Файл: Васманов, В. В. Технические средства оперативного управления.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 64

Скачиваний: 0

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

№■ формы

№ документа

Показание

датчика

На световое табло может выводиться нарастающий итог по любому из 128 датчиков. Итог изображен в виде десятичного числа. Вывод осуществляется опера­ тором с помощью органов ручного управления УВАИ.

Вывод итогов на перфоленту осуществляется также оператором. При этом оператор должен указать номер первого и последнего из ряда датчиков, для которых итоги должны выводиться на перфоленту. Как и при передаче информации в центральную часть при выводе на перфоленту, ' одновременно формируется документ.

Когда итог для любого из датчиков достигает макси­

мально допустимого значения, вывод информации на перфоленту осуществляется автоматически.

Особенностью УВАИ является то, что при внезапном исчезновении питающего напряжения накопленная ин­ формация в нем сохраняется. На базе УВАИ можно

организовать автономную систему сбора и накопления информации с датчиков. В данном случае информация из УВАИ может быть выведена на перфоленту, а при

.желании — на печать с помощью устройства ввода — вы­

вода.

Устройство ввода алфавитно-цифровой информации осуществляет сбор и накопление информации, переда­ ваемой с семи устройств ввода с пишущими машинками

(УВПМ) и 32 пультов ввода (ПВ), установленных в точках возникновения первичной информации производ­ ства и подключенных к устройству с помощью двух ка­ белей (один для подсоединения пишущих машинок и один для подсоединения пультов ввода).

При печатании документа происходит замыкание соответствующих контактов, сигналы с которых преобра­ зуются в двоично-десятичный код, если печатается циф­

ра, либо в 8-разрядный двоичный код, если печатается буква, и запоминаются на выходном регистре. C этого регистра УВАЦИ и осуществляется съем информации,

49

ГІульт ввода представляет собой 32 переключателя,

каждый из которых обеспечивает набор любой цифры от 0 до 9, а также два знака: « + » и «—».

C помощью этих переключателей по определенным

правилам в УВАЦИ набирается сигнал о том, что ин­

формация подготовлена для сьема. После этого УВАЦИ обеспечивает последовательный съем информации (раз­

ряд за разрядом), причем при съеме каждого разряда информация в пульте ввода преобразуется из десятичной в двоично-десятичную.

Входной блок УВАЦИ обеспечивает съем информа­ ции при одновременном вводе с семи пишущих машіщок и одного пульта ввода. Ферритовый накопитель, который входит в состав УВАЦИ, имеет емкость 512 десятираз­ рядных двоичных чисел. Каждый десятиразрядный дво­ ичный регистр обеспечивает хранение двух десятичных знаков, представленных в двоично-десятичном коде, либо одного алфавитного знака, представленного в виде восьмиразрядного двоичного кода.

Весь накопитель условно разбит на восемь равных зон, семь из них предназначены для накопления инфор­

мации, поступающей с соответствующих пишущих'маши-

нок ввода. Одна зона используется для накопления ин­

формации, поступающей с пультов ввода.

При приеме входным блоком информации блок уп­ равления обеспечивает выбор соответствующей зоны накопителя и производит запись принятой информации в эту зону.

При приеме кода конца документа УВАЦИ запраши­ вает у центральной части НПИ разрешение на передачу информации и в случае получения сигнала готовности осуществляет передачу из данной зоны всего документа.’

После этого в освободившуюся зону вводится новый до­

кумент. В случае автономной работы либо в случае неисправности центральной части накопленная информа­ ция выводится на перфоленту.

На базе УВАЦИ можно организовать автономную систему регистрации и сбора алфавитно-цифровой пер­

вичной информации.

В этом случае информация выводится на печать и

перфорацию посредством устройства ввода — вывода

(УВВ).

Устройство ввода — вывода осуществляет в зависи­ мости от команды перфорацию, печать или печать и пер­

41


форацию поступающей информации, а в автономном режиме «Подготовка перфоленты» производит перфо­ рацию информации, вводимой оператором с клавиатуры

пишущей машинки. Устройство ввода — вывода соеди­ няется с центральной частью НПИ двумя магистраля­ ми:, числовой и управляющей.

Для печати или перфорации необходимо вначале в УВВ послать соответствующий код операции, выполне­ ние которой в дальнейшем производится по системе прерывания. Устройство ввода — вывода посылает сиг­ нал «Выдать новую ячейку», по которому центральная часть считывает из МОЗУ содержимое соответствующей ячейки и передает его в УВВ, где оно запоминается на входном регистре. Затем информация в зависимости от кода операции попадает в блок перфорации или блок печати, преобразуется в надлежащий вид и выводится на печать либо на перфорацию. По окончании печати

(перфорации) устройство снова посылает сигнал «Вы­ дать новую ячейку». При поступлении в УВВ кода «Ко­ нец массива» выполнение операции вывода прекраща­ ется.

В автономном режиме «Подготовка перфоленты» при нажатии оператором на клавишу пишущей машинки замыкается соответствующий литерный контакт, который возбуждает определенную шину магнитного шифратора, с помощью которого происходит кодирование вводимой информации. Далее информация с магнитного шифрато­ ра поступает в блок перфорации, где воздействует на соответствующие пуансоны.

Центральная часть НПИ является программным

устройство:« и осуществляет прием и накопление первич­

ной информации с УВАИ, УВАЦИ и перфоленты, прием результатов обработки первичной информации из вы­

числительной машины, производит вывод информации

на печать, на перфоленту и передачу информации в вы­ числительную машину; связь с ЭВМ осуществляется по выделенным телефонным каналам. Кроме того, централь­ ная часть обеспечивает возможность решения различных

задач по заданной программе. Для выполнения всех вышеуказанных функций оперативное запоминающее устройство центральной части условно разбито на три

зоны.

Одна зона служит для накопления и временного хра­ пения информации, поступающей из УВАИ, УВАЦИ, и

42

называется зоной накопления. Вторая зона служит для временного хранения информации, подготовленной для печати либо перфорации, и называется зоной вывода.

Третья зона используется для хранения программы, исходных данных и результатов решения при обработке

информации. Она называется зоной обработки. Отличительной чертой центральной части является

то, что операции по вводу и выводу информации совме­ щаются с процессом решения задач. C этой целью зоны

ввода и вывода имеют свои самостоятельные регистры

текущего адреса. Емкость

зон ввода и

вывода равна

512 десятичным

двоичным

числам

для

каждой.

Зона

ввода .связана

с УВАИ, УВАЦИ,

устройством

ввода

с перфоленты и

приемопередающим

устройством.

Ин­

формация с УВАИ и устройства ввода перфоленты по­ ступает в зону ввода только по команде, передаваемой оператором с пульта ручного управления центральной части НИИ. Информация с УВАЦИ поступает в эту зону автоматически по сигналу, передаваемому из УВАЦИ.

При заполнении зоны ввода автоматически запуска­ ется программа обработки накопленной информации, а

после обработки выдается команда на передачу инфор­ мации из этой зоны через приемно-передающее устрой­ ство и УСНВ в вычислительную машину.

Взону вывода информация засылается из вычисли­ тельной машины через УСНВ и приемопередающее

устройство, а также из зоны обработки. Если в зону вы­ вода информация поступила из вычислительной машины, то она автоматически выводится на печать через УВВ.

Втом случае, если информация поступает из зоны

обработки, то в соответствии с программой выдается

команда вывода на печать либо перфорацию.

Блок управления центральной части НПИ обеспечи­ вает взаимодействие всех узлов при выполнении про­ граммы решения задач, осуществляет выборку команд,

дешифрацию кодов операций, выборку сигналов после­ довательности выполнения команд.

Магнитное запоминающее устройство используется

для временного хранения программы решения задач,

исходных данных, констант, результатов решения задач,

а также информации, поступающей из УВАИ, УВАЦИ и вычислительной машины.

Вычислительный блок

выполняет арифметические

и логические операции.

Принцип работы устройства

43


последовательно-параллельный. При ' арифметических операциях одновременно обрабатывается один десятич­ ный разряд. Максимальная разрядность чисел равна семи.

При логических операциях одновременно обрабатыва­ ются два десятичных разряда или один алфавитный символ. Разрядность слова в этом случае практически не ограничена.

Приемопередающий блок служит для обмена инфор­ мацией между НПИ и вычислительной машиной через УСНВ. Передача информации в УСНВ осуществляется по команде НПИ.

Блок ввода с перфоленты обеспечивает ввод .инфор­

мации в центральную часть с девятидорожечной перфо­ ленты с помощью фотосчитывающего механизма.

Блок времени предназначен для счета времени и передачи текущего времени по команде в МОЗУ. Он работает от сети переменного тока частотой 50 Гц.

Для конструктивного оформления устройств НПИ выбрана блочная система. В качестве основного конструк­

тивного элемента используется каркас субблока маши­ ны «Раздан». Для крепления и монтажа модулей в данном каркасе спроектирована универсальная печатная плата.

В одном блоке может быть установлено 57 модулей.

Соединение модулей осуществляется навесным монта­

жом.

устройства: стойка

В комплект НПИ входят следующие

УВАИ (1400 × 900 ×570 мм); стойка

УВАЦИ (1400×

900×570 мм); устройство ввода с

пишущей машины

(950×1200×600 мм); пульт ввода (200×ι460×320 мм); стойка центральной части (1700×900×570 мм); стол оператора центральной части; УВВ центральной части

(11200X 1050 × 600 мм).

Комплекс на базе малой ЭВМ

Для автоматизации внутрицехового и межцехового внутрисменного оперативного управления производством

рекомендуется использовать локальный комплекс на

базе малой ЭВМ.

Комплекс содержит выносной пульт, устанавливаемый в пункте оперативного управления производством, по­ зволяющий получить оперативную информацию в тече­ ние смены. Он позволяет собирать первичную информа­

44

цию как от регистрирующих автоматов, так и от автома­ тических устройств счета продукции (датчиков) и пультов ручного ввода. Обеспечивается коммутация до 1000

каналов от датчиков, до 100 каналов от пультов ручного ввода и до 600 каналов от регистрирующих автоматов; возможен двусторонний обмен с регистрирующими авто­ матами, работающими в режиме диалога с ЭВМ.

Комплекс обеспечивает попутно сбор информации для решения неоперативных задач и передачу ее в ЭВМ

более высокого уровня.

Комплекс предназначен для работы с ЭВМ серии

ACBT. В его состав входят: ЭВМ М-6000 или М-40,

устройства сопряжения каналов, аппаратура передачи данных, устройства счета продукции, пульты ручного ввода и регистрирующие автоматы, пульт ' диспетчера с устройством отображения и печатающим устройством Малые ЭВМ М-6000 и М-40 выполняют функции

централи. Они должны производить всю предваритель­ ную обработку собираемой информации с целью получе­ ния оперативных показателей и передачу их на пульт диспетчера. Вычислительные машины выполняют также функции управления коммутацией устройств сопряжения каналов, подготовки и передачи собранной информации и результатов ее обработки на ЭВМ высшего уровня иерархии. Для выполнения всех этих функций малая ЭВМ комплекса укомплектовывается выполненными на типовых платах интерфейсными картами, обеспечиваю­ щими преобразование сигналов информации, команд и соответствие рангов автоматической системы поиска информации (АСПИ).

В составе общесистемного математического обеспече­ ния предусматриваются программы ввода — вывода,

учитывающие особенности рангов АСПИ и алгоритмы

обмена сигналами.

Устройство сопряжения каналов связи с устройствами счета продукции допускает их удаление до трех километ­ ров и количество до 100 шт.

Устройство сопряжения каналов связи с пультами ручного ввода информации допускает их удаление до одного километра и подключение до 10 шт. Устройство рассчитывается на малый объем передаваемой информа­ ции; предусмотрено выполнение им функций блокировки пультов и синхроконтроль. Никакой арифметической переработки информации устройством не производится.

45


Предусматривается сигнализация о подключении пульта и правильности передачи информации; скорость передачи не более 1 символа/с.

Устройство сопряжения каналов связи с регистриру­ ющими автоматами допускает их удаление до 10 км и подключение до 60 шт.; скорость передачи информации до 100 символов/с.

Устройства сопряжения подключаются к ЭВМ через магистральные каналы, до 10 шт. каждого типа.

Комплекс компонуется из агрегатируемых приборов

и блоков АСПИ; они построены по блочному принципу

свысоким уровнем внутренней унификации, на элемент­

ной базе, с использованием интегральных схем.

Подключаемые к комплексу регистрирующие автома­ ты являются типовыми. Сведения об их характеристиках

указаны в гл. 3. Устройства счета продукции также являются типовыми и описаны в гл. 4.

Пульт ввода предназначен для дистанционного руч­

ного ввода цифровой информации; в качестве вводного устройства используется номеронабиратель. Пульт снаб­ жен световым и акустическим сигнальными устройства­ ми для оператора, позволяющими ему, контролировать правильность переданных сообщений.

Пульт диспетчера монтируется в пункте оперативного управления производством.

Вмонтированное в пульт устройство визуального ото­ бражения позволяет осуществлять набор вводимых сооб­ щений, управление аппаратурой передачи данных и пе­

чать полученных сообщений.

Набор сообщёний осуществляется через алфавитноцифровую клавиатуру; набранный текст индицируется

на электронно-лучевой трубке. C помощью специальных

клавиш можно отредактировать набранный текст, осу­ ществляя стирание и замену знака, стирание строки или

всего текста и раздвижку строки. Размеры электронно­

лучевой трубки позволяет расположить на ней 500 сим­ волов.

При управлении аппаратурой передачи данных обес­

печивается выдача управляющих и информационных сигналов.

В режиме печати устройство вырабатывает и переда­ ет управляющие и информационные сигналы на алфа­ витно-цифровое печатающее устройство, также вмонтиро­ ванное в пульт.

46

Глава вторая

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТРАНЕНИЕМ ВНУТРИСМЕННЫХ НЕПОЛАДОК

4. Системы сигнализации и учета простоев

Управление устранением внутрисменных неполадок заключается в информировании обеспечивающих служб о неполадках, выдаче им соответствующих распоряже­

ний и контроле за их исполнением.

В процессе управления технические средства исполь­

зуются обычно для информационной связи рабочих мест, диспетчерского пункта оперативного управления и обес­ печивающих служб.

При этом передается информация о возникновении неполадок, вызвавших их причинах, различных техничес­ ких и организационных подробностях, необходимых для принятия решений; передаются также различные распо­ ряжения и сообщения об их исполнении.

Информация доводится до персонала в форме свето­

вых и звуковых

сигналов, а также устных сообщений.

В соответствии

с этими двумя формами сообщений

используются системы сигнализации о простоях и систе­ мы внутрицеховой диспетчерской связи.

В связи с тем, что обе указанные системы использу­ ются при решении одной-и той же задачи, они чаще всего

конструктивно объединяются.

Распространены комплексные системы, в которых наряду с сигнализацией о простоях обеспечивается учет их количества и длительности по каждой единице оборудования, а τaκ¾e суммарный учет по группам оборудования и по классификации причин. Следует заметить, что учет простоев не относится к задаче внутрисменного регулирования производства; информа­ ция о времени простоя оборудования с различными перечисленными выше признаками используется для последующего анализа работы участков, обеспечивающих

служб и различного оборудования. На основе выводов, из такого анализа намечаются организационно-техничес­ кие мероприятия, направленные на сокращение простоев в последующие периоды и на ликвидацию узких мест производственного процесса.

При дальнейшем описании комплексных систем с

целью проведения сравнительного анализа выделены

47


системы сигнализации о простоях и системы внутрицехо­ вой диспетчерской связи. О системах учета простоев упоминается лишь постольку, поскольку они входят в

состав комплексных систем.

Известен ряд комплексных систем, используемых для

управления устранением внутрисменных неполадок.

Ниже рассматривается получившая распространение

система «Сигнал» [Л. 22], разработанная на базе ранее выпускавшейся установки УПИ, и система АРП-1М {Л. 21], а также опытная система, разработанная в НИИтяжмаш при заводе «Уралмаш» [Л. 44].

Система «Сигнал»

Сигнализация о простоях является одной из основных

функций системы (машины) «Сигнал». C ее помощью информация о простоях передается с рабочих мест дис­ петчеру и в обслуживающие подразделения цеха; она может быть применена во всех отраслях промышленно­

сти для контроля любого оборудования, имеющего пре­ рывистый характер работы.

Машина производит подсчет простоев оборудования по семи причинам, а также обеспечивает сигнализацию

о его остановках. Использование машины позволяет

диспетчеру получать оперативные сведения о работе про­ изводственного оборудования и своевременно принимать необходимые меры устранения причин простоев.

Машина «Сигнал» выпускается в двух модификациях: с выводом данных о простоях на электромеханические

счетчики (возможен учет работы до 120 единиц оборудо­ вания) ;

с выводом данных о простоях на 80-колонные перфо­

раторы (возможно подключение к машине до 74 единиц оборудования).

В обеих модификациях в основном использованы одинаковые блоки. Разница заключается в комплектации и внешнем монтаже машины. Одновременный вывод

данных на счетчики и перфоратор невозможен.

Счет времени простоя начинается с момента снятия входного напряжения 220 В, частотой 50 Гц, с пульта рабочего и оканчивается в момент подачи напряжения.

Дискретность измерения времени составляет 1 мин. Емкость индивидуальных и групповых счетчиков простоя

9999 мин (без сброса), емкость счетчиков суммарных

48

простоев 99 999 мин (счетчики имеют сброс и выдачу по­ казаний в виде электрических сигналов).

Счетчики, предназначенные для учета числа изготов­ ленных деталей, также имеют сброс. Погрешность ре­ зультатов измерения простоев не должна превышать 1 мин ±l2% показании счетчиков. Громкоговорящая связь обеспечивает четкую слышимость без сильных ис­ кажений в помещениях с уровнем шума менее 70 дБ. Выпрямитель и трансформаторы питания ламп сигнали­ зации машины должны питаться от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Выходное номиналь­ ное напряжение выпрямителя 50 В, а трансформаторов питания 46 В.

Потребляемая машиной мощность при одновременной остановке всего подключенного оборудования и набора на каждом пульте какой-либо причины этой остановки должна быть не более 4 кВ А на переменном токе и не более 0,5 кВ-A на постоянном токе. При этом потребле­

ние мощности на одну точку будет составлять не больше 40 Вт при остановке оборудования по какой-либо причи­ не и не больше 10 Вт при его работе.

Машина должна эксплуатироваться в закрытых по­

мещениях при Окружающей температуре 10—40 0C и относительной влажности воздуха 30—80%.

Машина «Сигнал» осуществляет следующие функции: 1) автоматическую световую сигнализацию о возник­ новении простоя в диспетчерскую службу цеха (простой

начинается с момента обесточивания двигателя станка); 2) световую сигнализацию на пульте диспетчера по вызову рабочего в зависимости от состояния службы, по вине которой простаивает рабочий, причем таких служб —

причин простоя семь; после пуска оборудования сигнал простоя по одной из семи причин автоматически прекра­ щается;

3)световую и звуковую сигнализации о причине простоя в помещении каждой службы, ответственной за устранение соответствующей причины простоя;

4)регистрацию на счетчиках с накоплением или на перфораторе (каждую минуту) для каждого станка в отдельности (всего времени простоя и общих потерь времени, не вызванных упомянутыми семью причинами);

5)регистрацию на счетчиках суммарного времени

простоя всего подключенного оборудования по каждой из семи причин для участка оборудования (группирова­

4—763

49