Студопедия — Классификация автоматизированных информационных систем
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Классификация автоматизированных информационных систем






Системы, применительно к АС, могут быть проклассифицированы по ряду признаков. Например:

· по уровням иерархии (суперсистема, система, подсистема, элемент системы);

· по степени замкнутости (замкнутые, открытые, условно-замкнутые);

· по характеру протекаемых процессов в динамических системах (детерминированные, стохастические и вероятностные);

· по типу связей и элементов (простые, сложные).

Системы делятся на примитивные элементарные (для них строятся автоматические системы управления) и большие сложные. Так как большие и сложные системы обладают свойством необозримости, то их можно рассматривать с нескольких точек зрения. Следовательно, классификационных признаков тоже много.

Классифицировать АС можно:

По уровню:

· ОГАС;

· АСУ Отрасли;

· АСУ Производства;

· АСУ Цеха;

· АСУ Участка;

· АСУ ТП (технологического процесса).

При этом в зависимости от уровня обслуживания производственных процессов на предприятии сама КИС или его составная часть (подсистемы) могут быть отнесены к различным классам:

Класс A: системы (подсистемы) управления технологическими объектами и/или процессами.

Класс B: системы (подсистемы) подготовки и учета производственной деятельности предприятия.

Класс C: системы (подсистемы) планирования и анализа производственной деятельности предприятия.

Системы (подсистемы) класса A - системы (подсистемы) контроля и управления технологическими объектами и/или процессами. Эти системы, как правило, характеризуются следующими свойствами:

· достаточно высоким уровнем автоматизации выполняемых функций;

· наличием явно выраженной функции контроля за текущим состоянием объекта управления;

· наличием контура обратной связи;

· объектами контроля и управления такой системы выступают: технологическое оборудования; датчики; исполнительные устройства и механизмы;

· малым временным интервалом обработки данных (т.е. интервалом времени между получением данных о текущем состоянии объекта управления и выдачей управляющего воздействия на него);

· слабой (несущественной) временной зависимостью (корреляцией) между динамически изменяющимися состояниями объектов управления и системы (подсистемы) управления.

В качестве классических примеров систем класса A можно считать:

· SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерский контроль и накопление данных);

· DCS - Distributed Control Systems (распределенные системы управления);

· Batch Control - системы последовательного управления;

· АСУ ТП - Автоматизированные Системы Управления Технологическими Процессами.

Системы класса B - это системы (подсистемы) подготовки и учета производственной деятельности предприятия. Системы класса B предназначены для выполнения класса задач, требующих непосредственного участия человека для принятия оперативных (тактических) решений, оказывающих влияние на ограниченный круг видов деятельности или небольшой период работы предприятия.

В некотором смысле к таким системам принято относить те, которые находятся на уровне технологического процесса, но с технологией напрямую не связаны. В перечень основных функций систем (подсистем) данного класса можно включить:

· выполнение учетных задач, возникающих в деятельности предприятия;

· сбор, предварительную подготовку данных, поступающих в КИС из систем класса A, и их передачу в системы класса C;

· подготовку данных и заданий для автоматического исполнения задач системами класса A.

С учетом прикладных функций этот список можно продолжить следующими пунктами:

· управление производственными и человеческими ресурсами в рамках принятого технологического процесса;

· планирование и контроль последовательности операций единого технологического процесса;

· управление качеством продукции;

· управление хранением исходных материалов и произведенной продукции по технологическим подразделениям;

· управление техническим обслуживанием и ремонтом.

Эти системы, как правило, имеют следующие характерные признаки и свойства:

· наличие взаимодействия с управляющим субъектом (персоналом), при выполнении стоящих перед ними задач;

· интерактивность обработки информации;

· небольшой длительностью обработки данных, колеблющейся от нескольких минут до несколько часов или суток;

· наличием существенных временной и параметрической зависимостей (корреляций) между обрабатываемыми данными;

· система оказывает влияние на ограниченный круг работ и видов деятельности предприятия;

· система оказывает влияние на небольшой период работы предприятия (в пределах от месяца до полугода);

· наличием сопряжения с системами класса A и/или C.

Классическими примерами систем класса B можно считать:

· MES - Manufacturing Execution Systems (системы управления производством);

· MRP - Material Requirements Planning (системы планирования потребностей в материалах);

· MRP II - Manufacturing Resource Planning (системы планирования ресурсов производства);

· CRP - C Resource Planning (система планирования производственных мощностей);

· CAD - Computing Aided Design (автоматизированные системы проектирования - САПР);

· CAM - Computing Aided Manufacturing (автоматизированные системы поддержки производства);

· CAE - Computing Aided Engineering (автоматизированные системы инженерного проектирования - САПР);

· PDM - Product Data Management (автоматизированные системы управления данными);

· SRM - Customer Relationship Management (системы управления взаимоотношениями с клиентами);

· всевозможные учетные системы и т.п.

Одна из причин возникновения подобных систем - необходимость выделить отдельные задачи управления на уровне технологического подразделения предприятия.

Системы класса C - это системы (подсистемы) планирования и анализа производственной деятельности предприятия. Системы класса C предназначены для выполнения класса задач, требующих непосредственного участия человека для принятия стратегических решений, оказывающих влияние на деятельность предприятия в целом. В круг задач решаемых системами (подсистемами) данного класса можно включить:

· анализ деятельности предприятия на основе данных и информации, поступающей из систем класса B;

· планирование деятельности предприятия;

· регулирование глобальных параметров работы предприятия;

· планирование и распределение ресурсов предприятия;

· подготовку производственных заданий и контроль их исполнения.

· наличие взаимодействия с управляющим субъектом (персоналом), при выполнении стоящих перед ними задач;

· интерактивность обработки информации;

· повышенной длительностью обработки данных, колеблющейся от нескольких минут до несколько часов или суток;

· длительным периодом принятия управляющего решения;

· наличием существенных временной и параметрической зависимостей (корреляций) между обрабатываемыми данными;

· система оказывает влияние на деятельность предприятия в целом;

· система оказывает влияние на значительный период работы предприятия (от полугода до нескольких лет);

· наличием непосредственного сопряжения с системами класса B.

Классическими названиями системы класса B можно считать:

· ERP - Enterprise Resource Planning (Планирование Ресурсов Предприятия);

· IRP - Intelligent Resource Planning (системами интеллектуального планирования);

· АСУП;

· EIS.

По типу принимаемого решения:

· Информационно-справочные системы, которые просто сообщают информацию («экспресс», «сирена», «09»);

· Информационно-советующая (справочная) система, представляет варианты и оценки по различным критериям этих вариантов;

· Информационно-управляющая система, выходной результат не совет, а управляющее воздействие на объект.

По типу производства:

· АСУ с дискретно-непрерывным производством;

· АСУс дискретным производством;

· АСУс непрерывным производством.

· По назначению:

· Военные АСУ;

· Экономические системы (предприятия, конторы, управляющие властные структуры);

· Информационно-поисковые системы.

По областям человеческой деятельности:

· Медицинские системы;

· Экологические системы;

· Системы телефонной связи.

· По типу применяемых вычислительных машин:

· Цифровые вычислительные машины (ЦВМ);

· БВМ;

· Средние;

· Миниэвм, др.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1439. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия