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: 131

Скачиваний: 0

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

Схема клавишного поля набора задания оператором режимов работы пульта и признаков операций приведена на рис. 16.

Пульт программиста ПП предназначен для ввода и вывода алфавитноцифровой информации в режимах наладки и проверки программ. Механизм ПП выполнен на базе электрифицированной печатающей машинки. Скорость печати 8—12 зк./сек, количество печатаемых символов 92. Печать двухцветная. Ранг связи 2В.

Инженерный пульт ИП обеспечивает проведение необходимых провероч­ ных и профилактических работ вычислительного комплекса.

Устройство алфавитно-цифровой регистрации технологической информации УАЦР предназначено для представления персоналу оперативной и периоди­ ческой информации по программе и по запросу оператора на печатающей машинке АПМ-ЗМ, обеспечивает печать со скоростью 10 зк./сек красным и черным цветом. Количество различных печатаемых знаков 64 по ГОСТ

10859—64, в том

числе цифры от 0 до 9, знаки минус, плюс, дробная черта,

 

 

Вызов

 

 

Регулиров.

 

 

 

 

 

 

 

Г-

 

 

Конец

ЦИ-1

ЦИ-2

Печать

Печать

ВС

Квит.

Вкл.

Откл.

Тест

1

2

ВС

раВоты

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец

цикла

Действия

 

 

Зона.

 

 

 

-----Л----------- u --------*--------т

 

t--------

 

---------\

Ввод

ЦИ-1

ЦИ-2

Печать

Выполн Запрет

Групп.

1

2

3

числа

 

 

2

 

 

ввод

 

 

 

Рис. 16. Схема клавишного поля пульта оператора-технолога ПТО

запятая, точка, пробел, скобки; 31 прописная буква русского алфавита; раз­

меры печатаемых знаков 2,5X1,5 мм.

бланках:

широком (30

Печать осуществляется одновременно на двух

строк) и узком (телеграфная лента). Отклонившиеся

от нормы

и аварийные

параметры печатаются красным цветом.

Для печати используется два режима работы печатающей машинки. В пер­ вом режиме выполняется последовательная печать информации на двух блан­ ках: оперативная печать на телеграфной ленте в одну сторону и периодическая печать на широком бланке (диаграммная лента).

Обеспечивается прерывание периодической печати на широком бланке и переход к оперативной печати на узком бланке. Во втором режиме произво­ дится периодическая регистрация информации только на широкой ленте. Выделение отклонившейся информации осуществляется красным цветом. Печатаемая на широкой ленте строчка располагается вдоль длинной стороны ленты, что позволяет в одной строке помещать информацию о большом коли­ честве параметров. Печать следующей строки осуществляется сначала через заданный интервал печати, для тех же параметров. В начале строк может печататься абсолютное время.

Смена бланков осуществляется оператором. Ранг связи устройства 2В. Бланк печати на узкой телеграфной ленте по ГОСТ 1391—51 и перфорирован­ ный бланк диаграммной ленты № Б-0510025 длиной до 10 м. Режим работы

УАЦР старт-стопный. Размещается устройство в двух типовых шкафах, об­ разующих столешницу, на которой располагается механизм размотки узкой ленты и печатающая машинка АПМ-ЗМ.

Устройство алфавитно-цифровой печати УАЦП предназначено для вывода на печать больших массивов алфавитно-цифровых данных и расчетных показа­ телей, печатаемых на широком бланке. Последний может использоваться как документ, на котором представляются рассчитанные на ЭВМ оперативно-ка­

7 2


лендарные планы работы предприятия и цехов, плановые, отчетные показатели, различные бухгалтерские и статистические данные, сводки, данные расчетов текущего и перспективного технико-экономического планирования и др.

УАЦП построен на базе алфавитно-цифрового печатающего устройства АЦПУ-128-3.

Блок управления УАЦП имеет буферное запоминающее устройство объе­ мом 128 знаков, что обеспечивает автоматическую работу печати при выводе данных из вычислительного комплекса и автономную работу в режиме

контроля.

Скорость

печати 400 строк/мин. Количество печатаемых знаков

в строке

128. Набор

знаков и символов по ГОСТ 10859—64 включает в себя

96 знаков, в том числе прописные буквы русского и латинского алфавита, цифры, знаки плюс, минус, умножение, равно или меньше, не равно, дробная черта, скобки круглые, квадратные, пробел и др. Имеются также условные обозначения логических функций конъюнкции, дизъюнкции, отрицания, тожде­ ства и ряд других условных обозначений и символов.

Возможна печать до трех копий при использовании рулонной копироваль­ ной бумаги и многократная печать в одной строке. Ранг связи 2А. Удаление УАЦП от своего устройства управления до 2 м.

Печать осуществляется на перфорированной бумаге шириной 420 мм, рабо­ чее поле 400 мм с расположением печатаемой строки поперек ленты рулона.

Устройства автоматической связи с объектом

Устройства автоматической связи с объектом УСО (рис. 13) АСВТ-Д обеспечивают подключение и автоматический ввод в вычислительный комплекс информации от унифицированных измерительных датчиков и преобразователей постоянного тока, напряжения, частоты, от сигналов термопар, термометров сопротивления и других датчиков общепромышленного назначения, а также автоматическую выработку и выдачу унифицированных управляющих сигналов и воздействий на исполнительные механизмы, регуляторы и друг-ую автомати­ ческую аппаратуру управляемого объекта.

Устройства УСО АСВТ-Д подразделяются на однопараметрические и ком­ бинированные (многопараметрические). Однопараметрические устройства пред­ назначены для автоматического ввода в вычислительную машину или вывода из нее измерительных и управляющих сигналов одного типа. Комбинированные устройства УСО обеспечивают ввод и вывод нескольких типов сигналов.

Все устройства автоматической связи с объектом имеют сопряжение 2В и таким образом позволяют их территориальное удаление в пределах до 15 км

от вычислителя, при применении устройств третьего ранга связи УС-2А/3 и УС-3/2В. Режимы работы (групповой, циклический, адресный) устройств УСО задаются программой.

В число однопараметрических УСО для ввода сигналов от измерительных датчиков технологической информации входят: устройство аналого-цифрового преобразования в цифровой код унифицированных электрических сигналов постоянного тока 0—5 ма, 0—5 в АЦП-HI; устройство ввода частотных

сигналов АЦП-Ч для преобразования в цифровой ко'д частотно-модулирован- ных сигналов диапазона 20—20 000 гц, амплитудой 1—3 в; устройство ввода

дискретной информации УВДИ для преобразования и ввода двухпозиционных сигналов, параллельного кода от датчиков, от пультов ручного ввода, ини­ циативных и аварийных сигналов; устройство ввода число-импульсных сигна­ лов ПКИ для преобразования последовательности импульсных сигналов от контактных и бесконтактных датчиков и двоичный код, их накопления и ввода

ввычислительный комплекс.

Кчислу комбинированных УСО относится групповое устройство ввода

аналоговых и дискретных сигналов ГУАДС, предназначенное для ввода с по­ вышенной достоверностью различных электрических аналоговых и дискретных

сигналов.

Устройство имеет систему автоконтроля работы с сигнализацией неисправ­ ностей, обеспечивает преобразование и ввод сигналов низкого уровня от термо­

7 3


пар и термометров сопротивления, сигналов постоянного тока 0—5 ма, 0—5 е; частотных сигналов 4—8 кгц, сигналов переменного тока 0—2 в; сигналов от

реостатных датчиков, от дискретных кодовых датчиков — всего до 6 типов в произвольном сочетании.

Группа устройств УСО АСВТ для автоматического воздействия на ис­ полнительные органы и регуляторы техндлогического объекта включает в себя: устройство аналогового управления УАУ для выработки и выдачи аналоговых унифицированных пневматических, частотных и ферродинамических сигналов коррекции задатчиков регуляторов, для управления регулирующими исполни­ тельными механизмами в автоматическом и ручном режиме через дистанцион­ ный корректор задания ДКЗ; устройство кодового управления УКУ для приема от вычислительного комплекса и выдачи на электрические исполнительные устройства параллельного двоичного кода. УКУ - может использоваться для

бесконтактного

управления

приборами и устройствами цифровой индикации

и сигнализации,

кодовыми

исполнительными механизмами, выносными груп­

повыми преобразователями, мнемосхемами, табло, индикаторами и др. УКУ обеспечивает позиционные выходные сигналы уровней 48 и 27 а постоян­ ного тока и сигналы импульсного воздействия длительностью до 1 сек.

Цифро-аналоговый преобразователь ЦАП-Т служит для преобразования цифрового кода в выходной унифицированный сигнал постоянного тока 0—5 ма сопротивлением 0—300,6 ом, их запоминания и выдачи с целью автоматиче­

ского воздействия на задатчики регуляторов и исполнительных механизмов. Комбинированное устройство УРАВ обеспечивает преобразование кодов

машины как в аналоговые, так и в позиционные управляющие сигналы для воздействия на исполнительные органы. Выходные сигналы постоянного тока

0—5 ма, 10 в.

11. Компоновка и размещение вычислительных машин АСВТ-Д

Компоновка вычислительных комплексов

Построение и выбор конкретных комплексов средств вычисли­ тельной техники для АСУ предприятий и производств основы­ вается на оценках объемов и интенсивности вычислительных ра­ бот по всем задачам и функциям, выполняемым вычислительным комплексом, а также объемов и интенсивности потоков входной и выходной информации. Для этого устанавливается состав за­ дач и функций, количество ступеней управления и подсистем АСУ предприятия, производства, цеха, технологического про­ цесса и др. Весь состав задач и функций классифицируется и от­ носится к соответствующим ступеням и подсистемам управления (технико-экономического планирования, оперативно-календар­ ного планирования и управления, материально-технического снабжения и сбыта, оперативно-диспетчерского управления, цен­ трализованного контроля и диагностики, оптимизации технологи­ ческих процессов и др.).

Рассчитанные объемы и интенсивности вычислительных работ

ипотоков информации относят к соответствующим устройствам, выполняющим эти работы: вычислительному комплексу, устрой­ ствам ввода-вывода, связи с объектом и оперативным персона­ лом и т. д. После этого производится проверка загрузки каналов

иустройств межранговой связи по пропускной способности и оце­ нивается надежность и стоимость системы. При необходимости

7 4


предусматривается резервирование отдельных устройств и средств комплекса.

Устройства универсальных и специализированных процессо­ ров совместно с устройствами главной памяти образуют рабочий вычислительный комплекс (ВК).

Состав блоков ВК и его параметры выбираются в соответствии о требова­ ниями АСУ. Все устройства вычислительных комплексов объединяются маги­ стральными линиями первого ранга связи типа 1А для процессорных устройств и типа 1Б для главной памяти (рис. .13). Каждое устройство первого ранга имеет участок магистрали в виде шин, проходящих через стойку-шкаф устрой­ ства, по длине равный его конструктивной ширине. Продолжение магистрали образуется смежными устройствами, устанавливаемыми друг к другу и электрически соединенными с помощью разъемов, установленных в верхней части боковых стенок-стоек. Магистральные сопряжения 1А и 1Б образуются с помощью устройств связи первого ранга УС-1 или УС-1М. УС-1 образует

один выход сопряжения типа 1А и один — типа 1Б.

УС-1М образует два

выхода сопряжения типа 1А и два — типа 1Б. К каждой

магистрали 1А и 1Б

могут быть подключены до 6 процессорных устройств и 6 блоков главной памяти соответственно. Устройство УС-1М, кроме этого, образует один выход сопряжения типа 1В для связи между собой двух УС-1М, принадлежащих разным процессорам или вычислительным комплексам. Максимальная длина линий связи первого ранга 9 м, длина кабелей связи сопряжения 1В до 25 м.

Конструктивно устройства- АСВТ-Д выполнены на основе унифицирован­ ных шкафов четырех типоразмеров. Два из них — шкафы больших размеров, типа ШК-3 и ШК-4, используются для устройств, выполняемых в виде стойки;, два типоразмера — шкафы малых размеров, ШК-2 и ШК-1, используются для устройств, выполняемых в виде тумб-пультов (пульт технолога-оператора, УАЦР и др.). Внешние габариты шкафов: ШК-4 1920x970x375 мм, ШК-3 1920X720X375 мм,' ШК2 876X990X400 мм, ШК-1 876 X 740X400 мм.

На рис. 13 показаны устройства АСВТ-Д с изображением количества шкафов, занимаемых каждым устройством. Сложные логические и функцио­ нальные устройства типа процессорных, главной памяти, комбинированных УСО и др. выполнены в виде совокупности шкафов-стоек типа ШК-3 и ШК-4. Отдельные пультовые устройства, например ПТО, УАЦР, УВвВЛ, конструк­ тивно выполнены на базе двух соединенных шкафов-тумб типа ШК-2 или ШК-1, образующих пульт со столешницей, на которой устанавливаются элект­ ромеханические, индикаторные устройства и клавиатуры управления.

Рациональная взаимная компоновка устройств комплекса АСВТ-Д обеспе­ чивается применением типовых методов установки стоек устройств в «линию», в «крест» под углом 90° и в «звезду» под углом 120°. Стыковка в «линию» осуществляется установкой стоек устройств непосредственно друг к другу боковыми стенками и их прямым электрическим соединением с помощью разъе­ мов в боковых стенках. Соединение устройств в «крест» и в «звезду» вы­ полняется посредством переходных соединительных шкафов ШС-1 и ШС-2, обеспечивающих механическую стыковку стоек устройств и необходимые электрические соединения с помощью разъемов или паек.

Боковые ответвления магистрали, которые образуются при соединении устройств в «крест» или в «звезду», не должны превышать 1 м, т. е. практи­

чески они не более длины стойки одного устройства. Высота шкафов ШС-1 и ШС-2 соответствует высоте стоек и равна 1920 мм, ширина сторон равна 450 мм. Участки магистральных линий первого ранга связи, проходящие

внутри отдельных устройств, образуются с помощью типового соединительного блока БС-1А-1, устанавливаемого в верхней секции стоек ШК-3, ШК-4. БС-1А-1 имеет по четыре ножевых разъема с каждой стороны и используется также для устройства проходов между стойкамипри большой общей длине стоек. Для этого он устанавливается как «проходной» вверху между соединяе­ мыми стойками, в подвесной коробке с размерами 930X375X220 мм.

7 5


К ом поновка устройств ввода-вывода

Подсоединение и организация совместной работы вычисли­ тельных комплексов со всеми типами устройств ввода-вывода, включая устройства связи с объектом и оперативным персона­ лом, устройства внешней памяти и др., осуществляется через устройство мультиплексорной связи УМС, образующее внешнюю магистральную линию связи типа 2А (рис. 15) длиной до 100 м.

- Устройство мультиплексорной связи подключается к рангу связи 1А, через который, с одной стороны, получает необходимую командную информацию от процессора, а с другой стороны, прием и передачу информации в главную память. Получив необ­ ходимую командную информацию, УМС обеспечивает одновре­ менную (мультиплексную) работу ряда устройств ввода-вывода с работой процессора, освобождая его от участия в обмене дан­ ными, позволяя процессору выполнять обработку данных по своей программе.

УМС обеспечивает выборку из главной памяти программы работы канала и ее выполнение, в том числе выбор необходи­ мого УВвВ, определение его работоспособности, организует об­ мен данными и сигнализирует процессору ход выполнения опе­ раций ввода-вывода. УМС использует два режима передачи ин­ формации: монопольный, при котором в обмене учитывает одно УВвВ, и мультиплексный, при котором УМС устанавливает связь с УВвВ только на время разовой передачи информации, а затем

отключается от этого абонента и автоматически

переходит

на

обслуживание других устройств ввода-вывода в

таком же

ре­

жиме, за счет чего и обеспечивается одновременная работа

не­

скольких медленно действующих УВвВ.

 

 

Скорость работы УМС в монопольном режиме 275 тыс. байт/сек, в мультиплексном 8 тыс. байт/сек.

УМС образует 16 выходов с помощью блоков БСА, включае­ мых в общую линию связи 2А, при этом за счет порядка их под­ ключения устанавливается приоритет обслуживания каналом устройств-абонентов и соответствующих УВвВ. Приоритет обслу­ живания устройств может быть установлен от высшего к низ­ шему с любой стороны линии связи 2А. К каждому блоку связи с абонентами БСА может быть подключено групповое устройство управления с числом адресуемых УВвВ до 16. Таким образом общее число адресуемых устройств ввода-вывода одной линии связи 2А составляет 256.

Связь линии 2А, образованной блоками БСА с устройством УМС, осуществляется через блок связи с каналом БСК. Допу­ стимое удаление БСК от устройства УМС до 1,2 м. Полная длина линий 2А до 100 м, между устройством БСК и отдельными блоками БСА до 50 м.

Подключение медленно действующих устройств ввода-вывода к каналу 2А выполняется через устройство межранговой связи

76