров массового обслуживания, а также АСУ производствами и технологическими процессами

вразличных отраслях народного хозяйства.

Всоставе управляющих вычислительных систем АСУ техно­ логическими процессами средства АСВТ обеспечивают решение как задач информационного автоматического контроля и первич­ ной обработки технологической информации, получаемой от авто­ матических и ручных датчиков, так и задач прямого централи­

зованного и взаимосвязанного оптимального регулирования с выдачей управляющих воздействий на входы регуляторов и исполнительных механизмов.

В АСУ предприятий и производств комплексы средств АСВТ обеспечивают решение задач: оперативного и диспетчерского уп­ равления, технической и технологической подготовки производ­ ства, технико-экономического планирования, осуществляют рас­ четы производственных программ предприятия и его производств и цехов, мощностей и загрузки оборудования, технико-экономиче­ ских показателей процессов и текущей себестоимости продукции, расходов и потребностей в сырье, материалах, различных видах энергии и др.

Важными задачами АСУ для решения их на средствах вычи­ слительной техники являются: оперативно-производственное и календарное планирование работы цехов и участков, материаль­ но-техническое снабжение; расчеты материальных балансов про­ изводств, размеров складских запасов и объемов накопленных полупродуктов, бухгалтерского учета материалов, зарплаты, го­ товой продукции и незавершенного производства и др.

Единое математическое обеспечение АСВТ для универсаль­ ных процессоров основано на системе команд, включающей в себя 143 команды международного стандарта и обеспечиваю­ щей обработку чисел кодов и данных с форматами байта (8 дво­ ичных разрядов), полуслова из двух байт (16 двоичных разря­ дов), слова из четырех байт (основной формой в 32 двоичных разряда) и двойного слова (64 двоичных разряда).

Имеются режимы работы и специализированные устройства обработки информации с фиксированной и плавающей запятой, символьной и десятичной информации, обеспечиваются различ­ ные способы адресации, защита информации в памяти, много­ уровневая система приоритетного прерывания. В состав про­

62


граммных средств АСВТ входит операционная система автома­ тической организации функционирования комплексов средств, мнемокоды, трансляторы с алгоритмических языков; разрабаты­ ваются также библиотеки проблемно-ориентировочных программ для решения задач управления предприятиями, производствами и технологическими процессами.

Стабильность применения комплексов средств АСВТ обеспе­ чивается совместимостью универсальной части его математиче­ ского обеспечения и полной системы команд с системами команд вычислительных машин третьего поколения, наличием системы обеспечения мультипрограммной работы и совмещения работы внешних устройств с работой вычислительного комплекса. Важной особенностью агрегатного построения АСВТ является возможность территориального удаления внешних устройств вво­ да-вывода, устройств автоматической связи с объектом и опера­ тивным персоналом от вычислительного комплекса. Это обеспе­ чивается применением в АСВТ-Д унифицированных устройств ранговой связи типа 2А и 2В для удалений до 100 м с парал­ лельной побайтной передачей данных и типа 3 для удалений устройств до 15 км с последовательной передачей данных по двухпроводной линии. Удаление устройств в комплексе средств АСВТ-М осуществляется их подключением через аппаратуру передачи данных типа «модем».

Полный набор средств АСВТ включает в себя устройства, обеспечивающие построение вычислительных комплексов на базе универсальных процессоров (УПр) с единой системой команд:

модели М-2000,- М-3000, М-4000.

Состав блоков и устройств этих моделей, их вычислительные данные, математическое обеспечение рассчитаны на построение автоматизированных систем управления предприятиями и круп­ ными производствами и для применения как универсальных ЭВМ в вычислительных центрах и др.

Модели АСВТ специализированного типа включают в себя устройства, обеспечивающие компоновку и построение автомати­ зированных и автоматических систем управления производствен­ ными и технологическими процессами на базе процессоров спе­ циализированного типа (СПр): модели М-1000, М-1010, М-6000, состав устройств которых, их вычислительные данные и матема­ тическое обеспечение ориентированы на экономичное решение задач централизованного многоканального контроля, управления и регулирования технологических процессов в различных отрас­ лях промышленности.

