Методы и концепции создания АИС
Состав АСУ
АСУ состоит из функциональной части и обеспечивающих подсистем.
Функциональная часть АСУ состоит из набора взаимосвязанных программ для реализации конкретных функций управления (планирование, финансово-бухгалтерская деятельность и др.).
Функциональную часть АСУ принято условно делить на подсистемы в соответствии с основными функциями управления объектом. Подсистемы в свою очередь делят на комплексы, содержащие наборы программ для решения конкретных задач управления в соответствии с общей концепцией системы. Состав задач функциональной части АСУ определяется типом управляемого объекта, его состоянием и видом выполняемых им заданий.
Например, в АСУ предприятием часто выделяют следующие подсистемы: технической подготовки производства; управления качеством продукции; технико-экономического планирования; оперативно-производственного планирования; материально-технического обеспечения; сбыта продукции; финансово-бухгалтерской деятельности; планирования и расстановки кадров; управления транспортом; управления вспомогательными службами. Деление функциональной части АСУ на подсистемы весьма условно, т.к. процедуры всех подсистем тесно взаимосвязаны и в ряде случаев невозможно провести чёткую границу между различными функциями управления.
Обеспечивающие подсистемы:
1) организационное обеспечение (методические материалы, регламентирующие процесс создания и функционирования системы, типовые пакеты прикладных программ, техническая документация, организационно-штатная структура проекта)
2) правовое обеспечение (документы, регламентирующие отношения между участниками процесса создания системы, …)
3) техническое обеспечение (КТС, предназначенный для обработки данных на ЭВМ)
4) Математическое обеспечение (совокупность матмоделей и алгоритмов для решения задач, средства матстатистики…)
5) Программное обеспечение (совокупность компьютерных программ, описание и инструкции к применению на ЭВМ)
6) Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации, информационные базы)
7) лингвистическое обеспечение (традиционные языки и языки, предназначенные для диалога с ЭВМ)
8) Технологическое обеспечение (информация по этапам обработки информации различных видов, например, этапы формирования БД и БЗ)
Методы и концепции создания АИС
Разработка сложных ИС предприятий невозможна без тщательно обдуманного методологического подхода. Какие этапы необходимо пройти, какие методы и средства использовать, как организовать контроль за продвижением проекта и качеством выполнения работ – эти и другие вопросы решаются методологиями программной инженерии.
Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) должен быть, прежде всего, адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели ИС.
Для различных классов систем используются разные методы разработки, определяемые типом создаваемой системы и средствами реализации. Современные методы создания ИС разного назначения базируются в основном, на трех подходах: объектно-ориентированная технология, основанная на знаниях (интеллектуальная) технологияиCASE-технология (см. рисунок 1.4).
Рисунок 1.4
Автоматизированная система управления пожарной автоматикой (АСУ ПА)
Состав технологического комплекса противопожарной защиты:
· противопожарная насосная, имеющая в своем составе насосы воды, насосы пены и циркуляционные насосы;
· камера управления задвижками;
· дозирующие системы с резервуарами и трубопроводами пенообразователя;
· резервуары противопожарного запаса воды;
· водозаборные скважины с водопроводом производственным;
· система противопожарного водопровода;
· приборы приемно-контрольные, пожарные извещатели и оповещатели, установленные на технологическом и административно-бытовом оборудовании.
Принцип работы АСУ ПА
Обеспечивает, исходя из требований СниП2.04 09-84 к системам автоматики пожаротушения, прием сигналов от ручных пожарных извещателей, от извещателей активного и пассивного типов и газовых анализаторов; контроль исправности пожарного "шлейфа" на обрыв или короткое замыкание; формирование и выдачу сигналов "Норма", "Авария", "Пожар", "Внимание!" на пульт центрального наблюдения; отображение информации, поступающей от пожарных извещателей (с расшифровкой по направлениям), на местной индикации и пульте централизованного наблюдения; управление световой и звуковой сигнализациями; управление средствами электроавтоматики установки пенного пожаротушения; питание АСУ ПА от основной и резервной сетей питания и автоматическое переключение при пропадании напряжения в основной сети; документирование и архивирование информации о работе АСУ ПА в процессе эксплуатации; ведение сменного и суточного диспетчерских журналов; информационно- справочное обслуживание пользователей системы; обучение персонала работе с системой; санкционированный доступ к системе; выполнение охранных функций в отношении защищаемых объектов.
АСУ ПА представляет собой трехуровневую иерархическую систему. На нижнем уровне осуществляются прием и обработка сигналов от пожарных и охранных извещателей, газовых анализаторов, на среднем обеспечивается управление средствами пожарной автоматики и исполнительными устройствами технологического оборудования, на верхнем уровне в составе операторской станции организуется диалог между оператором и вычислительными средствами системы, отображение и документирование информации о состоянии АСУ ПА.
Рисунок 1.5 – Структура системы комплексной безопасности
Состав АСУ
АСУ состоит из функциональной части и обеспечивающих подсистем.
Функциональная часть АСУ состоит из набора взаимосвязанных программ для реализации конкретных функций управления (планирование, финансово-бухгалтерская деятельность и др.).
Функциональную часть АСУ принято условно делить на подсистемы в соответствии с основными функциями управления объектом. Подсистемы в свою очередь делят на комплексы, содержащие наборы программ для решения конкретных задач управления в соответствии с общей концепцией системы. Состав задач функциональной части АСУ определяется типом управляемого объекта, его состоянием и видом выполняемых им заданий.
Например, в АСУ предприятием часто выделяют следующие подсистемы: технической подготовки производства; управления качеством продукции; технико-экономического планирования; оперативно-производственного планирования; материально-технического обеспечения; сбыта продукции; финансово-бухгалтерской деятельности; планирования и расстановки кадров; управления транспортом; управления вспомогательными службами. Деление функциональной части АСУ на подсистемы весьма условно, т.к. процедуры всех подсистем тесно взаимосвязаны и в ряде случаев невозможно провести чёткую границу между различными функциями управления.
Обеспечивающие подсистемы:
1) организационное обеспечение (методические материалы, регламентирующие процесс создания и функционирования системы, типовые пакеты прикладных программ, техническая документация, организационно-штатная структура проекта)
2) правовое обеспечение (документы, регламентирующие отношения между участниками процесса создания системы, …)
3) техническое обеспечение (КТС, предназначенный для обработки данных на ЭВМ)
4) Математическое обеспечение (совокупность матмоделей и алгоритмов для решения задач, средства матстатистики…)
5) Программное обеспечение (совокупность компьютерных программ, описание и инструкции к применению на ЭВМ)
6) Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации, информационные базы)
7) лингвистическое обеспечение (традиционные языки и языки, предназначенные для диалога с ЭВМ)
8) Технологическое обеспечение (информация по этапам обработки информации различных видов, например, этапы формирования БД и БЗ)
Методы и концепции создания АИС
Разработка сложных ИС предприятий невозможна без тщательно обдуманного методологического подхода. Какие этапы необходимо пройти, какие методы и средства использовать, как организовать контроль за продвижением проекта и качеством выполнения работ – эти и другие вопросы решаются методологиями программной инженерии.
Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) должен быть, прежде всего, адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели ИС.
Для различных классов систем используются разные методы разработки, определяемые типом создаваемой системы и средствами реализации. Современные методы создания ИС разного назначения базируются в основном, на трех подходах: объектно-ориентированная технология, основанная на знаниях (интеллектуальная) технологияиCASE-технология (см. рисунок 1.4).
Рисунок 1.4