Структуры АСУТП

Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 5: Строка 5:
 
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==
 
== Централизованные (сосредоточенные) АСУТП ==
 
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.
 
Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.
 +
 +
Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.
  
 
===Характеристики===
 
===Характеристики===
Строка 26: Строка 28:
  
 
== Распределенные АСУТП ==
 
== Распределенные АСУТП ==
 +
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.
  
 +
Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.
  
 
== Многоуровневые АСУТП ==
 
== Многоуровневые АСУТП ==

Версия 09:56, 16 июня 2015

Содержание

Введение

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.

Централизованные (сосредоточенные) АСУТП

Основная отличительная особенность централизованной АСУТП: отслеживание состояния системы и отправка управляющих воздействий производится с использованием одного ПЛК или компьютера.

Централизованная АСУТП может рассматриваться, как частный случай распределенной системы.

Характеристики

  • ограниченная надежность - центральный элемент системы - компьютер, в случае отказа которого система становится неуправляемой; дублирующих элементов, обычно не предусматривается;
  • проста в обслуживании - сравнительно небольшое количество элементов АСУТП;
  • защищенность - в системе может быть реализована защита от неквалифицированных пользователей;
  • экономичность - система, как правило, реализуется в минимально необходимом и достаточном виде и не содержит большого количества элементов;
  • модифицируемость - система в отдельных случаях может быть сравнительно легко переконфигурирована (при наличии необходимых элементов);
  • ограниченная функциональная расширяемость и наращиваемость - количество элементов системы ограничивается количеством разъемов и разветвителей, которые может поддерживать компьютер;
  • минимальное время на монтаж и пусконаладку - простота системы обуславливается количеством ее элементов; в данном случае это количество минимально;
  • относительная простота алгоритмов управления.

Типовые сферы применения

  • домашняя автоматизация;
  • испытательный стенд для тестирования серийной продукции;
  • лабораторные работы в ВУЗах;
  • локальное управление технологическим процессом;
  • контроль температуры в теплице или элеваторе.

StructASUTP-1.PNG

Распределенные АСУТП

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.

Необходимость построения распределенных систем обуславливается ростом количества контролируемых параметров, увеличением территории, на которой должна функционировать АСУТП, а также усложнением алгоритмов управления.

Многоуровневые АСУТП

Ссылки

  1. QNX - проприетарная ОС, реализованная с использованием микроядерной архитектуры.
  2. VxWorks - ОС, распространяемая по пользовательскому соглашению. Широко используется NASA в космических аппаратах.
  3. LynxOS - проприетарная ОС с монолитным ядром. Широко используется в авиации и АСУП.

Литература

  1. Operating Systems, 3/e - книга Дейтела и Дейтела "Операционные системы, 3-е издание"
  2. Modern Operating Systems (4th Edition) - книга Таненбаума "Современные операционные системы (4-е издание).
  3. Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner - книга "Архитектура и анализ систем реального времени", авторы Лаплант и Оваска.
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты