Contacte

Sistemul Scada este considerat deschis dacă. Bazele sistemelor SCADA și funcțiile acestora. Infrastructura și metodele de comunicare

Aș dori să subliniez că titlul conține două principale atribuite sistemului SCADA:

  • colectarea de date privind controlul tehnologic,
  • , implementat de persoane responsabile pe baza datelor colectate și a regulilor (criteriilor), a căror implementare asigură cea mai mare eficiență și siguranță procesului tehnologic.

Caracteristici principaleși mijloace care sunt comune tuturor și diferă doar prin caracteristicile tehnice ale implementării:

  • dezvoltare automată, care face posibilă crearea de software de sistem fără software real;
  • mijloace de colectare a informațiilor primare de la nivel;
  • mijloace de control și înregistrare a semnalelor în situații de urgență;
  • mijloace de stocare a informațiilor cu posibilitatea de a le post-procesa (de obicei implementate prin interfețe către cele mai populare baze de date);
  • mijloace de prelucrare a informațiilor primare;
  • mijloace de vizualizare a informațiilor sub formă de grafice, histograme etc.;
  • posibilitatea unui sistem de aplicație cu seturi de parametri considerați ca „un singur întreg” („rețetă” sau „setări”).

Sistemele oferă următoarele funcții de bază:

  1. Recepția informațiilor privind parametrii tehnologici controlați de la controlere și senzori de nivel inferior
  2. Salvarea informațiilor primite în arhive.
  3. Prelucrarea secundară a informațiilor primite.
  4. Reprezentarea grafică a progresului procesului tehnologic, precum și a informațiilor primite și arhivate într-o formă ușor de citit.
  5. Primirea comenzilor operatorului și transmiterea acestora către controlori și mecanisme de nivel inferior.
  6. Înregistrarea legată de procesul tehnologic controlat și acțiunile personalului responsabil cu operarea și întreținerea sistemului
  7. Sesizarea personalului de exploatare și întreținere cu privire la evenimentele de urgență detectate legate de procesul tehnologic controlat și funcționarea software-ului și hardware-ului TP cu înregistrarea acțiunilor personalului în situații de urgență.
  8. Generarea de rapoarte și alte documente de raportare pe baza informațiilor de arhivă.
  9. Schimbul de informații cu un sistem de control automat (sau, așa cum se numește în mod obișnuit acum, un sistem informațional integrat).
  10. Control automat direct al procesului tehnologic cu algoritmi specificați.
    Dacă încercăm să caracterizăm pe scurt principalele funcții, putem spune că sistemul SCADA colectează informații despre procesul tehnologic, oferă o interfață cu operatorul, salvează istoricul procesului și efectuează controlul automat al procesului în măsura în care este necesar.
    Capacitățile enumerate ale sistemelor SCADA determină în mare măsură costul și momentul creării software-ului, precum și perioada de rambursare a acestuia.

Capabilitati grafice.

Interfețele grafice ale sistemelor SCADA sunt foarte asemănătoare. Fiecare dintre ele are un editor grafic orientat pe obiecte cu un set de funcții de animație. Grafica vectorială utilizată face posibilă efectuarea unei game largi de operații asupra celui selectat. Obiectele pot fi simple (linii, dreptunghiuri, obiecte text etc.) sau complexe. Posibilitățile de agregare a obiectelor complexe în diferite sisteme SCADA sunt diferite. Toate SCADA- sistemele includ biblioteci de simboluri grafice, biblioteci de obiecte grafice complexe și au o serie de alte capabilități standard.

Conceptul SCADA (abreviat din limba engleză Supervisory Control And Data Acquisition - control de supraveghere și achiziție de date) este în prezent principalul mijloc de control automatizat de supraveghere a sistemelor (proceselor) dinamice complexe.

Sistemul SCADA este un software specializat care asigură comunicarea bidirecțională între operatorul (dispecerul) procesului tehnologic și sistemul de control automat al procesului. Avantajele sistemelor SCADA sunt prietenia interfeței om-mașină (HMI), completitudinea și claritatea informațiilor prezentate pe ecran, ușurința de utilizare a comenzilor și un sistem de ajutor, care în cele din urmă crește eficiența interacțiunii dispecerului cu sistemul automat de control al procesului și reduce semnificativ probabilitatea erorilor în management. În prezent, sistemele SCADA și-au găsit aplicație în aproape toate domeniile de activitate în care sunt utilizate sisteme operaționale automate de control al expedierii (ASODC), inclusiv în producție.

Principalele funcții ale sistemelor SCADA includ:

1) dezvoltarea automată a software-ului sistemului de control automat al proceselor;

2) colectarea, prelucrarea și arhivarea informațiilor primite de la dispozitive de nivel inferior;

3) controlul automat al procesului tehnologic;

4) vizualizarea informațiilor sub formă de diagrame mnemonice, grafice etc.;

5) menținerea unui mod de lucru dialog cu dispeceratul și răspunderea promptă la comenzile acestuia;

6) semnalizarea defecțiunilor echipamentelor și a întreruperii procesului tehnologic;

7) formarea documentelor de raportare operațională și finală care caracterizează starea producției.

Există 2 moduri de a dezvolta software specializat pentru crearea unui sistem SCADA:

1) Programare folosind instrumente „tradiționale” (limbaje de programare tradiționale, instrumente standard de depanare etc.) Potrivit pentru sisteme simple sau fragmente mici ale unui sistem mare pentru care nu există soluții standard (de exemplu, nu a fost scris un driver adecvat) sau nu sunt potrivite dintr-un motiv sau altul, practic.

2) Utilizarea instrumentelor comerciale orientate spre probleme. Potrivit pentru sisteme complexe distribuite. Vă permite să minimizați costurile cu forța de muncă ale programatorilor de înaltă calificare, dacă este posibil implicând în dezvoltare tehnologi specializați în domeniul proceselor automatizate.

Produsele software de clasă SCADA sunt larg reprezentate pe piața mondială. Acestea sunt câteva zeci de sisteme SCADA, dintre care multe și-au găsit aplicația în Rusia. Cele mai populare sunt enumerate mai jos:



SCADA Companie de dezvoltare O tara
Implicit GE Fanuc Automation STATELE UNITE ALE AMERICII
Citect Tehnologia CI Australia
Legătura fabricii Statele Unite ale Americii DATA Co. STATELE UNITE ALE AMERICII
repar Intelegerea STATELE UNITE ALE AMERICII
Geneză Iconici STATELE UNITE ALE AMERICII
InTouch Wonderware STATELE UNITE ALE AMERICII
MasterSCADA InSAT Rusia
TraceMode AdAstra Rusia
WinCC Siemens Germania
CIRCLE2000 NPO „Krug” Rusia

Selecția SCADA se face pe baza caracteristicilor tehnice, economice și operaționale.

După alegerea unui sistem SCADA, începe dezvoltarea unui sistem de control al procesului pentru o anumită instalație, incluzând următoarele etape:

1) Dezvoltarea arhitecturii sistemului de control al procesului în ansamblu. În această etapă, este determinat scopul funcțional al fiecărui nod de sistem.

2) Rezolvarea problemelor legate de posibilul suport pentru arhitectura distribuită.

3) Crearea unui program de aplicație pentru fiecare nod, i.e. algoritmi de scriere, a căror combinație permite rezolvarea problemelor de automatizare.

4) Comunicarea programului de aplicație cu dispozitive de nivel inferior (PLC, senzori, actuatoare etc.)

5) Depanarea programului de aplicație creat în modul de emulare.

Caracteristicile sistemelor SCADA

Specificații

1) Platforme software și hardware acceptate. Este necesară o analiză a listei de platforme, deoarece determină răspunsul la întrebarea dacă este posibil să se implementeze un anumit sistem SCADA pe resursele de calcul existente, precum și o evaluare a costului de operare a sistemului (în curs de dezvoltare în un sistem de operare, programul aplicației poate fi executat în oricare altul care acceptă pachetul SCADA selectat).

Această problemă este rezolvată diferit în diferite sisteme SCADA. Astfel, FactoryLink are o listă largă de platforme suportate: DOS, MS Windows, OS/2, UNIX etc. În RealFlex și Sitex, baza platformei software este în mod fundamental QNX RTOS. Marea majoritate a sistemelor SCADA sunt implementate pe platforme MS Windows. Având în vedere poziția Microsoft pe piața OS, trebuie remarcat faptul că până și dezvoltatorii de SCADA multi-platformă consideră dezvoltarea sistemelor lor pe platforma Windows NT/2000 o prioritate.



2) Disponibilitatea instrumentelor de asistență în rețea. Pentru a funcționa eficient într-un mediu eterogen, SCADA trebuie să suporte operarea în medii de rețea standard (ARCNet, Ethernet etc.) folosind protocoale standard (NetBIOS, TCP/IP, etc.) și, de asemenea, să ofere suport pentru interfețe industriale (PROFIBUS, CAN, etc.). MODBUS etc.).

3) Limbaje de comandă încorporate. Majoritatea sistemelor SCADA au încorporate limbaje de nivel înalt asemănătoare VisualBasic, care vă permit să generați un răspuns adecvat la evenimente.

4) Baze de date acceptate. Una dintre sarcinile principale ale SCADA este procesarea informațiilor: colectare, analiză operațională, stocare, compresie, redirecționare etc. Astfel, o bază de date trebuie să funcționeze în cadrul sistemului creat. Aproape toate sistemele SCADA folosesc sintaxa ANSI SQL, care este independentă de tipul bazei de date.

5) Capabilitati grafice. Pentru un dezvoltator specializat de sisteme de automatizare, precum și pentru un „tehnolog” specializat, o interfață grafică cu utilizatorul este foarte importantă. Din punct de vedere funcțional, interfețele grafice ale sistemelor SCADA sunt foarte asemănătoare. Fiecare dintre ele are un editor grafic orientat pe obiecte cu un set specific de funcții de animație. Grafica vectorială utilizată face posibilă efectuarea unei game largi de operații asupra unui obiect selectat, precum și actualizarea rapidă a imaginii de pe ecran folosind instrumente de animație. Problema suportului pentru funcțiile standard GUI (Graphic Users Interface) în sistemele luate în considerare este, de asemenea, extrem de importantă. Deoarece majoritatea sistemelor SCADA în cauză rulează Windows, acest lucru determină tipul de GUI utilizat.

6) Deschiderea sistemelor. Un sistem este deschis dacă sunt definite și descrise pentru acesta formatele de date utilizate și interfața procedurală, ceea ce permite conectarea componentelor „externe”, dezvoltate independent la acesta. Sistemele moderne SCADA oferă un set mare de drivere pentru dispozitivele existente de nivel scăzut și au dezvoltat instrumente pentru crearea propriilor module software sau drivere pentru dispozitive noi. Driverele în sine sunt dezvoltate folosind limbaje de programare standard.

SCADA (abreviere din engleză.control de supraveghere și achiziție de date , controlul expedierii și colectarea datelor ) - un pachet software destinat dezvoltării sau asigurării funcționării în timp real a sistemelor de colectare, prelucrare, afișare și arhivare a informațiilor despre un obiect (monitorizare), precum și posibilă control și gestionare a acestui obiect.

    Funcții SCADA

Numele SCADA conține două funcții principale atribuite sistemelor din această clasă:

    colectarea datelor despre procesul controlat;

    managementul proceselor tehnologice, implementat de persoane responsabile pe baza datelor colectate și a regulilor (criteriilor), a căror implementare asigură cea mai mare eficiență a procesului tehnologic.

Sistemele SCADA asigură următoarele funcții:

    Recepția informațiilor despre parametrii tehnologici controlați de la controlere și senzori de nivel inferior.

    Salvarea informațiilor primite în arhive.

    Prelucrarea informațiilor primite.

    Reprezentarea grafică a progresului procesului tehnologic, precum și a informațiilor primite și arhivate într-o formă ușor de citit.

    Recepția comenzilor operatorului și transmiterea acestora către controlerele și actuatorii de nivel inferior.

    Înregistrarea evenimentelor legate de procesul tehnologic controlat și acțiunile personalului responsabil cu operarea și întreținerea sistemului.

    Sesizarea personalului de exploatare și întreținere cu privire la evenimentele de urgență detectate legate de procesul tehnologic controlat și de funcționarea software-ului și hardware-ului sistemului automat de control al proceselor cu înregistrarea acțiunilor personalului în situații de urgență.

    Generarea de rapoarte și alte documente de raportare pe baza informațiilor de arhivă.

    Schimb de informații cu un sistem automat de management al întreprinderii.

    Control automat direct al procesului tehnologic în conformitate cu algoritmii specificați.

  1. Caracteristicile scada ca proces de management

Procesul de control în sistemele moderne SCADA are următoarele caracteristici:

    Procesul SCADA este utilizat în sistemele în care este necesară prezența unei persoane (operator, dispecer);

    procesul SCADA a fost dezvoltat pentru sisteme în care orice influență incorectă poate duce la defecțiunea obiectului de control sau chiar consecințe catastrofale;

    operatorul are în general responsabilitatea generală pentru controlul sistemului, care în condiții normale necesită doar ocazional ajustarea parametrilor pentru a obține performanțe optime;

    participarea activă a operatorului la procesul de control are loc rar și în momente imprevizibile, de obicei în cazul unor evenimente critice (eșecuri, situații de urgență etc.);

    acțiunile operatorului în situații critice pot fi strict limitate în timp (câteva minute sau chiar secunde).

  1. Cerințe de bază pentru scada

Următoarele cerințe de bază se aplică sistemelor SCADA:

    fiabilitatea sistemului;

    securitatea managementului;

    deschidere, atât în ​​ceea ce privește conectarea diverselor echipamente de control, cât și comunicarea cu alte programe;

    acuratețea procesării și prezentării datelor, crearea de posibilități bogate de implementare a unei interfețe grafice;

    ușurința extinderii sistemului;

    utilizarea noilor tehnologii.

Cerințele pentru siguranța și fiabilitatea controlului în sistemele SCADA includ:

    nicio defecțiune a echipamentului nu ar trebui să determine emiterea unei acțiuni false de ieșire (comandă) către obiectul de control;

    nicio eroare unică a operatorului nu ar trebui să determine emiterea unei acțiuni false de ieșire (comandă) către obiectul de control;

    Toate operațiunile de control trebuie să fie intuitive și convenabile pentru operator (dispecer).

  1. Principalele caracteristici ale Scadei moderne

Pe baza cerințelor pentru sistemele SCADA, majoritatea pachetelor moderne au următoarele capabilități de bază:

    Dezvoltare automată care vă permite să creați software de sistem de automatizare fără programare reală.

    Mijloace pentru colectarea și stocarea informațiilor primare de la dispozitive de nivel inferior.

    Mijloace de prelucrare a informațiilor primare.

    Mijloace de control și înregistrare a semnalelor de urgență.

    Mijloace de stocare a informațiilor cu posibilitatea de a le post-procesa (de obicei implementate prin interfețe către cele mai populare baze de date).

    Instrumente de vizualizare a informațiilor sub formă de grafice, histograme etc.

  1. Structura (arhitectura) sistemelor scada

Toate sistemele moderne SCADA includ trei componente structurale principale (Fig.).

Principalele componente structurale ale unui sistem SCADA.

la distantaTerminalUnitate (RTU) - un terminal la distanță care prelucrează sarcina (controlul) în timp real.

Există două tipuri de sisteme în timp real: sisteme hard în timp real și sisteme soft în timp real.

Sisteme dure în timp real nu sunt permise întârzieri

Gama de implementări RTU este largă - de la senzori primitivi care colectează informații de la un obiect, până la sisteme de calcul specializate cu toleranță la erori cu multiprocesor care procesează informații și controlează în timp real. Implementarea sa specifică este determinată de aplicația specifică. Utilizarea dispozitivelor de procesare a informațiilor de nivel scăzut face posibilă reducerea cerințelor de lățime de bandă pentru canalele de comunicație cu centrul de control central.

MaestruTerminalUnitate (MTU) - centru de control dispecer (terminal principal); efectuează procesarea și controlul datelor la nivel înalt, de obicei în timp real soft. Una dintre funcțiile principale este de a oferi o interfață între operatorul uman și sistem. MTU poate fi implementat într-o mare varietate de forme - de la un singur computer cu dispozitive suplimentare pentru conectarea canalelor de comunicație la sisteme de calcul mari și/sau stații de lucru și servere conectate la o rețea locală.

ComunicareSistem (C.S.) - sistemul de comunicaţii (canale de comunicaţie) este necesar pentru transmiterea datelor din punctele îndepărtate (obiecte, terminale) către interfaţa centrală a operatorului-dispecer şi transmiterea semnalelor de control către RTU.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) este un sistem care este utilizat în diferite procese de fabricație. În sectorul energetic, sistemele ASDU sunt utilizate la substații, centrale hidroelectrice, centrale termice, centrale solare, centrale eoliene etc. Astfel, dispecerii pot monitoriza în timp real diverși parametri (sarcină, tensiune, defecțiuni etc.) . De asemenea, pot face diverse operații de comutare la distanță.
Sistemele SCADA sunt destul de diverse, dar au și multe în comun. Definirea exactă a conceptelor este destul de dificilă, deoarece aceste sisteme sunt dezvoltate de multe companii din diferite țări din întreaga lume. Dar, ca în orice altă industrie, există caracteristici comune și o dorință puternică de unificare, standardizare și globalizare, ceea ce a condus la multe asemănări atât la nivel hardware, cât și la nivel software.

Sistemele SCADA pot conține unul sau mai multe straturi. De exemplu, un sistem cu trei niveluri conține, la primul său nivel, dispozitive pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor. La al doilea nivel există conexiuni cu calculatoare, care pot avea niște parametri de procesare și funcții de control. Al treilea nivel conține stațiile de lucru ale operatorului. Aceste stații de lucru sunt și HMI (Human Machine Interface). Un astfel de sistem poate fi văzut în figura următoare:

După cum puteți vedea, acesta este un sistem foarte complex. Aceste trei niveluri sunt distribuite după cum urmează:

În partea de jos a fotografiei puteți vedea diverse tipuri de senzori, controlere, modemuri etc. care sunt instalate în substație.

Apoi puteți vedea nivelul de comunicare. Acest lucru poate fi fie prin conexiuni I/O seriale directe, fie de la distanță prin Ethernet. Interfețele seriale includ RS 232 și RS 485 folosind conexiune prin cablu sau fibră. Serviciul de rețea locală (LAN) sau de rețea de zonă largă (WAN) este furnizat printr-o stivă de protocoale standard TCP/IP.

În partea de sus puteți vedea stațiile de lucru ale operatorului sau HMI-urile. Toate datele de la substație sunt stocate acolo. De acolo, operatorul poate seta diferite niveluri de protecție și comenzi, poate efectua diferite operații de comutare etc.

În imaginea de mai sus puteți vedea cum văd dispecerii substația pe ecranul lor. După cum puteți vedea, de aici este foarte ușor să monitorizați întreaga substație și cu un singur clic se pot efectua operațiuni de comutare. Fiecare companie care construiește sisteme SCADA are o vizualizare diferită, dar conceptul este același pentru toți.

Pe acest ecran pot fi vizualizate următoarele:

Lucrul cu diagrame mnemonice. După deschiderea diagramei mnemonice necesare, operatorul are acces la următoarele comenzi: telecomandă, emiterea comenzilor pe controlerele logice selectate, modificarea parametrilor controlerelor logice, setarea timpului etc. Diagrama mnemonică afișează starea tuturor proceselor și dispozitivelor tehnologice, valorile tensiunii, puterea activă și reactivă, curentul, starea controlerului în rețeaua locală etc.

Fereastra de alarmă este o fereastră pop-up care înregistrează evenimente care au venit de la dispozitive (activarea protecției, automatizări, trecerea granițelor variabilelor controlate etc.) și o descriere a tuturor acțiunilor principale ale operatorului.

Sunt afișate informații suplimentare despre obiectul selectat.

Importarea unei noi configurații (adăugarea de noi utilizatori în sistem, modificarea diagramelor mnemotice existente, adăugarea de noi diagrame etc.)

Întocmirea rapoartelor – puteți obține date pentru o anumită perioadă de timp.

În funcție de nevoile utilizatorului, pot fi adăugate sau eliminate diverse funcții.

În concluzie, sistemele SCADA sunt utilizate pe scară largă în sistemele de alimentare moderne și vor continua să fie îmbunătățite și integrate în întreaga lume.

Acestea au multe avantaje, deoarece oferă semnalizare în timp real a defecțiunilor, monitorizează toți parametrii în timp real, colectează date de la o anumită substație pentru analize ulterioare, efectuează operațiuni de comutare de la distanță fără riscuri pentru personalul de exploatare, pot reduce costurile totale și etc.

Termenul „SCADA” are două sensuri. Cea mai larg acceptată înțelegere SCADA ca aplicații, adică un pachet software care asigură implementarea acestor funcții, precum și instrumente pentru dezvoltarea acestui software.

Cu toate acestea, sistemele SCADA înseamnă adesea sistem hardware și software. Această înțelegere a termenului SCADA este mai tipică pentru secțiunea de telemetrie.

Istoria dezvoltării SCADA

Sensul termenului SCADA a suferit modificări odată cu dezvoltarea tehnologiilor de automatizare și control al proceselor.

În anii 80, sistemele SCADA erau înțelese mai des ca sisteme software și hardware pentru colectarea datelor în timp real.

Începând cu anii 90, datorită faptului că o parte din ce în ce mai mare a funcțiilor de control automat sunt rezolvate nu prin hardware, ci prin software, termenul SCADA este mai folosit pentru a se referi doar la partea software a interfeței om-mașină a unui proces automat. sistem de control.

Principalele sarcini rezolvate de sistemele SCADA

  • Faceți schimb de date cu „dispozitive de comunicare de pe site” (adică cu controlere industriale și plăci I/O) în timp real prin drivere.
  • Prelucrarea informațiilor în timp real.
  • Control logic.
  • Afișarea informațiilor pe ecranul monitorului într-o formă convenabilă și de înțeles pentru oameni.
  • Mentinerea unei baze de date in timp real cu informatii tehnologice.
  • Semnalizarea și gestionarea alarmelor.
  • Intocmirea si generarea rapoartelor de progres proces.
  • Implementarea interactiunii in retea intre statiile SCADA (calculatoare).
  • Asigurarea comunicarii cu aplicatii externe (DBMS, foi de calcul, procesoare de text etc.).

Sistemele SCADA vă permit să dezvoltați sisteme automate de control al proceselor într-o arhitectură client-server sau distribuită.

Principalele componente SCADA

Un sistem SCADA conține de obicei următoarele subsisteme:

  • sau servere I/O - programe care asigură comunicarea SCADA cu controlere industriale, contoare, ADC-uri și alte dispozitive de intrare/ieșire a informațiilor.
  • Un sistem în timp real este un program care asigură prelucrarea datelor într-un anumit ciclu de timp, ținând cont de priorități.
  • (HMI, engleză) Interfață om-mașină) este un instrument care prezintă date despre progresul unui proces unui operator uman, care îi permite operatorului să controleze și să gestioneze procesul.
  • pentru dezvoltarea interfeței om-mașină.
  • Sistemul de control logic este un program care asigură executarea programelor utilizator (script-uri) de control logic în sistemul SCADA. Un set de editori pentru dezvoltarea lor.
  • Baza de date în timp real este un program care oferă date în timp real.
  • - un program sau subsistem care asigură controlul automat al evenimentelor tehnologice, clasificându-le ca normale, de avertizare sau de urgență, precum și procesarea evenimentelor de către un operator sau computer.
  • Generatorul de rapoarte este un program care asigură crearea de rapoarte personalizate asupra evenimentelor tehnologice. Un set de editori pentru dezvoltarea lor.
  • Interfețele externe sunt interfețe standard de schimb de date între SCADA și alte aplicații. De obicei OPC.

Concepte de sisteme


Termenul SCADA se referă de obicei la sisteme centralizate pentru monitorizarea și controlul unui întreg sistem, sau complexe de sisteme, realizate cu participarea umană. Majoritatea acțiunilor de control sunt efectuate automat de RTU sau PLC.

Controlul direct al procesului este de obicei asigurat de un RTU sau PLC, cu SCADA controlând modurile de operare.

De exemplu, un PLC poate controla fluxul de apă de răcire într-o porțiune a unui proces de fabricație, iar un sistem SCADA poate permite operatorilor să modifice valorile de referință ale debitului, să redirecționeze fluxul de fluid, să umple recipientele și să monitorizeze mesajele de alarmă ( alarme), cum ar fi pierderea debitului și temperatura ridicată, care trebuie afișate, înregistrate și la care operatorul trebuie să răspundă în timp util.

Bucla de control în buclă închisă trece prin RTU sau PLC, în timp ce sistemul SCADA controlează execuția completă a buclei.

Colectarea datelor începe la controler și include citirile contorului. În continuare, datele sunt colectate și formatate în mod vizual sub formă de diagrame mnemonice interactive, tabele cu semnificații clare care sunt acceptate în acest sistem.

Dacă totul este făcut corect, operatorul camerei de control poate lua decizii de control - ajustează sau întrerupe controlul standard al mijloacelor controlerului.

Datele pot fi, de asemenea, înregistrate pentru tendințe și alte procesări analitice ale datelor acumulate.



Ți-a plăcut articolul? Împărtășește-l