Разработка автоматизированной системы управления тепличным комбинатом
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение
1. Общая и иерархическая структуры тепличного комбинатов.
2. Смесительное устройство
2.1. Математическая модель смесительного устройства
2.2. Синтез замкнутой системы управления смесительным устройством
2.2.1. Настройка и моделирование отдельных контуров системы
2.2.1 Исследование взаимного влияния контуров
2.3. Учет влияния возмущений
2.4. Разработка функциональной схемы
2.5. Выбор исполнительных устройств
2.6. Выбор датчиков
2.7. Выбор микроконтроллера
2.8. Разработка принципиальной схемы.
3. Сопряжение верхнего и нижнего уровней АСУ тепличного комбината
3.1. Выбор сети
3.2. Выбор типа линии связи
3.3. Идентификация устройств в сети MicroLAN
3.4. Выбор топологии сети
3.5. Принципы работы однопроводной сети MicroLAN
3.6. Программное обеспечение сети MicroLAN
3.7. Выбор ведущего адаптера 1-Wire линии
3.8. Выбор ведомых устройств
3.9. Выбор приборов для ветвления сети
4. Визуализация и архивирование технологического процесса
4.1. Выбор SCADA системы
4.2. SCADA система TRACE MODE
4.2.1 Общая структура и возможности TRACE MODE
4.2.2. Исполнительные модули TRACE MODE
4.2.3. TRACE MODE 6: синтез новых технологий
4.3. Графическое отображение состояния производственных процессов.
4.3.1. Назначение программы
4.3.2. Требования к аппаратным и программным ресурсам
4.3.3. Схема работы и возможности программы графического отображения состояния производственных процессов.
4.3.4. Запуск и работа программы графического отображения
4.3.5. Графический интерфейс оператора
4.3.6. Система архивов TRACE MODE
5. Сервер производственного контроля
5.1. Назначение сервера
5.2. Анализ информационных потребностей фирмы
5.3. Выбор сетевой ОС
5.4. Выбор сетевых протоколов
5.4.1. Протокол 1-Wire
5.4.2. Стек протоколов TCP/IP
5.4.3. Протокол РРР
5.5. Web-сервер
5.6. Информационная безопасность
К сожалению, описание всех применяемых методик и средств защиты информации выходит далеко за рамки дипломной работы.
5.7. Резервное копирование
6. Безопасность и экологичность проекта
6.1. Анализ основных потенциально опасных факторов
6.2. Оценка факторов, влияющих на окружающую среду и оператора при работе с компьютером
6.3. Оценка интерфейса разрабатываемой программы и среды разработки
6.4. Пожарная безопасность
6.5. Экологичность работы
7. Технико-экономическое обоснование проекта
7.1. Выбор и обоснование аналога
7.2. Расчет интегрального показателя качества
7.3. Функционально-стоимостной анализ
7.4. Расчет затрат на конструкторскую и технологическую подготовку производства
7.5 Определение показателей экономической эффективности для потребителя
7.6. Расчет себестоимости и определение показателей экономической эффективности для производителя.
Заключение
Список используемой литературы
Введение
1. Общая и иерархическая структуры тепличного комбинатов.
2. Смесительное устройство
2.1. Математическая модель смесительного устройства
2.2. Синтез замкнутой системы управления смесительным устройством
2.2.1. Настройка и моделирование отдельных контуров системы
2.2.1 Исследование взаимного влияния контуров
2.3. Учет влияния возмущений
2.4. Разработка функциональной схемы
2.5. Выбор исполнительных устройств
2.6. Выбор датчиков
2.7. Выбор микроконтроллера
2.8. Разработка принципиальной схемы.
3. Сопряжение верхнего и нижнего уровней АСУ тепличного комбината
3.1. Выбор сети
3.2. Выбор типа линии связи
3.3. Идентификация устройств в сети MicroLAN
3.4. Выбор топологии сети
3.5. Принципы работы однопроводной сети MicroLAN
3.6. Программное обеспечение сети MicroLAN
3.7. Выбор ведущего адаптера 1-Wire линии
3.8. Выбор ведомых устройств
3.9. Выбор приборов для ветвления сети
4. Визуализация и архивирование технологического процесса
4.1. Выбор SCADA системы
4.2. SCADA система TRACE MODE
4.2.1 Общая структура и возможности TRACE MODE
4.2.2. Исполнительные модули TRACE MODE
4.2.3. TRACE MODE 6: синтез новых технологий
4.3. Графическое отображение состояния производственных процессов.
4.3.1. Назначение программы
4.3.2. Требования к аппаратным и программным ресурсам
4.3.3. Схема работы и возможности программы графического отображения состояния производственных процессов.
4.3.4. Запуск и работа программы графического отображения
4.3.5. Графический интерфейс оператора
4.3.6. Система архивов TRACE MODE
5. Сервер производственного контроля
5.1. Назначение сервера
5.2. Анализ информационных потребностей фирмы
5.3. Выбор сетевой ОС
5.4. Выбор сетевых протоколов
5.4.1. Протокол 1-Wire
5.4.2. Стек протоколов TCP/IP
5.4.3. Протокол РРР
5.5. Web-сервер
5.6. Информационная безопасность
К сожалению, описание всех применяемых методик и средств защиты информации выходит далеко за рамки дипломной работы.
5.7. Резервное копирование
6. Безопасность и экологичность проекта
6.1. Анализ основных потенциально опасных факторов
6.2. Оценка факторов, влияющих на окружающую среду и оператора при работе с компьютером
6.3. Оценка интерфейса разрабатываемой программы и среды разработки
6.4. Пожарная безопасность
6.5. Экологичность работы
7. Технико-экономическое обоснование проекта
7.1. Выбор и обоснование аналога
7.2. Расчет интегрального показателя качества
7.3. Функционально-стоимостной анализ
7.4. Расчет затрат на конструкторскую и технологическую подготовку производства
7.5 Определение показателей экономической эффективности для потребителя
7.6. Расчет себестоимости и определение показателей экономической эффективности для производителя.
Заключение
Список используемой литературы
Другие работы
Модернизация установки для безвоздушного нанесения лакокрасочных материалов УБР–01М (конструкторская часть дипломного проекта)
kurs9
: 27 марта 2018
4.1. Конструкция установки и ее модернизация
Общий вид установки УБР – 01М для окраски поверхности методом безвоздушного распыления приведен на рис. 4.1. Она состоит из тележки, на которой смонтированы следующие основные узлы: краскораспылители безвоздушного распыления краски 1, шланги 2, блок подготовки воздуха 3, пневмоцилиндр 4, красконагнетательный насос 5, краскоприемник с заборным фильтром 6, транспортная тележка 7.
Подача краски и воздуха к установке и краскораспылителю производится
999 руб.
Контрольная работа по Физике (часть 1)
Sigil
: 19 ноября 2020
1. Материальная точка движется из состояния покоя с ускорением , где векторы являются ортами декартовой системы координат. В конце второй секунды движения равнодействующая сила развивает мощность 512 Вт. Чему равна масса материальной точки?
2. Шар массой m1, движущийся горизонтально со скоростью 1, столкнулся с неподвижным шаром меньшей массой m2 =1 кг и потерял при этом 50% своей кинетической энергии. Какова масса первого шара? Удар прямой абсолютно упругий, центральный.
3. Два очень длин
350 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физика. Вариант №7
chester
: 5 октября 2012
705.На высоте, З м над центром круглой арены диаметром 10 м висит лампа, сила света которой 250 Кд. Принимая лампу за точечный источник, равномерно посылающий свет во всех направлениях. Определить сколько, процентов арены имеет освещённость не менее 6 лк.
715. Из смотрового окошечка печи излучается поток Фе = 4 кДж/мин. Определить температуру Т печи, если площадь окошечка S = 8 см2.
725. Какова должна быть длина волны γ-излучения, падающего на платиновую пластину, чтобы максимальная скорость фо
150 руб.
Инженерная графика. Задание №64. Вариант №30. Задача №2. Пластина
Чертежи
: 27 апреля 2021
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения.
Задание 64. Вариант 30. Задача 2. Пластина
В данной задаче необходимо выполнить наклонный разрез А-А, заменив им один из видов, на котором он не указан.
В состав работы входят три файла:
- 3D модель детали;
- ассоциативный чертеж детали в двух видах с выполненным наклонным разрезом;
- аналогичный обычный чертеж.
*.rar - это разрешение файла семейства архивов. Все файлы данной работы помещены в
65 руб.