Автор молодец, просто работа не нужна больше
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение
Для технологических объектов отрасли, как объектов автоматизации, характерными являются следующие особенности: наличие разнородных функциональных задач, возникающих при автоматизации; сравнительно высокий уровень автоматизации существующих ТОУ; повышение актуальности задач оптимизации и др. Управлять подобными объектами невозможно без современных средств автоматизации и вычислительной техники, без высокоэффективных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).
АСУТП относятся к классу сложных систем, которым присущи следующие черты: наличие у всех элементов общей цели; системный характер реализуемых алгоритмов обмена и обработки информации; большое число входящих в систему функциональных подсистем.
Современный этап развития АСУТП характеризуется применением индустриальных технологий создания и внедрения АСУТП на базе серийно выпускаемых промышленных контроллеров, совместимых с персональными компьютерами и мощных программно-технических комплексов (ПТК) поддержки программирования АСУТП – SCADA систем, а также развития и стандартизации сетевых технологий.
Построение АСУТП на основе концепции открытых систем позволяет аппаратно-программные средства различных производителей совмещать снизу доверху и обеспечивать проверку всей системы. При таком подходе значительно уменьшается общая стоимость системы в результате применения более дешевого оборудования (при аналогичных функциональных характеристиках), частичной и поэтапной замене имеющихся на предприятии аппаратно-программных средств или даже сохранении некоторого старого оборудования.
Важнейшими свойствами открытых систем являются: мобильность прикладных программ; мобильность персонала; четкие условия взаимодействия частей системы с использованием открытых спецификаций.
Объектом исследования является процесс обогрева вертикального шахтного ствола.
Предметом исследования являются направления повышения эффективности процесса обогрева вертикального шахтного ствола.
Целью дипломного проекта является повышение эффективности процесса обогрева вертикального шахтного ствола путем внедрения АСУТП.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Рассмотреть существующий технологический процесс обогрева вертикального шахтного ствола;
Рассмотреть существующие SCADA-системы;
Разработать ТЗ на проектирование;
Разработать концептуальную модель объекта управления;
Разработать проект информационной системы управления системой обогрева вертикального шахтного ствола;
Оценить экономическую эффективность проекта;
Разработать перечень решений по охране труда.
Оглавление
Введение 4
1 Характеристика проблемной ситуации и постановка задач дипломной работы 6
1.1 Описание технологического процесса 6
1.2 Аналитический обзор информационных аспектов разрешения проблемы 10
1.3 Техническое задание на проектирование 21
2 Системный анализ объекта управления 24
2.1 Концептуальная модель объекта управления 24
2.2 Формирование требований к проектируемой системе 26
2.3 Формализованная модель технологического процесса 27
3 Проектирование информационной системы 34
3.1 Характеристики информационных потоков 34
3.2 Проектирование пользовательского интерфейса 36
3.3 Обоснованием решений по программному обеспечению 44
4 Экономическая эффективность проектируемой системы и безопасность жизнедеятельности 55
4.1 Анализ источников экономической эффективности АИС 55
4.2 Расчет эффективности системы и затрат, связанных с ее внедрением 58
4.3 Безопасность жизнедеятельности 60
4.3.1 Анализ вредного фактора синдром длительных психологических нагрузок пользователя ПЭВМ 60
4.3.2 Разработка комплекса мер, обеспечивающих синдрома длительных психологических нагрузок 63
Заключение 69
Библиографический список 70
Заключение
Целью дипломного проекта является повышение эффективности процесса обогрева вертикального шахтного ствола путем внедрения АСУТП.
На шахтном рудном дворе расположен объект, который работает от природного газа. Этот автоматизированный объект - установка нескольких газовых горелок, пьеза – элементы для автоматического розжига данной газовой установки, а так же различные датчики (датчики контроля температуры, датчики контроля уровня газа, и т.д.). Все датчики контроля подключены к пульту управления оператора.
Оператор должен следить за газовыми установками, показаниями датчиков и совершать действия по управлению ими.
До внедрения информационной системы запуск горелок осуществлялся вручную, фиксация показаний датчиков путем обхода.
В результате выполнения ВКР был проанализирован технологический процесс.
Выявлены его недостатки.
Разработан перечень требований к проектируемой системе.
Разработана структура информационного фонда.
Разработана концептуальная модель системы.
Разработана функциональная модель системы.
Практической реализацией системы является приложение верхнего уровня для оператора системы обогрева вертикального шахтного ствола.
Приложение разработано на языке программирования С.
Разработанная система должна обеспечить удаленное управление элементами систему обогрева и съем показаний счетчиков.
Внедрение системы позволит в значительной мере снизить нагрузку на операторов, позволит обеспечить оперативный съем показателей с датчиков системы и удаленное управление элементами системы обогрева.
Библиографический список
1. Лукас В.А., Теория управления техническими системами, Екатеринбург: УГГГА, 2002 – 675 с.
2. Бессекерский В.А., Попов Е.П., Теория систем автоматического управления, СПБ: Профессия, 2003 – 752 с.
3. Федоров Ю.Н., Справочник инженера по АСУТП, М.: 2008 – 928 с.
4. Харбор Р., Филлипс Ч., Системы управления с обратной связью, СПБ: Лаборатория базовых знаний, 2001 – 616 с.
5. Клюев А.С., Проектирование систем автоматизации технологических процессов, СПБ: Энергоатомиздат, 2005 – 464 с.
6. Баронов В.В., Автоматизация управления предприятием, СПБ: Инфра-М, 2004 – 239.
7. Парк Д., Передача данных в системах контроля и управления, М.: 2005 – 432 с.
8. Мусаев А.А., Алгоритмы аналитического управления производственными процессами, М.: 2005 – 432 с.
9. Мусаев А.А., Автоматизация диспетчеризации производственных процессов промышленных предприятий, М.: 2007 – 232 с.
10. Горелик Т.Г., АСУ ТП магистральных подстанций. Новые технические решения и опыт внедрения, М.: 2008 – 122 с.
11. Нестеров А.Л., Проектирование АСУТП. Методическое пособие Книга 1, М.: 2009 – 212 с.
12. Методические указания «Использование средства для проектирования операторских дисплеев GdCAD».- Тампаре, Финляндия: «Metso Automation», 2000. – 346 с.
13. Методические указания «Использование средства для проектирования функциональных блоков FbCAD».- Тампаре, Финляндия: «Metso Automation», 2000. – 432 с.
1. Гетия И.Г. Безопасность при работе на ПЭВМ. Учебное пособие ч.I. - М.: МГАПИ, 2005. - 34.
2. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по печати от 15 октября 1997 г. N 108 Типовая инструкция по охране труда при работе на персональных компьютерах
3. СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
4. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест в соответствие с приказом Минздравсоцразвития России №342н от 26 апреля 2011 г.
5. ГОСТ Р 50948-96. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.
6. ГОСТ Р 50923-96. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения.
7. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение
Для технологических объектов отрасли, как объектов автоматизации, характерными являются следующие особенности: наличие разнородных функциональных задач, возникающих при автоматизации; сравнительно высокий уровень автоматизации существующих ТОУ; повышение актуальности задач оптимизации и др. Управлять подобными объектами невозможно без современных средств автоматизации и вычислительной техники, без высокоэффективных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).
АСУТП относятся к классу сложных систем, которым присущи следующие черты: наличие у всех элементов общей цели; системный характер реализуемых алгоритмов обмена и обработки информации; большое число входящих в систему функциональных подсистем.
Современный этап развития АСУТП характеризуется применением индустриальных технологий создания и внедрения АСУТП на базе серийно выпускаемых промышленных контроллеров, совместимых с персональными компьютерами и мощных программно-технических комплексов (ПТК) поддержки программирования АСУТП – SCADA систем, а также развития и стандартизации сетевых технологий.
Построение АСУТП на основе концепции открытых систем позволяет аппаратно-программные средства различных производителей совмещать снизу доверху и обеспечивать проверку всей системы. При таком подходе значительно уменьшается общая стоимость системы в результате применения более дешевого оборудования (при аналогичных функциональных характеристиках), частичной и поэтапной замене имеющихся на предприятии аппаратно-программных средств или даже сохранении некоторого старого оборудования.
Важнейшими свойствами открытых систем являются: мобильность прикладных программ; мобильность персонала; четкие условия взаимодействия частей системы с использованием открытых спецификаций.
Объектом исследования является процесс обогрева вертикального шахтного ствола.
Предметом исследования являются направления повышения эффективности процесса обогрева вертикального шахтного ствола.
Целью дипломного проекта является повышение эффективности процесса обогрева вертикального шахтного ствола путем внедрения АСУТП.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Рассмотреть существующий технологический процесс обогрева вертикального шахтного ствола;
Рассмотреть существующие SCADA-системы;
Разработать ТЗ на проектирование;
Разработать концептуальную модель объекта управления;
Разработать проект информационной системы управления системой обогрева вертикального шахтного ствола;
Оценить экономическую эффективность проекта;
Разработать перечень решений по охране труда.
Оглавление
Введение 4
1 Характеристика проблемной ситуации и постановка задач дипломной работы 6
1.1 Описание технологического процесса 6
1.2 Аналитический обзор информационных аспектов разрешения проблемы 10
1.3 Техническое задание на проектирование 21
2 Системный анализ объекта управления 24
2.1 Концептуальная модель объекта управления 24
2.2 Формирование требований к проектируемой системе 26
2.3 Формализованная модель технологического процесса 27
3 Проектирование информационной системы 34
3.1 Характеристики информационных потоков 34
3.2 Проектирование пользовательского интерфейса 36
3.3 Обоснованием решений по программному обеспечению 44
4 Экономическая эффективность проектируемой системы и безопасность жизнедеятельности 55
4.1 Анализ источников экономической эффективности АИС 55
4.2 Расчет эффективности системы и затрат, связанных с ее внедрением 58
4.3 Безопасность жизнедеятельности 60
4.3.1 Анализ вредного фактора синдром длительных психологических нагрузок пользователя ПЭВМ 60
4.3.2 Разработка комплекса мер, обеспечивающих синдрома длительных психологических нагрузок 63
Заключение 69
Библиографический список 70
Заключение
Целью дипломного проекта является повышение эффективности процесса обогрева вертикального шахтного ствола путем внедрения АСУТП.
На шахтном рудном дворе расположен объект, который работает от природного газа. Этот автоматизированный объект - установка нескольких газовых горелок, пьеза – элементы для автоматического розжига данной газовой установки, а так же различные датчики (датчики контроля температуры, датчики контроля уровня газа, и т.д.). Все датчики контроля подключены к пульту управления оператора.
Оператор должен следить за газовыми установками, показаниями датчиков и совершать действия по управлению ими.
До внедрения информационной системы запуск горелок осуществлялся вручную, фиксация показаний датчиков путем обхода.
В результате выполнения ВКР был проанализирован технологический процесс.
Выявлены его недостатки.
Разработан перечень требований к проектируемой системе.
Разработана структура информационного фонда.
Разработана концептуальная модель системы.
Разработана функциональная модель системы.
Практической реализацией системы является приложение верхнего уровня для оператора системы обогрева вертикального шахтного ствола.
Приложение разработано на языке программирования С.
Разработанная система должна обеспечить удаленное управление элементами систему обогрева и съем показаний счетчиков.
Внедрение системы позволит в значительной мере снизить нагрузку на операторов, позволит обеспечить оперативный съем показателей с датчиков системы и удаленное управление элементами системы обогрева.
Библиографический список
1. Лукас В.А., Теория управления техническими системами, Екатеринбург: УГГГА, 2002 – 675 с.
2. Бессекерский В.А., Попов Е.П., Теория систем автоматического управления, СПБ: Профессия, 2003 – 752 с.
3. Федоров Ю.Н., Справочник инженера по АСУТП, М.: 2008 – 928 с.
4. Харбор Р., Филлипс Ч., Системы управления с обратной связью, СПБ: Лаборатория базовых знаний, 2001 – 616 с.
5. Клюев А.С., Проектирование систем автоматизации технологических процессов, СПБ: Энергоатомиздат, 2005 – 464 с.
6. Баронов В.В., Автоматизация управления предприятием, СПБ: Инфра-М, 2004 – 239.
7. Парк Д., Передача данных в системах контроля и управления, М.: 2005 – 432 с.
8. Мусаев А.А., Алгоритмы аналитического управления производственными процессами, М.: 2005 – 432 с.
9. Мусаев А.А., Автоматизация диспетчеризации производственных процессов промышленных предприятий, М.: 2007 – 232 с.
10. Горелик Т.Г., АСУ ТП магистральных подстанций. Новые технические решения и опыт внедрения, М.: 2008 – 122 с.
11. Нестеров А.Л., Проектирование АСУТП. Методическое пособие Книга 1, М.: 2009 – 212 с.
12. Методические указания «Использование средства для проектирования операторских дисплеев GdCAD».- Тампаре, Финляндия: «Metso Automation», 2000. – 346 с.
13. Методические указания «Использование средства для проектирования функциональных блоков FbCAD».- Тампаре, Финляндия: «Metso Automation», 2000. – 432 с.
1. Гетия И.Г. Безопасность при работе на ПЭВМ. Учебное пособие ч.I. - М.: МГАПИ, 2005. - 34.
2. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по печати от 15 октября 1997 г. N 108 Типовая инструкция по охране труда при работе на персональных компьютерах
3. СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
4. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест в соответствие с приказом Минздравсоцразвития России №342н от 26 апреля 2011 г.
5. ГОСТ Р 50948-96. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.
6. ГОСТ Р 50923-96. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения.
7. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
2240 ₽ | Цена | от 3000 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 55695 Дипломных работ — поможем найти подходящую