﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Demo</id>
		<title>Wiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Demo"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/Demo"/>
		<updated>2026-05-13T20:37:26Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0</id>
		<title>Кабельная инфраструктура</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0"/>
				<updated>2015-06-16T11:40:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение жильности и метража кабельных соединений ==&lt;br /&gt;
В АСУТП жильность и метраж кабельных соединений должен составлять не менее 10% от количества используемых жил и длин кабелей, соответственно. Это обусловлено тем, что в случае обрыва одного из кабелей в составе жилы замена всей жилы с ее последующей прокладкой является накладной по временным затратам и финансовым потерям от простоя производства. Кроме того, существующая кабельная инфраструктура может быть задействована при последующей модернизации АСУТП предприятия, которое также может потребовать большего количества жил, чем используется в действующем производстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Соединительные коробки == &lt;br /&gt;
Соединительная коробка - набор клемм в защищенном корпусе, закрепляемый в доступном месте в помещении, который позволяет подключать к ним заданное количество модулей ввода-вывода и передавать получаемые сигналы по многожильному кабелю к ПЛК или компьютерам. Обеспечивает механическую защиту и упрощает обслуживание АСУТП, поскольку прокладка кабелей от устройств ввода-вывода непосредственно до ПЛК не требуется, а требуется проложить кабель только до соединительной коробки. Кабели, объединяемые в жилу могут быть как информационными, так и кабелями электропитания. Может и должна заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельные ящики ==&lt;br /&gt;
Кабельный ящик - устройство, выполняющее функции, схожие с функциями соединительной коробки, однако помимо обеспечения механической защиты и упрощения АСУТП в обслуживании может включать в себя устройства защиты от токовых перегрузок. Может и должен заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Маркировка искрозащищенных силовых кабелей ==&lt;br /&gt;
Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей (разные лотки, экран,  заземленная металлическая перегородка, броня, металлическая оболочка). Проводники искропасных и искробезопасных сетей не должны располагаться в одном и том же кабеле.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели, содержащие искробезопасные цепи, должны быть промаркированы синим цветом или надписями. Маркировка не требуется, если кабели бронированы, заключены в металлическую оболочку или экранированы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Различают три уровня искробезопасности цепей:&lt;br /&gt;
* уровень ''ic'' - цепь не должна вызывать воспламенение, если в ней произошли некоторые или все неучитываемые повреждения;&lt;br /&gt;
* уровень ''ib'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно учитываемое;&lt;br /&gt;
* уровень ''ia'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно или два учитываемых.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров ==&lt;br /&gt;
При присоединении и соединении проводников используются несколько способов зажима проводника в клемме:&lt;br /&gt;
# винтовой зажим - для прижима проводника к токонесущей шине используется зажимная клетка и винт;&lt;br /&gt;
# болт - при вращении перемещает гайку, которая прижимает проводник к токоведущей шине;&lt;br /&gt;
# пружинные клеммы - аналогичны винтовому зажиму, но роль винта выполняет пружина;&lt;br /&gt;
# пайка - используется для присоединения проводов сечением до 2,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;  к выводам клеммы;&lt;br /&gt;
# намотка - не паяное соединение с помощью электрического пистолета одножильного проводника сечением до 0,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; со штифтом или выводом квадратного или прямоугольного сечения;&lt;br /&gt;
# соединение типа Termipoint - не паяное электрическое соединение многопроволочного или однопроволочного провода сечением до 0,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; с контактным лепестком (штифтом) с помощью пневматического пистолета. Лепесток надевается на вывод клеммы;&lt;br /&gt;
# ножевые контакты - нормированное соединение, при котором провод с ранее обжатым на нем штекером вставляется в ножевой контакт клеммы;&lt;br /&gt;
# система подключения с прорезкой изоляции IDC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Подключение микроконтроллеров к компьютерам ==&lt;br /&gt;
Подключение выполняется через стандартные сетевые разъемы, COM- и USB-порт.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельный журнал ==&lt;br /&gt;
Кабельный журнал - таблица соединений внешних проводок. Форма таблицы соответствует рекомендациям ГОСТ 21.408-2013. Выполняется на листах формата А3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице на первом листе помещают технические указания:&lt;br /&gt;
* обозначения спецификаций средств автоматизации, ВТ, на основании которых указаны позиции в таблице;&lt;br /&gt;
* пояснения по нумерации и маркировке трубопроводов, проводов, кабелей, кабельных конструкций;&lt;br /&gt;
* пояснения по применению журнала;&lt;br /&gt;
* указания по защитному заземлению электрических и трубных проводок,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
а также перечень элементов по ГОСТ 2.701-2008:&lt;br /&gt;
* соединительные и протяжные коробки;&lt;br /&gt;
* кабели, провода;&lt;br /&gt;
* защитные трубы;&lt;br /&gt;
* импульсные, командные, питающие и другие трубы;&lt;br /&gt;
* запорная арматура;&lt;br /&gt;
* материалы для защитного заземления оборудования и проводок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблицу сначала записывают электрические проводки, далее с нового листа оптоволоконные проводки, трубные проводки при совмещенной схеме соединений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединения внешних проводок записывают по возрастанию их номеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Графы журнала:&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Кабель, жгут, труба&amp;quot; - номер проводки;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Направление&amp;quot; - &amp;quot;Откуда&amp;quot; (более низкий уровень) и &amp;quot;Куда&amp;quot; (более высокий уровень);&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Направление по чертежам расположения&amp;quot; - заполняется  при наличии чертежа расположения и проводок;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Марка, число жил, сечение&amp;quot;, &amp;quot;Длина&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Марка, диаметр&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;Длина трубы&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Измерительная цепь&amp;quot; - проставляется знак &amp;quot;+&amp;quot; для аналоговых цепей управления и измерительных цепей;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Чертеж установки&amp;quot; - обозначение чертежей установки средств автоматизации, указанных в графе &amp;quot;Откуда&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/59/59453.shtml ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/56/56653.shtml ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/47/47901.shtml ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием&amp;quot;. Денисенко В.В.,  М., 2009 г.&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1&amp;quot; Нестеров А.Л., Спб., 2010 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0</id>
		<title>Кабельная инфраструктура</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0"/>
				<updated>2015-06-16T11:39:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение жильности и метража кабельных соединений ==&lt;br /&gt;
В АСУТП жильность и метраж кабельных соединений должен составлять не менее 10% от количества используемых жил и длин кабелей, соответственно. Это обусловлено тем, что в случае обрыва одного из кабелей в составе жилы замена всей жилы с ее последующей прокладкой является накладной по временным затратам и финансовым потерям от простоя производства. Кроме того, существующая кабельная инфраструктура может быть задействована при последующей модернизации АСУТП предприятия, которое также может потребовать большего количества жил, чем используется в действующем производстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Соединительные коробки == &lt;br /&gt;
Соединительная коробка - набор клемм в защищенном корпусе, закрепляемый в доступном месте в помещении, который позволяет подключать к ним заданное количество модулей ввода-вывода и передавать получаемые сигналы по многожильному кабелю к ПЛК или компьютерам. Обеспечивает механическую защиту и упрощает обслуживание АСУТП, поскольку прокладка кабелей от устройств ввода-вывода непосредственно до ПЛК не требуется, а требуется проложить кабель только до соединительной коробки. Кабели, объединяемые в жилу могут быть как информационными, так и кабелями электропитания. Может и должна заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельные ящики ==&lt;br /&gt;
Кабельный ящик - устройство, выполняющее функции, схожие с функциями соединительной коробки, однако помимо обеспечения механической защиты и упрощения АСУТП в обслуживании может включать в себя устройства защиты от токовых перегрузок. Может и должен заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Маркировка искрозащищенных силовых кабелей ==&lt;br /&gt;
Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей (разные лотки, экран,  заземленная металлическая перегородка, броня, металлическая оболочка). Проводники искропасных и искробезопасных сетей не должны располагаться в одном и том же кабеле.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели, содержащие искробезопасные цепи, должны быть промаркированы синим цветом или надписями. Маркировка не требуется, если кабели бронированы, заключены в металлическую оболочку или экранированы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Различают три уровня искробезопасности цепей:&lt;br /&gt;
* уровень ''ic'' - цепь не должна вызывать воспламенение, если в ней произошли некоторые или все неучитываемые повреждения;&lt;br /&gt;
* уровень ''ib'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно учитываемое;&lt;br /&gt;
* уровень ''ia'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно или два учитываемых.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров ==&lt;br /&gt;
При присоединении и соединении проводников используются несколько способов зажима проводника в клемме:&lt;br /&gt;
# винтовой зажим - для прижима проводника к токонесущей шине используется зажимная клетка и винт;&lt;br /&gt;
# болт - при вращении перемещает гайку, которая прижимает проводник к токоведущей шине;&lt;br /&gt;
# пружинные клеммы - аналогичны винтовому зажиму, но роль винта выполняет пружина;&lt;br /&gt;
# пайка - используется для присоединения проводов сечением до 2,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;  к выводам клеммы;&lt;br /&gt;
# намотка - не паяное соединение с помощью электрического пистолета одножильного проводника сечением до 0,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; со штифтом или выводом квадратного или прямоугольного сечения;&lt;br /&gt;
# соединение типа Termipoint - не паяное электрическое соединение многопроволочного или однопроволочного провода сечением до 0,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; с контактным лепестком (штифтом) с помощью пневматического пистолета. Лепесток надевается на вывод клеммы;&lt;br /&gt;
# ножевые контакты - нормированное соединение, при котором провод с ранее обжатым на нем штекером вставляется в ножевой контакт клеммы;&lt;br /&gt;
# система подключения с прорезкой изоляции IDC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Подключение микроконтроллеров к компьютерам ==&lt;br /&gt;
Подключение выполняется через стандартные сетевые разъемы, COM- и USB-порт.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельный журнал ==&lt;br /&gt;
Кабельный журнал - таблица соединений внешних проводок. Форма таблицы соответствует рекомендациям ГОСТ 21.408-2013. Выполняется на листах формата А3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице на первом листе помещают технические указания:&lt;br /&gt;
* обозначения спецификаций средств автоматизации, ВТ, на основании которых указаны позиции в таблице;&lt;br /&gt;
* пояснения по нумерации и маркировке трубопроводов, проводов, кабелей, кабельных конструкций;&lt;br /&gt;
* пояснения по применению журнала;&lt;br /&gt;
* указания по защитному заземлению электрических и трубных проводок,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
а также перечень элементов по ГОСТ 2.701-2008:&lt;br /&gt;
* соединительные и протяжные коробки;&lt;br /&gt;
* кабели, провода;&lt;br /&gt;
* защитные трубы;&lt;br /&gt;
* импульсные, командные, питающие и другие трубы;&lt;br /&gt;
* запорная арматура;&lt;br /&gt;
* материалы для защитного заземления оборудования и проводок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблицу сначала записывают электрические проводки, далее с нового листа оптоволоконные проводки, трубные проводки при совмещенной схеме соединений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединения внешних проводок записывают по возрастанию их номеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Графы журнала:&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Кабель, жгут, труба&amp;quot; - номер проводки;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Направление&amp;quot; - &amp;quot;Откуда&amp;quot; (более низкий уровень) и &amp;quot;Куда&amp;quot; (более высокий уровень);&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Направление по чертежам расположения&amp;quot; - заполняется  при наличии чертежа расположения и проводок;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Марка, число жил, сечение&amp;quot;, &amp;quot;Длина&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Марка, диаметр&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;Длина трубы&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Измерительная цепь&amp;quot; - проставляется знак &amp;quot;+&amp;quot; для аналоговых цепей управления и измерительных цепей;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Чертеж установки&amp;quot; - обозначение чертежей установки средств автоматизации, указанных в графе &amp;quot;Откуда&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/59/59453.shtml ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/56/56653.shtml ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/47/47901.shtml ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием&amp;quot;. Денисенко В.В.,  М., 2009 г.&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1&amp;quot; Нестеров А.Л., Спб., 2010 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T11:34:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектура АСУТП диктуется &amp;quot;сложностью&amp;quot; автоматизируемого производства. В простейшем случае АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными). При увеличении количества контролируемых параметров используется распределенная архитектура. При дальнейшем увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств осуществляется по технологии &amp;quot;точка-точка&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Распределенные АСУТП состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей задачи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств может осуществляться по технологиям &amp;quot;точка-точка&amp;quot; или &amp;quot;общая шина&amp;quot; в зависимости от количества контроллеров;&lt;br /&gt;
* большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;&lt;br /&gt;
* повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;&lt;br /&gt;
* более простое наращивание и переконфигурирование системы;&lt;br /&gt;
* упрощенная процедура модернизации;&lt;br /&gt;
* простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;&lt;br /&gt;
* улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещяются в непосредственной близости от датчиков;&lt;br /&gt;
* пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;&lt;br /&gt;
* меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
Многоуровневая архитектура применяется в случаях, когда контроль за функционированием производства должен осуществляться несколькими ответственными лицами. Система в этом случае обычно делится на три уровня: &lt;br /&gt;
# уровень датчиков и исполнительных устройств (нулевой уровень);&lt;br /&gt;
# уровень технологического оборудования (первый уровень);&lt;br /&gt;
# диспетчерский уровень (второй уровень).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень датчиков и исполнительных устройств ===&lt;br /&gt;
Устройства подключаются к первому уровню через интерфейсы ASI, 1-Wire, CAN, HART и др. Интерфейсы аналогового уровня (4-20 мА, 0-5 В) считаются морально устаревшими. В настоящее время многие датчики содержат в своем составе встроенный микроконтроллер, выполняющий автоматическую калибровку и компенсацию нелинейностей датчика и цифровой интерфейс. При проектировании датчики выбираются таким образом, чтобы в них использовался одинаковый протокол обмена и физический интерфейс связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень технологического оборудования ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен ПЛК и модулями ввода-вывода, которые обмениваются информацией по промышленной сети типа Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus и т.п.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диспетчерский уровень ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен рабочими станциями с человеко-машинным интерфейсом (HMI), предоставляемым SCADA-системами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:StructASUTP-2.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://bookasutp.ru/Chapter1_0.aspx Энциклопедия АСУ ТП]&lt;br /&gt;
# [http://asutp.ru/?p=600406 Особенности проектирования распределенных АСУ ТП]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
&amp;quot;Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием&amp;quot;. Денисенко В.В.,  М., 2009 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0</id>
		<title>Кабельная инфраструктура</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0"/>
				<updated>2015-06-16T11:33:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение жильности и метража кабельных соединений ==&lt;br /&gt;
В АСУТП жильность и метраж кабельных соединений должен составлять не менее 10% от количества используемых жил и длин кабелей, соответственно. Это обусловлено тем, что в случае обрыва одного из кабелей в составе жилы замена всей жилы с ее последующей прокладкой является накладной по временным затратам и финансовым потерям от простоя производства. Кроме того, существующая кабельная инфраструктура может быть задействована при последующей модернизации АСУТП предприятия, которое также может потребовать большего количества жил, чем используется в действующем производстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Соединительные коробки == &lt;br /&gt;
Соединительная коробка - набор клемм в защищенном корпусе, закрепляемый в доступном месте в помещении, который позволяет подключать к ним заданное количество модулей ввода-вывода и передавать получаемые сигналы по многожильному кабелю к ПЛК или компьютерам. Обеспечивает механическую защиту и упрощает обслуживание АСУТП, поскольку прокладка кабелей от устройств ввода-вывода непосредственно до ПЛК не требуется, а требуется проложить кабель только до соединительной коробки. Кабели, объединяемые в жилу могут быть как информационными, так и кабелями электропитания. Может и должна заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельные ящики ==&lt;br /&gt;
Кабельный ящик - устройство, выполняющее функции, схожие с функциями соединительной коробки, однако помимо обеспечения механической защиты и упрощения АСУТП в обслуживании может включать в себя устройства защиты от токовых перегрузок. Может и должен заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Маркировка искрозащищенных силовых кабелей ==&lt;br /&gt;
Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей (разные лотки, экран,  заземленная металлическая перегородка, броня, металлическая оболочка). Проводники искропасных и искробезопасных сетей не должны располагаться в одном и том же кабеле.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели, содержащие искробезопасные цепи, должны быть промаркированы синим цветом или надписями. Маркировка не требуется, если кабели бронированы, заключены в металлическую оболочку или экранированы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Различают три уровня искробезопасности цепей:&lt;br /&gt;
* уровень ''ic'' - цепь не должна вызывать воспламенение, если в ней произошли некоторые или все неучитываемые повреждения;&lt;br /&gt;
* уровень ''ib'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно учитываемое;&lt;br /&gt;
* уровень ''ia'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно или два учитываемых.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров ==&lt;br /&gt;
При присоединении и соединении проводников используются несколько способов зажима проводника в клемме:&lt;br /&gt;
# винтовой зажим - для прижима проводника к токонесущей шине используется зажимная клетка и винт;&lt;br /&gt;
# болт - при вращении перемещает гайку, которая прижимает проводник к токоведущей шине;&lt;br /&gt;
# пружинные клеммы - аналогичны винтовому зажиму, но роль винта выполняет пружина;&lt;br /&gt;
# пайка - используется для присоединения проводов сечением до 2,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;  к выводам клеммы;&lt;br /&gt;
# намотка - не паяное соединение с помощью электрического пистолета одножильного проводника сечением до 0,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; со штифтом или выводом квадратного или прямоугольного сечения;&lt;br /&gt;
# соединение типа Termipoint - не паяное электрическое соединение многопроволочного или однопроволочного провода сечением до 0,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; с контактным лепестком (штифтом) с помощью пневматического пистолета. Лепесток надевается на вывод клеммы;&lt;br /&gt;
# ножевые контакты - нормированное соединение, при котором провод с ранее обжатым на нем штекером вставляется в ножевой контакт клеммы;&lt;br /&gt;
# система подключения с прорезкой изоляции IDC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Подключение микроконтроллеров к компьютерам ==&lt;br /&gt;
Подключение выполняется через стандартные сетевые разъемы, COM- и USB-порт.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельный журнал ==&lt;br /&gt;
Кабельный журнал - таблица соединений внешних проводок. Форма таблицы соответствует рекомендациям ГОСТ 21.408-93. Выполняется на листах формата А3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице на первом листе помещают технические указания:&lt;br /&gt;
* обозначения спецификаций средств автоматизации, ВТ, на основании которых указаны позиции в таблице;&lt;br /&gt;
* пояснения по нумерации и маркировке трубопроводов, проводов, кабелей, кабельных конструкций;&lt;br /&gt;
* пояснения по применению журнала;&lt;br /&gt;
* указания по защитному заземлению электрических и трубных проводок,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
а также перечень элементов по ГОСТ 2.701-84:&lt;br /&gt;
* соединительные и протяжные коробки;&lt;br /&gt;
* кабели, провода;&lt;br /&gt;
* защитные трубы;&lt;br /&gt;
* импульсные, командные, питающие и другие трубы;&lt;br /&gt;
* запорная арматура;&lt;br /&gt;
* материалы для защитного заземления оборудования и проводок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблицу сначала записывают электрические проводки, далее с нового листа оптоволоконные проводки, трубные проводки при совмещенной схеме соединений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединения внешних проводок записывают по возрастанию их номеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Графы журнала:&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Кабель, жгут, труба&amp;quot; - номер проводки;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Направление&amp;quot; - &amp;quot;Откуда&amp;quot; (более низкий уровень) и &amp;quot;Куда&amp;quot; (более высокий уровень);&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Направление по чертежам расположения&amp;quot; - заполняется  при наличии чертежа расположения и проводок;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Марка, число жил, сечение&amp;quot;, &amp;quot;Длина&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Марка, диаметр&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;Длина трубы&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Измерительная цепь&amp;quot; - проставляется знак &amp;quot;+&amp;quot; для аналоговых цепей управления и измерительных цепей;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Чертеж установки&amp;quot; - обозначение чертежей установки средств автоматизации, указанных в графе &amp;quot;Откуда&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/12/12467.shtml ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11319.shtml ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие&amp;quot; под ред. Клюева А.С. 2-е изд., М., 1990 г.&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1&amp;quot; Нестеров А.Л., Спб., 2010 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0</id>
		<title>Кабельная инфраструктура</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0"/>
				<updated>2015-06-16T11:32:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение жильности и метража кабельных соединений ==&lt;br /&gt;
В АСУТП жильность и метраж кабельных соединений должен составлять не менее 10% от количества используемых жил и длин кабелей, соответственно. Это обусловлено тем, что в случае обрыва одного из кабелей в составе жилы замена всей жилы с ее последующей прокладкой является накладной по временным затратам и финансовым потерям от простоя производства. Кроме того, существующая кабельная инфраструктура может быть задействована при последующей модернизации АСУТП предприятия, которое также может потребовать большего количества жил, чем используется в действующем производстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Соединительные коробки == &lt;br /&gt;
Соединительная коробка - набор клемм в защищенном корпусе, закрепляемый в доступном месте в помещении, который позволяет подключать к ним заданное количество модулей ввода-вывода и передавать получаемые сигналы по многожильному кабелю к ПЛК или компьютерам. Обеспечивает механическую защиту и упрощает обслуживание АСУТП, поскольку прокладка кабелей от устройств ввода-вывода непосредственно до ПЛК не требуется, а требуется проложить кабель только до соединительной коробки. Кабели, объединяемые в жилу могут быть как информационными, так и кабелями электропитания. Может и должна заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельные ящики ==&lt;br /&gt;
Кабельный ящик - устройство, выполняющее функции, схожие с функциями соединительной коробки, однако помимо обеспечения механической защиты и упрощения АСУТП в обслуживании может включать в себя устройства защиты от токовых перегрузок. Может и должен заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Маркировка искрозащищенных силовых кабелей ==&lt;br /&gt;
Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей (разные лотки, экран,  заземленная металлическая перегородка, броня, металлическая оболочка). Проводники искропасных и искробезопасных сетей не должны располагаться в одном и том же кабеле.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели, содержащие искробезопасные цепи, должны быть промаркированы синим цветом или надписями. Маркировка не требуется, если кабели бронированы, заключены в металлическую оболочку или экранированы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Различают три уровня искробезопасности цепей:&lt;br /&gt;
* уровень ''ic'' - цепь не должна вызывать воспламенение, если в ней произошли некоторые или все неучитываемые повреждения;&lt;br /&gt;
* уровень ''ib'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно учитываемое;&lt;br /&gt;
* уровень ''ia'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно или два учитываемых.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров ==&lt;br /&gt;
При присоединении и соединении проводников используются несколько способов зажима проводника в клемме:&lt;br /&gt;
# винтовой зажим - для прижима проводника к токонесущей шине используется зажимная клетка и винт;&lt;br /&gt;
# болт - при вращении перемещает гайку, которая прижимает проводник к токоведущей шине;&lt;br /&gt;
# пружинные клеммы - аналогичны винтовому зажиму, но роль винта выполняет пружина;&lt;br /&gt;
# пайка - используется для присоединения проводов сечением до 2,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;  к выводам клеммы;&lt;br /&gt;
# намотка - не паяное соединение с помощью электрического пистолета одножильного проводника сечением до 0,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; со штифтом или выводом квадратного или прямоугольного сечения;&lt;br /&gt;
# соединение типа Termipoint - не паяное электрическое соединение многопроволочного или однопроволочного провода сечением до 0,5 мм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; с контактным лепестком (штифтом) с помощью пневматического пистолета. Лепесток надевается на вывод клеммы;&lt;br /&gt;
# ножевые контакты - нормированное соединение, при котором провод с ранее обжатым на нем штекером вставляется в ножевой контакт клеммы;&lt;br /&gt;
# система подключения с прорезкой изоляции IDC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Подключение микроконтроллеров к компьютерам ==&lt;br /&gt;
Подключение выполняется через стандартные сетевые разъемы, COM- и USB-порт.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельный журнал ==&lt;br /&gt;
Кабельный журнал - таблица соединений внешних проводок. Форма таблицы соответствует рекомендациям ГОСТ 21.408-93. Выполняется на листах формата А3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблице на первом листе помещают технические указания:&lt;br /&gt;
* обозначения спецификаций средств автоматизации, ВТ, на основании которых указаны позиции в таблице;&lt;br /&gt;
* пояснения по нумерации и маркировке трубопроводов, проводов, кабелей, кабельных конструкций;&lt;br /&gt;
* пояснения по применению журнала;&lt;br /&gt;
* указания по защитному заземлению электрических и трубных проводок,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
а также перечень элементов по ГОСТ 2.701-84:&lt;br /&gt;
* соединительные и протяжные коробки;&lt;br /&gt;
* кабели, провода;&lt;br /&gt;
* защитные трубы;&lt;br /&gt;
* импульсные, командные, питающие и другие трубы;&lt;br /&gt;
* запорная арматура;&lt;br /&gt;
* материалы для защитного заземления оборудования и проводок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В таблицу сначала записывают электрические проводки, далее с нового листа оптоволоконные проводки, трубные проводки при совмещенной схеме соединений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединения внешних проводок записывают по возрастанию их номеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Графы журнала:&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Кабель, жгут, труба&amp;quot; - номер проводки;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Направление&amp;quot; - &amp;quot;Откуда&amp;quot; (более низкий уровень) и &amp;quot;Куда&amp;quot; (более высокий уровень);&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Направление по чертежам расположения&amp;quot; - заполняется  при наличии чертежа расположения и проводок;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Марка, число жил, сечение&amp;quot;, &amp;quot;Длина&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Марка, диаметр&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;Длина трубы&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Измерительная цепь&amp;quot; - проставляется знак &amp;quot;+&amp;quot; для аналоговых цепей управления и измерительных цепей;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Чертеж установки&amp;quot; - обозначение чертежей установки средств автоматизации, указанных в графе &amp;quot;Откуда&amp;quot;.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0</id>
		<title>Кабельная инфраструктура</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0"/>
				<updated>2015-06-16T10:55:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение жильности и метража кабельных соединений ==&lt;br /&gt;
В АСУТП жильность и метраж кабельных соединений должен составлять не менее 10% от количества используемых жил и длин кабелей, соответственно. Это обусловлено тем, что в случае обрыва одного из кабелей в составе жилы замена всей жилы с ее последующей прокладкой является накладной по временным затратам и финансовым потерям от простоя производства. Кроме того, существующая кабельная инфраструктура может быть задействована при последующей модернизации АСУТП предприятия, которое также может потребовать большего количества жил, чем используется в действующем производстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Соединительные коробки == &lt;br /&gt;
Соединительная коробка - набор клемм в защищенном корпусе, закрепляемый в доступном месте в помещении, который позволяет подключать к ним заданное количество модулей ввода-вывода и передавать получаемые сигналы по многожильному кабелю к ПЛК или компьютерам. Обеспечивает механическую защиту и упрощает обслуживание АСУТП, поскольку прокладка кабелей от устройств ввода-вывода непосредственно до ПЛК не требуется, а требуется проложить кабель только до соединительной коробки. Кабели, объединяемые в жилу могут быть как информационными, так и кабелями электропитания. Может и должна заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельные ящики ==&lt;br /&gt;
Кабельный ящик - устройство, выполняющее функции, схожие с функциями соединительной коробки, однако помимо обеспечения механической защиты и упрощения АСУТП в обслуживании может включать в себя устройства защиты от токовых перегрузок. Может и должен заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Маркировка искрозащищенных силовых кабелей ==&lt;br /&gt;
Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей (разные лотки, экран,  заземленная металлическая перегородка, броня, металлическая оболочка). Проводники искропасных и искробезопасных сетей не должны располагаться в одном и том же кабеле.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кабели, содержащие искробезопасные цепи, должны быть промаркированы синима цветом или надписями. Маркировка не требуется, если кабели бронированы, заключены в металлическую оболочку или экранированы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Различают три уровня искробезопасности цепей:&lt;br /&gt;
* уровень ''ic'' - цепь не должна вызывать воспламенение, если в ней произошли некоторые или все неучитываемые повреждения;&lt;br /&gt;
* уровень ''ib'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно учитываемое;&lt;br /&gt;
* уровень ''ia'' - цепь не должна воспламенять взрывоопасную смесь, если в ней произошли все неучитываемые повреждения и одно или два учитываемых.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0</id>
		<title>Кабельная инфраструктура</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0"/>
				<updated>2015-06-16T10:16:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: Новая страница: «== Определение жильности и метража кабельных соединений == В АСУТП жильность и метраж каб…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение жильности и метража кабельных соединений ==&lt;br /&gt;
В АСУТП жильность и метраж кабельных соединений должен составлять не менее 10% от количества используемых жил и длин кабелей, соответственно. Это обусловлено тем, что в случае обрыва одного из кабелей в составе жилы замена всей жилы с ее последующей прокладкой является накладной по временным затратам и финансовым потерям от простоя производства. Кроме того, существующая кабельная инфраструктура может быть задействована при последующей модернизации АСУТП предприятия, которое также может потребовать большего количества жил, чем используется в действующем производстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Соединительные коробки == &lt;br /&gt;
Соединительная коробка - набор клемм в защищенном корпусе, закрепляемый в доступном месте в помещении, который позволяет подключать к ним заданное количество модулей ввода-вывода и передавать получаемые сигналы по многожильному кабелю к ПЛК или компьютерам. Обеспечивает механическую защиту и упрощает обслуживание АСУТП, поскольку прокладка кабелей от устройств ввода-вывода непосредственно до ПЛК не требуется, а требуется проложить кабель только до соединительной коробки. Кабели, объединяемые в жилу могут быть как информационными, так и кабелями электропитания. Может и должна заземляться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кабельные ящики ==&lt;br /&gt;
Кабельный ящик - устройство, выполняющее функции, схожие с функциями соединительной коробки, однако помимо обеспечения механической защиты и упрощения АСУТП в обслуживании может включать в себя устройства защиты от токовых перегрузок. Может и должен заземляться.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T09:45:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: /* Предварительное определение функций и структуры АСУТП */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
Исходные данные и материалы предоставляются Заказчиком, либо специализированной организацией, проектирующей производства. Часть данных в отдельных случаях может быть получена по результатам обследования объекта автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав исходных данных и материалов:&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Предварительное определение функций и структуры АСУТП ==&lt;br /&gt;
Предварительное определение структуры и функций производится на основании исходных данных и материалов. В случае, когда количество контролируемых параметров не велико и требования по надежности относительно низкие целесообразно использовать централизованную двухуровневую архитектуру. Иначе рекомендуется использовать распределенную многоуровневую архитектуру. В этом случае структура АСУТП и структура алгоритма ее работы становятся подобны структуре самого объекта автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технологическое обеспечение ==&lt;br /&gt;
Предполагаемое технологическое обеспечение также выбирается на основании исходных данных и материалов. Целесообразно обеспечить унификацию датчиков, модулей ввода-вывода и ПЛК - устройства на каждом уровне должны использовать один и тот же протокол и одинаковые физические интерфейсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Требования к АС ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/12/12467.shtml ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11319.shtml ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Концепция АС ===&lt;br /&gt;
# [http://ockc.ru/wp-content/standart/50-34.698-90.pdf РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/66/6625.shtml ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Техническое задание ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11254.shtml ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/31/31884.shtml ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/25/25005.shtml ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие&amp;quot; под ред. Клюева А.С. 2-е изд., М., 1990 г.&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1&amp;quot; Нестеров А.Л., Спб., 2010 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-16T09:42:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Структуры АСУТП | Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
[[Проектное задание | Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Составление спецификации на ТСА. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторский надзор. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
[[ Кабельная инфраструктура | Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. Составление кабельных журналов.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Маркировка кабелей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Механическая защита кабельных соединений. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-16T09:38:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Структуры АСУТП | Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
[[Проектное задание | Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Составление спецификации на ТСА. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторский надзор. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
[[ Кабельные соединения | Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. Составление кабельных журналов.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Маркировка кабелей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Механическая защита кабельных соединений. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-16T09:37:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: /* Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Структуры АСУТП | Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
[[Проектное задание | Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Составление спецификации на ТСА. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторский надзор. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
[[Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. Составление кабельных журналов.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Маркировка кабелей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Механическая защита кабельных соединений. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T09:31:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: /* Литература */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
Исходные данные и материалы предоставляются Заказчиком, либо специализированной организацией, проектирующей производства. Часть данных в отдельных случаях может быть получена по результатам обследования объекта автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав исходных данных и материалов:&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Предварительное определение функций и структуры АСУТП ==&lt;br /&gt;
Предварительное определение структуры и функций производится на основании исходных данных и материалов. В случае, когда количество контролируемых параметров не велико и требования по надежности относительно низкие целесообразно использовать централизованную двухуровневую архитектуру. Иначе рекомендуется использовать распределенную многоуровневую архитектуру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технологическое обеспечение ==&lt;br /&gt;
Предполагаемое технологическое обеспечение также выбирается на основании исходных данных и материалов. Целесообразно обеспечить унификацию датчиков, модулей ввода-вывода и ПЛК - устройства на каждом уровне должны использовать один и тот же протокол и одинаковые физические интерфейсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Требования к АС ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/12/12467.shtml ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11319.shtml ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Концепция АС ===&lt;br /&gt;
# [http://ockc.ru/wp-content/standart/50-34.698-90.pdf РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/66/6625.shtml ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Техническое задание ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11254.shtml ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/31/31884.shtml ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/25/25005.shtml ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие&amp;quot; под ред. Клюева А.С. 2-е изд., М., 1990 г.&lt;br /&gt;
# &amp;quot;Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1&amp;quot; Нестеров А.Л., Спб., 2010 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T09:22:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
Исходные данные и материалы предоставляются Заказчиком, либо специализированной организацией, проектирующей производства. Часть данных в отдельных случаях может быть получена по результатам обследования объекта автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Состав исходных данных и материалов:&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Предварительное определение функций и структуры АСУТП ==&lt;br /&gt;
Предварительное определение структуры и функций производится на основании исходных данных и материалов. В случае, когда количество контролируемых параметров не велико и требования по надежности относительно низкие целесообразно использовать централизованную двухуровневую архитектуру. Иначе рекомендуется использовать распределенную многоуровневую архитектуру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технологическое обеспечение ==&lt;br /&gt;
Предполагаемое технологическое обеспечение также выбирается на основании исходных данных и материалов. Целесообразно обеспечить унификацию датчиков, модулей ввода-вывода и ПЛК - устройства на каждом уровне должны использовать один и тот же протокол и одинаковые физические интерфейсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Требования к АС ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/12/12467.shtml ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11319.shtml ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Концепция АС ===&lt;br /&gt;
# [http://ockc.ru/wp-content/standart/50-34.698-90.pdf РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/66/6625.shtml ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Техническое задание ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11254.shtml ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/31/31884.shtml ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/25/25005.shtml ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
Денисенко В.В. &amp;quot;Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием&amp;quot;. М., 2009 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T09:17:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Предварительное определение функций и структуры АСУТП ==&lt;br /&gt;
Предварительное определение структуры и функций производится на основании исходных данных и материалов. В случае, когда количество контролируемых параметров не велико и требования по надежности относительно низкие целесообразно использовать централизованную двухуровневую архитектуру. Иначе рекомендуется использовать распределенную многоуровневую архитектуру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технологическое обеспечение ==&lt;br /&gt;
Предполагаемое технологическое обеспечение также выбирается на основании исходных данных и материалов. Целесообразно обеспечить унификацию датчиков, модулей ввода-вывода и ПЛК - устройства на каждом уровне должны использовать один и тот же протокол и одинаковые физические интерфейсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Требования к АС ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/12/12467.shtml ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11319.shtml ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Концепция АС ===&lt;br /&gt;
# [http://ockc.ru/wp-content/standart/50-34.698-90.pdf РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/66/6625.shtml ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Техническое задание ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11254.shtml ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/31/31884.shtml ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/25/25005.shtml ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
Денисенко В.В. &amp;quot;Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием&amp;quot;. М., 2009 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T09:12:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Предварительное определение функций и структуры АСУТП ==&lt;br /&gt;
Предварительное определение структуры и функций производится на основании исходных данных и материалов. В случае, когда количество контролируемых параметров не велико и требования по надежности относительно низкие целесообразно использовать централизованную двухуровневую архитектуру. Иначе рекомендуется использовать распределенную многоуровневую архитектуру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технологическое обеспечение ==&lt;br /&gt;
Предполагаемое технологическое обеспечение также выбирается на основании исходных данных и материалов. Целесообразно обеспечить унификацию датчиков, модулей ввода-вывода и ПЛК - устройства на каждом уровне должны использовать один и тот же протокол и одинаковые физические интерфейсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Требования к АС ===&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/12/12467.shtml ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования]&lt;br /&gt;
# [http://vsegost.com/Catalog/11/11319.shtml ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Концепция АС ===&lt;br /&gt;
# [http://ockc.ru/wp-content/standart/50-34.698-90.pdf РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
Денисенко В.В. &amp;quot;Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием&amp;quot;. М., 2009 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T09:00:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Предварительное определение функций и структуры АСУТП ==&lt;br /&gt;
Предварительное определение структуры и функций производится на основании исходных данных и материалов. В случае, когда количество контролируемых параметров не велико и требования по надежности относительно низкие целесообразно использовать централизованную двухуровневую архитектуру. Иначе рекомендуется использовать распределенную многоуровневую архитектуру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технологическое обеспечение ==&lt;br /&gt;
Предполагаемое технологическое обеспечение также выбирается на основании исходных данных и материалов. Целесообразно обеспечить унификацию датчиков, модулей ввода-вывода и ПЛК - устройства на каждом уровне должны использовать один и тот же протокол и одинаковые физические интерфейсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
=== Требования к АС ===&lt;br /&gt;
==== ЕКС АС ====&lt;br /&gt;
# [http://bookasutp.ru/Chapter1_0.aspx Энциклопедия АСУ ТП]&lt;br /&gt;
# [http://asutp.ru/?p=600406 Особенности проектирования распределенных АСУ ТП]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
Денисенко В.В. &amp;quot;Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием&amp;quot;. М., 2009 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T08:56:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Предварительное определение функций и структуры АСУТП ==&lt;br /&gt;
Предварительное определение структуры и функций производится на основании исходных данных и материалов. В случае, когда количество контролируемых параметров не велико и требования по надежности относительно низкие целесообразно использовать централизованную двухуровневую архитектуру. Иначе рекомендуется использовать распределенную многоуровневую архитектуру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технологическое обеспечение ==&lt;br /&gt;
Предполагаемое технологическое обеспечение также выбирается на основании исходных данных и материалов. Целесообразно обеспечить унификацию датчиков, модулей ввода-вывода и ПЛК - устройства на каждом уровне должны использовать один и тот же протокол и одинаковые физические интерфейсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T08:52:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Предварительное определение функций и структуры АСУТП ==&lt;br /&gt;
Предварительное определение структуры и функций производится на основании исходных данных и материалов. В случае, когда количество контролируемых параметров не велико и требования по надежности относительно низкие целесообразно использовать централизованную двухуровневую архитектуру. Иначе рекомендуется использовать распределенную многоуровневую архитектуру.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T08:47:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от времени, выделенного на выполнение проектных работ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T08:34:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сроки разработки проектного задания и получения исходных материалов ==&lt;br /&gt;
Сроки не должны превышать 7% от выполняемых проектных работ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T08:33:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Исходные данные и материалы ==&lt;br /&gt;
# технологические схемы с характеристиками оборудования и трубопроводными коммуникациями с указанием действительных внутренних диаметров, толщин стенок и материалов труб;&lt;br /&gt;
# перечни контролируемых и регулируемых параметров с необходимыми требованиями и характеристиками;&lt;br /&gt;
# чертежи производственных помещений с расположением технологического оборудования и трубопроводных коммуникаций, с указанием рекомендуемых мест расположения щитов и пультов (планы, разрезы);&lt;br /&gt;
# чертежи технологического оборудования, на котором предусматривается установка приборов и средств автоматизации, перечень и характеристика поставляемых комплектно с оборудованием приборов, средств автоматизации и систем управления, чертежи комплектно поставляемых щитов, пультов и т.п.&lt;br /&gt;
# строительные чертежи помещений для установки и размещения технологических средств систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы управления электродвигателями, типы пусковой аппаратуры и станций управления для использования при проектировании автоматизации;&lt;br /&gt;
# схемы водоснабжения с указанием диаметров труб, расхода, давления и температуры воды;&lt;br /&gt;
# схемы воздухоснабжения с указанием давления, температуры, влажности и запыленности воздуха, наличия устройств очистки и осушки воздуха;&lt;br /&gt;
# данные, необходимые для расчета регулирующих органов, сужающих устройств и заполнения опросных листов;&lt;br /&gt;
# требования к надежности систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# результаты НИРов, ОКРов, содержащие рекомендации по проектированию систем и средств автоматизации с математическим описанием динамических свойств объекта управления или, если это невозможно, экспериментальными временными или частотными характеристиками, снятыми на опытных или аналогичных действующих установках;&lt;br /&gt;
# данные предпроектных разработок: иерархия АСУ, ее структура, функции, алгоритмы и т.д.;&lt;br /&gt;
# техническая документация по ТПР;&lt;br /&gt;
# дополнительные данные и материалы, которые могут потребоваться исполнителю в процессе проектирования.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T08:11:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Ответственный исполнитель==&lt;br /&gt;
Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обязательные разделы задания==&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5</id>
		<title>Проектное задание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5"/>
				<updated>2015-06-16T08:10:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: Новая страница: «Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализи…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Задание составляется генеральным проектировщиком или заказчиком с участием специализированной организации, которой поручается разработка проекта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задание должно содержать:&lt;br /&gt;
# наименование предприятия и задачу проекта;&lt;br /&gt;
# основание для проектирования;&lt;br /&gt;
# перечень автоматизируемых производств, цехов, агрегатов и установок с указанием для каждой особых условий при их наличии (класс взрыво- пожароопасности помещений, наличие агрессивной, влажной, сырой запыленной окружающей среды и т.д.);&lt;br /&gt;
# стадийность проектирования;&lt;br /&gt;
# требования к разработке вариантов технического проекта;&lt;br /&gt;
# планируемый уровень капитальных затрат на автоматизацию и примерных затрат на НИРы, ОКРы и проектирование с указанием источников финансирования;&lt;br /&gt;
# сроки строительства и очередности ввода в действие производственных подразделений предприятия;&lt;br /&gt;
# наименование организаций-участников разработки проекта предприятия и систем автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по централизации управления технологическими процессами и структуре управления объектом, по объему и уровню автоматизации;&lt;br /&gt;
# предложения по размещению центральных и местных пунктов управления, щитов и пультов (диспетчерских, цифровых, агрегатных и т.д.);&lt;br /&gt;
# особые условия проектирования.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-16T07:56:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Структуры АСУТП | Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
[[Проектное задание | Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Составление спецификации на ТСА. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторский надзор. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Составление кабельных журналов. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Маркировка кабелей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Механическая защита кабельных соединений. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-16T07:54:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Структуры АСУТП | Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Составление спецификации на ТСА. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторский надзор. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Составление кабельных журналов. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Маркировка кабелей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Механическая защита кабельных соединений. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-16T07:52:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: /* Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Структуры АСУТП | Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Составление спецификации на ТСА. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторский надзор. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. Составление кабельных журналов. Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. Маркировка кабелей. Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. Механическая защита кабельных соединений. Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T07:50:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: /* Литература */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектура АСУТП диктуется &amp;quot;сложностью&amp;quot; автоматизируемого производства. В простейшем случае АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными). При увеличении количества контролируемых параметров используется распределенная архитектура. При дальнейшем увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств осуществляется по технологии &amp;quot;точка-точка&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Распределенные АСУТП состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей задачи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств может осуществляться по технологиям &amp;quot;точка-точка&amp;quot; или &amp;quot;общая шина&amp;quot; в зависимости от количества контроллеров;&lt;br /&gt;
* большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;&lt;br /&gt;
* повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;&lt;br /&gt;
* более простое наращивание и переконфигурирование системы;&lt;br /&gt;
* упрощенная процедура модернизации;&lt;br /&gt;
* простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;&lt;br /&gt;
* улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещяются в непосредственной близости от датчиков;&lt;br /&gt;
* пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;&lt;br /&gt;
* меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
Многоуровневая архитектура применяется в случаях, когда контроль за функционированием производства должен осуществляться несколькими ответственными лицами. Система в этом случае обычно делится на три уровня: &lt;br /&gt;
# уровень датчиков и исполнительных устройств (нулевой уровень);&lt;br /&gt;
# уровень технологического оборудования (первый уровень);&lt;br /&gt;
# диспетчерский уровень (второй уровень).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень датчиков и исполнительных устройств ===&lt;br /&gt;
Устройства подключаются к первому уровню через интерфейсы ASI, 1-Wire, CAN, HART и др. Интерфейсы аналогового уровня (4-20 мА, 0-5 В) считаются морально устаревшими. В настоящее время многие датчики содержат в своем составе встроенный микроконтроллер, выполняющий автоматическую калибровку и компенсацию нелинейностей датчика и цифровой интерфейс. При проектировании датчики выбираются таким образом, чтобы в них использовался одинаковый протокол обмена и физический интерфейс связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень технологического оборудования ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен ПЛК и модулями ввода-вывода, которые обмениваются информацией по промышленной сети типа Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus и т.п.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диспетчерский уровень ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен рабочими станциями с человеко-машинным интерфейсом (HMI), предоставляемым SCADA-системами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:StructASUTP-2.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://bookasutp.ru/Chapter1_0.aspx Энциклопедия АСУ ТП]&lt;br /&gt;
# [http://asutp.ru/?p=600406 Особенности проектирования распределенных АСУ ТП]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
Денисенко В.В. &amp;quot;Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием&amp;quot;. М., 2009 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T07:48:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: /* Ссылки */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектура АСУТП диктуется &amp;quot;сложностью&amp;quot; автоматизируемого производства. В простейшем случае АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными). При увеличении количества контролируемых параметров используется распределенная архитектура. При дальнейшем увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств осуществляется по технологии &amp;quot;точка-точка&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Распределенные АСУТП состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей задачи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств может осуществляться по технологиям &amp;quot;точка-точка&amp;quot; или &amp;quot;общая шина&amp;quot; в зависимости от количества контроллеров;&lt;br /&gt;
* большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;&lt;br /&gt;
* повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;&lt;br /&gt;
* более простое наращивание и переконфигурирование системы;&lt;br /&gt;
* упрощенная процедура модернизации;&lt;br /&gt;
* простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;&lt;br /&gt;
* улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещяются в непосредственной близости от датчиков;&lt;br /&gt;
* пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;&lt;br /&gt;
* меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
Многоуровневая архитектура применяется в случаях, когда контроль за функционированием производства должен осуществляться несколькими ответственными лицами. Система в этом случае обычно делится на три уровня: &lt;br /&gt;
# уровень датчиков и исполнительных устройств (нулевой уровень);&lt;br /&gt;
# уровень технологического оборудования (первый уровень);&lt;br /&gt;
# диспетчерский уровень (второй уровень).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень датчиков и исполнительных устройств ===&lt;br /&gt;
Устройства подключаются к первому уровню через интерфейсы ASI, 1-Wire, CAN, HART и др. Интерфейсы аналогового уровня (4-20 мА, 0-5 В) считаются морально устаревшими. В настоящее время многие датчики содержат в своем составе встроенный микроконтроллер, выполняющий автоматическую калибровку и компенсацию нелинейностей датчика и цифровой интерфейс. При проектировании датчики выбираются таким образом, чтобы в них использовался одинаковый протокол обмена и физический интерфейс связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень технологического оборудования ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен ПЛК и модулями ввода-вывода, которые обмениваются информацией по промышленной сети типа Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus и т.п.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диспетчерский уровень ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен рабочими станциями с человеко-машинным интерфейсом (HMI), предоставляемым SCADA-системами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:StructASUTP-2.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://bookasutp.ru/Chapter1_0.aspx Энциклопедия АСУ ТП]&lt;br /&gt;
# [http://asutp.ru/?p=600406 Особенности проектирования распределенных АСУ ТП]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T07:45:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектура АСУТП диктуется &amp;quot;сложностью&amp;quot; автоматизируемого производства. В простейшем случае АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными). При увеличении количества контролируемых параметров используется распределенная архитектура. При дальнейшем увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств осуществляется по технологии &amp;quot;точка-точка&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Распределенные АСУТП состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей задачи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств может осуществляться по технологиям &amp;quot;точка-точка&amp;quot; или &amp;quot;общая шина&amp;quot; в зависимости от количества контроллеров;&lt;br /&gt;
* большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;&lt;br /&gt;
* повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;&lt;br /&gt;
* более простое наращивание и переконфигурирование системы;&lt;br /&gt;
* упрощенная процедура модернизации;&lt;br /&gt;
* простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;&lt;br /&gt;
* улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещяются в непосредственной близости от датчиков;&lt;br /&gt;
* пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;&lt;br /&gt;
* меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
Многоуровневая архитектура применяется в случаях, когда контроль за функционированием производства должен осуществляться несколькими ответственными лицами. Система в этом случае обычно делится на три уровня: &lt;br /&gt;
# уровень датчиков и исполнительных устройств (нулевой уровень);&lt;br /&gt;
# уровень технологического оборудования (первый уровень);&lt;br /&gt;
# диспетчерский уровень (второй уровень).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень датчиков и исполнительных устройств ===&lt;br /&gt;
Устройства подключаются к первому уровню через интерфейсы ASI, 1-Wire, CAN, HART и др. Интерфейсы аналогового уровня (4-20 мА, 0-5 В) считаются морально устаревшими. В настоящее время многие датчики содержат в своем составе встроенный микроконтроллер, выполняющий автоматическую калибровку и компенсацию нелинейностей датчика и цифровой интерфейс. При проектировании датчики выбираются таким образом, чтобы в них использовался одинаковый протокол обмена и физический интерфейс связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень технологического оборудования ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен ПЛК и модулями ввода-вывода, которые обмениваются информацией по промышленной сети типа Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus и т.п.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диспетчерский уровень ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен рабочими станциями с человеко-машинным интерфейсом (HMI), предоставляемым SCADA-системами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:StructASUTP-2.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:StructASUTP-2.PNG</id>
		<title>Файл:StructASUTP-2.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:StructASUTP-2.PNG"/>
				<updated>2015-06-16T07:44:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T07:43:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектура АСУТП диктуется &amp;quot;сложностью&amp;quot; автоматизируемого производства. В простейшем случае АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными). При увеличении количества контролируемых параметров используется распределенная архитектура. При дальнейшем увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств осуществляется по технологии &amp;quot;точка-точка&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Распределенные АСУТП состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей задачи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств может осуществляться по технологиям &amp;quot;точка-точка&amp;quot; или &amp;quot;общая шина&amp;quot; в зависимости от количества контроллеров;&lt;br /&gt;
* большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;&lt;br /&gt;
* повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;&lt;br /&gt;
* более простое наращивание и переконфигурирование системы;&lt;br /&gt;
* упрощенная процедура модернизации;&lt;br /&gt;
* простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;&lt;br /&gt;
* улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещяются в непосредственной близости от датчиков;&lt;br /&gt;
* пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;&lt;br /&gt;
* меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
Многоуровневая архитектура применяется в случаях, когда контроль за функционированием производства должен осуществляться несколькими ответственными лицами. Система в этом случае обычно делится на три уровня: &lt;br /&gt;
# уровень датчиков и исполнительных устройств (нулевой уровень);&lt;br /&gt;
# уровень технологического оборудования (первый уровень);&lt;br /&gt;
# диспетчерский уровень (второй уровень).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень датчиков и исполнительных устройств ===&lt;br /&gt;
Устройства подключаются к первому уровню через интерфейсы ASI, 1-Wire, CAN, HART и др. Интерфейсы аналогового уровня (4-20 мА, 0-5 В) считаются морально устаревшими. В настоящее время многие датчики содержат в своем составе встроенный микроконтроллер, выполняющий автоматическую калибровку и компенсацию нелинейностей датчика и цифровой интерфейс. При проектировании датчики выбираются таким образом, чтобы в них использовался одинаковый протокол обмена и физический интерфейс связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Уровень технологического оборудования ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен ПЛК и модулями ввода-вывода, которые обмениваются информацией по промышленной сети типа Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus и т.п.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диспетчерский уровень ===&lt;br /&gt;
Уровень представлен рабочими станциями с человеко-машинным интерфейсом (HMI), предоставляемым SCADA-системами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T07:13:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: /* Введение */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектура АСУТП диктуется &amp;quot;сложностью&amp;quot; автоматизируемого производства. В простейшем случае АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными). При увеличении количества контролируемых параметров используется распределенная архитектура. При дальнейшем увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств осуществляется по технологии &amp;quot;точка-точка&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Распределенные АСУТП состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей задачи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств может осуществляться по технологиям &amp;quot;точка-точка&amp;quot; или &amp;quot;общая шина&amp;quot; в зависимости от количества контроллеров;&lt;br /&gt;
* большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;&lt;br /&gt;
* повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;&lt;br /&gt;
* более простое наращивание и переконфигурирование системы;&lt;br /&gt;
* упрощенная процедура модернизации;&lt;br /&gt;
* простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;&lt;br /&gt;
* улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещяются в непосредственной близости от датчиков;&lt;br /&gt;
* пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;&lt;br /&gt;
* меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T07:10:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектурно АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными) или распределенными. При увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств осуществляется по технологии &amp;quot;точка-точка&amp;quot;;&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* ограниченная модифицируемость - количество элементов системы ограничено, для ее модификации могут потребоваться новые отсутствующие элементы;&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Распределенные АСУТП состоят из множества территориально разнесенных ПЛК и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления и взаимодействует с остальными контроллерами на минимально необходимом уровне, достаточном для выполнения общей задачи. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* подключение устройств может осуществляться по технологиям &amp;quot;точка-точка&amp;quot; или &amp;quot;общая шина&amp;quot; в зависимости от количества контроллеров;&lt;br /&gt;
* большее быстродействие - задачи распределяются между параллельно работающими процессорами;&lt;br /&gt;
* повышенная надежность и устойчивость к сбоям - отказ одного из ПЛК не влияет на работу других;&lt;br /&gt;
* более простое наращивание и переконфигурирование системы;&lt;br /&gt;
* упрощенная процедура модернизации;&lt;br /&gt;
* простота проектирования, настройки, диагностики и обслуживания - архитектура распределенной системы обычно соответствует архитектуре объекта управления;&lt;br /&gt;
* улучшенная помехоустойчивость - устройства ввода в распределенной системе обычно размещяются в непосредственной близости от датчиков;&lt;br /&gt;
* пониженные требования к кабелю и его низкая стоимость, меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного хозяйства;&lt;br /&gt;
* меньшие требования, предъявляемые к ОС реального времени - на каждом ПЛК установлена отдельная ОС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T06:56:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектурно АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными) или распределенными. При увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* модифицируемость - система в отдельных случаях может быть сравнительно легко переконфигурирована (при наличии необходимых элементов);&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Распределенные АСУТП состоят из множества территориально разнесенных контроллеров и модулей ввода-вывода. Каждый контроллер работает с определенной группой устройств ввода-вывода и обслуживает определенную часть объекта управления. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T06:50:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектурно АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными) или распределенными. При увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* модифицируемость - система в отдельных случаях может быть сравнительно легко переконфигурирована (при наличии необходимых элементов);&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:structASUTP-1.PNG]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:StructASUTP-1.PNG</id>
		<title>Файл:StructASUTP-1.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:StructASUTP-1.PNG"/>
				<updated>2015-06-16T06:50:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T06:44:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектурно АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными) или распределенными. При увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* модифицируемость - система в отдельных случаях может быть сравнительно легко переконфигурирована (при наличии необходимых элементов);&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;&lt;br /&gt;
* относительная простота алгоритмов управления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T06:43:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектурно АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными) или распределенными. При увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* модифицируемость - система в отдельных случаях может быть сравнительно легко переконфигурирована (при наличии необходимых элементов);&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T06:43:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектурно АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными) или распределенными. При увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* модифицируемость - система в отдельных случаях может быть сравнительно легко переконфигурирована (при наличии необходимых элементов);&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Типовые сферы применения===&lt;br /&gt;
* домашняя автоматизация;&lt;br /&gt;
* испытательный стенд для тестирования серийной продукции;&lt;br /&gt;
* лабораторные работы в ВУЗах;&lt;br /&gt;
* локальное управление технологическим процессом;&lt;br /&gt;
* контроль температуры в теплице или элеваторе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F</id>
		<title>Структуры АСУТП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-16T06:40:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: Новая страница: «== Введение ==  Архитектурно АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными) или ра…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Введение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Архитектурно АСУТП могут быть централизованными (сосредоточенными) или распределенными. При увеличении количества контролируемых параметров, а следовательно, датчиков, преобразователей, модулей ввода, модулей вывода, исполнительных устройств, а также компьютеров, отслеживающих состояние системы, становится целесообразно разделить АСУТП на уровни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Централизованные АСУТП ==&lt;br /&gt;
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного компьютера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Характеристики===&lt;br /&gt;
* ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;&lt;br /&gt;
* проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;&lt;br /&gt;
* защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;&lt;br /&gt;
* экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;&lt;br /&gt;
* модифицируемость - система в отдельных случаях может быть сравнительно легко переконфигурирована (при наличии необходимых элементов);&lt;br /&gt;
* ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;&lt;br /&gt;
* минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Распределенные АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Многоуровневые АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-16T06:12:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Структуры АСУТП | Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки. Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д. Составление спецификации на ТСА. Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. Авторский надзор. Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. Составление кабельных журналов. Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. Маркировка кабелей. Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. Механическая защита кабельных соединений. Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-16T06:11:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП. &lt;br /&gt;
[[Структуры АСУТП | Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП.]]&lt;br /&gt;
Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки. Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д. Составление спецификации на ТСА. Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. Авторский надзор. Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. Составление кабельных журналов. Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. Маркировка кабелей. Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. Механическая защита кабельных соединений. Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-11T08:49:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП. Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП. Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки. Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д. Составление спецификации на ТСА. Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. Авторский надзор. Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. Составление кабельных журналов. Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. Маркировка кабелей. Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. Механическая защита кабельных соединений. Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. Контуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схем сигнализации и блокировки на базе средств ПТК и ТСА ==&lt;br /&gt;
Алгоритмы простых схем технологической, предупредительной и аварийной сигнализации, реализуемые на микроконтроллерах с представлением информации на экране монитора компьютера. Алгоритмы локальных защитных блокировок, использующие несколько микроконтроллеров. Сложные алгоритмы блокировок, использующие несколько микроконтроллеров для отключения работы многих технологических агрегатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка ПО АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор современных пакетов программ SCADA-систем, предназначенных для сбора, обработки и представления информации в режиме реального времени. В качестве примера рассматриваются SCADA-системы Trace Mode, Win CC (Siemens), In Touch, MasterSCADA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-11T08:44:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП. Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП. Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки. Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д. Составление спецификации на ТСА. Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. Авторский надзор. Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
Обозначение физических свойств параметров. Обозначение функциональных свойств параметров в составе АСУТП. Технологические схемы с использованием условных обозначений измеряемых и регулируемых параметров в соответствии с требованиями Гостандартов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Проектирование функциональной схемы автоматизации ==&lt;br /&gt;
Представление функциональной схемы автоматизации в упрощенном варианте с указанием точек контроля и локальных контуров управления. Разработка функциональной схемы двухуровневой АСУТП с представлением выполняемых функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор технических средств автоматизации (ТСА) ==&lt;br /&gt;
Использование каталогов для выбора датчиков измерения расходов жидкости, пара, газа, температуры, уровня, давления, перепадов давления со стандартными сигналами (0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В и т.д.) в соответствии с точностью и диапазоном заданными технологическим регламентом. Выбор аналитических приборов: газоанализаторов, хроматографов, pH-метров, плотномеров и т.д. Выбор исполнительных устройств с пневмо- и электроприводами. Расчет K&amp;lt;sub&amp;gt;v&amp;lt;/sub&amp;gt; - удельного расхода, определения перепада на регулирующем органе. Выбор типа и регулировочной характеристики исполнительного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Выбор программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП ==&lt;br /&gt;
Обзор отечественных ПТК: Техноконт, Теконт, Квинт и зарубежных ПТК: Siemens, Allen-Bredly, Direct-logic и т.д., построенных на различных типах микроконтроллеров. Основные используемые языки программирования микроконтроллеров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка схемы внешних проводок соединений и параметрально-узловых схем с учетом средств ПТК ==&lt;br /&gt;
Определение жильности и метража кабельных соединений, соединительные коробки, кабельные ящики, маркировка искрозащищенных, силовых кабелей, подключение датчиков к устройствам сопряжения с объектом микроконтроллеров и микроконтроллеров с компьютерами. Составление кабельных журналов. Разработка параметрально-узловых схем с применением индивидуальных регуляторов и вторичных цифровых приборов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Разработка плана расположения средств автоматизации, электрических и трубных проводок ==&lt;br /&gt;
Расположение датчиков, исполнительных устройств на технологическом оборудовании, а также нормирующих и силовых преобразователей на плане. Распределение датчиков по кабельным ящикам, исходя из условий безопасности и влияний помех в соединительных цепях. Прокладка аналоговых, искрозащищенных, силовых кабелей по колоннам и стенам в лотках и коробках. Маркировка кабелей. Выполнение &amp;quot;логического&amp;quot; заземления соединительных цепей. Механическая защита кабельных соединений. Ввод кабелей из производственных помещений в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компоновка и размещение средств ПТК в помещении ЦПУ ==&lt;br /&gt;
Размещение компьютеров, принтеров на столе или специальном пульте. Монтажно-коммутационные схемы расположения микроконтроллеров  в шкафу управления. Конструкция &amp;quot;двойного пола&amp;quot; в ЦПУ и раскладка кабелей в нем. КОнтуры заземления оборудования ПТ в ЦПУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-11T08:17:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП. Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП. Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
Функции нижнего уровня АСУТП, реализуемые микроконтроллерами: простой контроль (технологический, предаварийный, аварийный), регулирование, программно-логическое управление, локальная блокировка и т.д. Функции верхнего уровня АСУТП: масштабирование, сигнализация, алгоритм блокировки, представление информации, расчет ТЭП и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Стадии проектной разработки АСУТП. Состав документации ==&lt;br /&gt;
Проектное задание: предварительное определение функции и структуры АСУТП. предполагаемое техническое обеспечение, сроки разработки. Технический проект: выбор технических средств автоматизации (ТСА), ПТК, компоновка рабочего места оператора, разработка алгоритмов контроля, аварийно-предупредительного управления и т.д. Составление спецификации на ТСА. Рабочие чертежи: выбор места установки датчиков и исполнительных устройств, составление и выдача заданий специализированным организациям (строительная часть, вентиляция, отопление и т.д.), составление окончательной спецификации на ТСА и т.д. Авторский надзор. Сдача АСУТП заказчику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условные обозначения технологических параметров и исполнительных устройств ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-11T08:11:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП. Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП. Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1</id>
		<title>ПАС</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%90%D0%A1"/>
				<updated>2015-06-11T08:11:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Содержание разделов дисциплины =&lt;br /&gt;
== # Введение ==&lt;br /&gt;
Понятие АСУТП. Обоснование необходимости перехода к разработке АСУТП. Структуры АСУТП: централизованные, двух- и многоуровневые распределенные АСУТП. Интегрированные АСУТП. Автоматизация процессов проектирования АСУТП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== # Функции АСУТП ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Старые материалы =&lt;br /&gt;
[[ПО АСУП]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Лекция 2 26.02.2015 г. ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показана и объяснена работа с ФСА (на примере процесса биосинтеза целлюлаз), базовые приёмы работы с Autocad, переданы шаблоны с настроенными слоями и блоками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 марта 2015 года.&lt;br /&gt;
Схема внешних соединений.&lt;br /&gt;
Маркировка жил кабеля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:DdpGz5CTmzs.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/RTOS</id>
		<title>RTOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/RTOS"/>
				<updated>2015-06-10T16:28:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Операционные системы реального времени (Real Time Operating Systems)''' - особый класс операционных систем, в которых учитывается не только корректное выполнение задач (обработка событий), но и своевременность их выполнения. Отказ каких-либо модулей ОС не должен влиять на выполнение задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы ОС реального времени ==&lt;br /&gt;
ОС реального времени делятся на два типа:&lt;br /&gt;
* ОС мягкого режима реального времени и&lt;br /&gt;
* ОС жесткого режима реального времени.&lt;br /&gt;
ОС жесткого режима реального времени характеризуются тем, что в них невыполнение задачи в заявленные сроки равносильно отказу системы.&lt;br /&gt;
ОС мягкого режима реального времени допускают невыполнения задачи в заданные сроки с определенной заранее известной вероятностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Термины ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Дедлайн''' - предельное время, за которое должна быть выполнена задача.&lt;br /&gt;
* '''Латентность''' - время, за которое выполняется задача.&lt;br /&gt;
* '''Джиттер''' - разброс времени, за которое может выполняться задача.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Классификация задач (событий) == &lt;br /&gt;
События могут быть:&lt;br /&gt;
* '''асинхронными''' - наступление события невозможно предсказать, но они должны быть своевременно обработаны.&lt;br /&gt;
* '''синхронными''' - наступлениесобытия можно предсказать и заранее выделить под них известное количество требуемых ресурсов.&lt;br /&gt;
* '''изохронными''' - события проходят на регулярной основе и под них своевременно выделяются необходимые ресурсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сфера применения ==&lt;br /&gt;
* системы управления производством;&lt;br /&gt;
* управление роботами (в т.ч. марсоходами и прочими космическими аппаратами);&lt;br /&gt;
* автомобильные контроллеры;&lt;br /&gt;
* управление самолетами и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/RTOS</id>
		<title>RTOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/RTOS"/>
				<updated>2015-06-10T16:28:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Операционные системы реального времени (Real Time Operating Systems)''' - особый класс операционных систем, в которых учитывается не только корректное выполнение задач (обработка событий), но и своевременность их выполнения. Отказ каких-либо модулей ОС не должен влиять на выполнение задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы ОС реального времени ==&lt;br /&gt;
ОС реального времени делятся на два типа:&lt;br /&gt;
* ОС мягкого режима реального времени и&lt;br /&gt;
* ОС жесткого режима реального времени.&lt;br /&gt;
ОС жесткого режима реального времени характеризуются тем, что в них невыполнение задачи в заявленные сроки равносильно отказу системы.&lt;br /&gt;
ОС мягкого режима реального времени допускают невыполнения задачи в заданные сроки с определенной заранее известной вероятностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Термины ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Дедлайн''' - предельное время, за которое должна быть выполнена задача.&lt;br /&gt;
* '''Латентность''' - время, за которое выполняется задача.&lt;br /&gt;
* '''Джиттер''' - разброс времени, за которое может выполняться задача.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Классификация задач (событий) == &lt;br /&gt;
События могут быть:&lt;br /&gt;
* '''асинхронными''' - наступление события невозможно предсказать, но они должны быть своевременно обработаны.&lt;br /&gt;
* '''синхронными''' - наступлениесобытия можно предсказать и заранее выделить под них известное количество требуемых ресурсов.&lt;br /&gt;
* '''изохронными''' - события проходят на регулярной основе и под них своевременно выделяются необходимые ресурсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сферы применения ==&lt;br /&gt;
* системы управления производством;&lt;br /&gt;
* управление роботами (в т.ч. марсоходами и прочими космическими аппаратами);&lt;br /&gt;
* автомобильные контроллеры;&lt;br /&gt;
* управление самолетами и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/RTOS</id>
		<title>RTOS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/RTOS"/>
				<updated>2015-06-10T16:26:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: /* Типы ОС реального времени */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Определение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Операционные системы реального времени (Real Time Operating Systems)''' - особый класс операционных систем, в которых учитывается не только корректное выполнение задач (обработка событий), но и своевременность их выполнения. Отказ каких-либо модулей ОС не должен влиять на выполнение задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы ОС реального времени ==&lt;br /&gt;
ОС реального времени делятся на два типа:&lt;br /&gt;
* ОС мягкого режима реального времени и&lt;br /&gt;
* ОС жесткого режима реального времени.&lt;br /&gt;
ОС жесткого режима реального времени характеризуются тем, что в них невыполнение задачи в заявленные сроки равносильно отказу системы.&lt;br /&gt;
ОС мягкого режима реального времени допускают невыполнения задачи в заданные сроки с определенной заранее известной вероятностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Термины ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Дедлайн''' - предельное время, за которое должна быть выполнена задача.&lt;br /&gt;
* '''Латентность''' - время, за которое выполняется задача.&lt;br /&gt;
* '''Джиттер''' - разброс времени, за которое может выполняться задача.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Классификация задач (событий) == &lt;br /&gt;
События могут быть:&lt;br /&gt;
* '''асинхронными''' - наступление события невозможно предсказать, но они должны быть своевременно обработаны.&lt;br /&gt;
* '''синхронными''' - наступлениесобытия можно предсказать и заранее выделить под них известное количество требуемых ресурсов.&lt;br /&gt;
* '''изохронными''' - события проходят на регулярной основе и под них своевременно выделяются необходимые ресурсы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Область применения ==&lt;br /&gt;
* системы управления производством;&lt;br /&gt;
* управление роботами (в т.ч. марсоходами и прочими космическими аппаратами);&lt;br /&gt;
* автомобильные контроллеры;&lt;br /&gt;
* управление самолетами и т.д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
# [http://www.qnx.com/ QNX] - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.&lt;br /&gt;
# [http://www.windriver.com/products/vxworks/ VxWorks] - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.&lt;br /&gt;
# [http://www.lynx.com/products/real-time-operating-systems/ LynxOS] - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
# [http://www.deitel.com/Books/OperatingSystems/OperatingSystems3e/tabid/1711/Default.aspx Operating Systems, 3/e] - книга Дейтела и Дейтела &amp;quot;Операционные системы, 3-е издание&amp;quot;&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Modern-Operating-Systems-Andrew-Tanenbaum/dp/013359162X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952292&amp;amp;sr=8-1&amp;amp;keywords=operating+systems+tanenbaum Modern Operating Systems (4th Edition)] - книга Таненбаума &amp;quot;Современные операционные системы (4-е издание).&lt;br /&gt;
# [http://www.amazon.com/Real-Time-Systems-Design-Analysis-Practitioner/dp/0470768649/ref=sr_1_9?s=books&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;qid=1433952139&amp;amp;sr=1-9&amp;amp;keywords=real-time+operating+systems Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner] - книга &amp;quot;Архитектура и анализ систем реального времени&amp;quot;, авторы Лаплант и Оваска.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%9E_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%9F</id>
		<title>ПО АСУП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%9E_%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%9F"/>
				<updated>2015-06-10T16:25:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Demo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Пример реализации каскадной АСР&lt;br /&gt;
[http://mguie.ru/hist/kaskad.vi Файл с моделью]&lt;br /&gt;
[http://mguie.ru/hist/kompensator.vi Файл с компенсатор] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://mguie.ru/hist/smit.vi Упредитель Смита]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ERP системы (С. Ярыгин)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTOS|Операционные системы реального времени]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Demo</name></author>	</entry>

	</feed>