Базовые модели АСВТ-Д М-3000, М-2000, М-1010, М-1000

На рис. 13 приведена развернутая блок-схема комплекса средств АСВТ-Д. Набор средств комплекса «Д» включает в себя семь основных функциональных групп устройств: процессорные

63


1 А - Т Г -

1Аг—

т

ДО

Е ж З _L

УЗО

I

ст>

уда ж т im пз-1 ФЗ

м-1010

ОПр A M

7 lie I

23 23

^15км

УТКВбВ ±LУвек

г

п „ „ г® ®® ^3

Дискретные Аналоговые входы входы

 

Ж

■ 7#

 

 

т п ж ж

т ж Мд УС УС Х-1В ОЗУ УЗООЗУ 703)

 

 

-1М-1М

 

м-1000

■ К другому процессору

 

~шт

 

СПр А-1110

 

 

ИМВ НМ6 НМ6 нмв

12/А

2 __

УС;

2А/3

НМД НМД НМД НМД

/з- 1

Ув-ооУВ-дОm -200 -200 -50

.

.

 

238/Р8/1В Аналоговые 'Дискретные

Аналоговые

Аналоговые дискретные

Аналоговые Дискретные выходы выходы

входы

входы

входы

выходы

выходы

Рис. 13. Блок-схема комплекса средств АСВТ-Д

устройства, главная память, внешние запоминающие устройства, устройство ввода-вывода, устройства связи с оперативным персо­ налом, устройства связи с объектом и устройства внутримашинной и внешней связи.

Группа процессорных устройств включает в себя набор устройств для построения универсальных процессоров и специа­

лизированных процессоров

(СПр). Главная память включает

в себя оперативные (ОЗУ),

постоянные (ПЗУ), полупостоянные

(ППЗУ) запоминающие устройства и устройство защиты памяти

(УЗП).

Из группы процессорных устройств и главной памяти и обра­ зован ряд базовых моделей вычислительных комплексов АСВТ-Д:

модели М-2000, М-3000, М-1010, М-1000.

Внешние запоминающие устройства включают в себя накопи­ тели на магнитной ленте (НМЛ), на магнитных барабанах (НМБ) и на магнитных дисках (НМД). Устройства ввода-вы­ вода включают в себя устройства для ввода и вывода данных на перфолентах и перфокартах (УВЛ, УВвЛ, УВК, УВвК).

Средства связи с оперативным персоналом и печати данных включают в себя пульт оператора-технолога (ПТО), пульт про­ граммиста (ПП), устройство алфавитно-цифровой широкой пе­ чати (УАЦП), устройство алфавитно-цифровой регистрации технологической информации (УАЦР). В состав устройств авто­ матической связи с объектом входят блоки ввода и вывода ана­ логовой, позиционной, кодовой, число-импульсной и других видов информации унифицированных сигналов и данных.

Устройства внутримашинной связи включают в себя блоки связи первого ранга УС-1 и УС-1М для организации совместной работы главной памяти и процессорных устройств (сопряжения «ранга» 1А и 1Б) и блоки связи ранга 1В (УС-1М) для межпро­ цессорной связи. Устройства связи для подключения внешних устройств включают в себя сопряжения магистрального типа 2А (УМС), радиального типа 2В (УС-2А/2В) и блоки связи третьего ранга для удаляемых устройств (УС-2А/3 и УС-3/2В).

Межканальный адаптер (АМК) предназначен для связи про­ цессоров разных вычислительных комплексов через канал 2В (2А) и для резервирования каналов.

Группа устройств питания УВ-40-200, УВ-40-50, УП-1 обеспе­ чивает питание блоков АСВТ основным напряжением постоян­ ного тока 40 в и вспомогательными напряжениями для канала 2А от УП-1. Кроссовые шкафы обеспечивают возможность упо­ рядоченного подключения и перекроссировки проводов датчи­ ков для их подключения к устройствам УСО.

Группа процессоров АСВТ-Д включает в себя два процессора специализированного типа (СПр) М-1000 и М-lOlO и набор агре­ гатных устройств для построения процессоров (УПр) универ­ сального типа М-2000 и М-3000. В состав набора устройств универсальных процессоров входят: устройства процессорного

6 5