RU2459228C1 - Учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов - Google Patents

Учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов Download PDF

Info

Publication number
RU2459228C1
RU2459228C1 RU2011139698/08A RU2011139698A RU2459228C1 RU 2459228 C1 RU2459228 C1 RU 2459228C1 RU 2011139698/08 A RU2011139698/08 A RU 2011139698/08A RU 2011139698 A RU2011139698 A RU 2011139698A RU 2459228 C1 RU2459228 C1 RU 2459228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
block
outputs
inputs
analog
temperature sensor
Prior art date
Application number
RU2011139698/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Семенович Ройтбург (RU)
Юрий Семенович Ройтбург
Дмитрий Сергеевич Трушкин (RU)
Дмитрий Сергеевич Трушкин
Галина Петровна Пиастро (RU)
Галина Петровна Пиастро
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научный консультационно-технологический центр "Пролог"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научный консультационно-технологический центр "Пролог" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научный консультационно-технологический центр "Пролог"
Priority to RU2011139698/08A priority Critical patent/RU2459228C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2459228C1 publication Critical patent/RU2459228C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к техническим средствам обучения. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей стенда за счет использования возможностей моделирования объекта управления, мануального управления технологическим процессом и отображения состояния объекта управления. Он достигается тем, что в стенд, содержащий персональный компьютер и управляющий процессор, узловую шину, полевую шину, модули аналоговых входов-выходов, содержащие блок аналоговых входов и блок аналоговых выходов, модули дискретных входов-выходов, содержащие блок дискретных входов и блок дискретных выходов, модули ввода сигналов температурных датчиков, содержащие модуль первого датчика температуры и модуль второго датчика температуры, блок реле с индикаторами, блок эталонных источников, модуль имитаторов исполнительных элементов, датчик температуры, подключенный к модулю первого датчика температуры, и датчик температуры, подключенный к модулю второго датчика температуры, введены блок аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами, выходы блока реле с индикаторами и выходы модуля имитаторов исполнительных элементов, блок мануального управления параметрами динамической модели объекта управления, блок мануального управления технологическим процессом, блок отображения состояния объекта управления с числовыми индикаторами. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к техническим средствам обучения, и может быть использовано для начального обучения, повышения квалификации и тренировки операторов систем управления технологическими процессами и для изучения процессов управления непрерывными производствами.
Известен тренажер оператора систем управления технологическими процессами [1].
Недостатками данного устройства являются:
- отсутствие в устройствах динамической модели объекта управления (ОУ) и, как следствие, отсутствие возможности комплексной отработки в учебном процессе технологии управления объектом с оценкой заданных показателей эффективности;
- отсутствие в устройствах средств управления технологическим процессом путем модификации внешних воздействий на динамическую модель ОУ и, как следствие, отсутствие возможности практической отработки в учебном процессе технологии и навыков управления объектом;
- отсутствие в устройствах средств модификации параметров динамической модели ОУ и, как следствие, отсутствие возможности отработки в учебном процессе технологии и навыков управления однотипными объектами, отличающимися параметрами, влияющими на их динамические характеристики;
- отсутствие в устройствах средств наблюдения за поведением динамической модели ОУ при реализации технологического процесса и, как следствие, отсутствие возможности отработки в учебном процессе технологии и навыков оперативного контроля изменений параметров ОУ.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является система для моделирования технологических процессов [2].
Недостатками прототипа являются:
- отсутствие в устройствах динамической модели объекта управления (ОУ) и, как следствие, отсутствие возможности комплексной отработки в учебном процессе технологии управления объектом с оценкой заданных показателей эффективности;
- отсутствие в устройствах средств управления технологическим процессом путем модификации внешних воздействий на динамическую модель ОУ и, как следствие, отсутствие возможности практической отработки в учебном процессе технологии и навыков управления объектом;
- отсутствие в устройствах средств модификации параметров динамической модели ОУ и, как следствие, отсутствие возможности отработки в учебном процессе технологии и навыков управления однотипными объектами, отличающимися параметрами, влияющими на их динамические характеристики;
- отсутствие в устройствах средств наблюдения за поведением динамической модели ОУ при реализации технологического процесса и, как следствие, отсутствие возможности отработки в учебном процессе технологии и навыков оперативного контроля изменений параметров ОУ.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей и повышение дидактической эффективности.
Указанная задача решается за счет того, что в учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов, содержащий персональный компьютер и управляющий процессор, подключенные к узловой шине, причем управляющий процессор также подключен к полевой шине, присоединенные к полевой шине модули аналоговых входов-выходов, содержащие блок аналоговых входов и блок аналоговых выходов, присоединенные к полевой шине модули дискретных входов-выходов, содержащие блок дискретных входов и блок дискретных выходов, присоединенные к полевой шине модули ввода сигналов температурных датчиков, содержащие модуль первого датчика температуры и модуль второго датчика температуры, присоединенный входами к дискретным выходам блок реле с индикаторами, присоединенный выходами к аналоговым входам блок эталонных источников, модуль имитаторов исполнительных элементов, к входам которого присоединены блок аналоговых выходов, блок дискретных выходов и выходы блока реле с индикаторами, датчик температуры, подключенный к модулю первого датчика температуры, датчик температуры, подключенный к модулю второго датчика температуры, дополнительно введены блок аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами, выход которого подан на вход блока аналоговых входов, а к входам подключены блок дискретных выходов, выходы блока реле с индикаторами и выходы модуля имитаторов исполнительных элементов, блок мануального управления параметрами динамической модели объекта управления, выходы которого подключены к входам блока аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами, а также к блоку аналоговых входов и блоку дискретных входов, блок мануального управления технологическим процессом, выходы которого подключены к входам модуля имитаторов исполнительных элементов, а также к блоку аналоговых входов и блоку дискретных входов, блок отображения состояния объекта управления с числовыми индикаторами, к входу которого подключены выходы блока аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами.
Также введены блок отображения состояния объекта управления со световым индикатором температуры, к входу которого подключен выход блока аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами или блок аналоговых выходов, блок отображения состояния объекта управления с тактильным индикатором температуры, содержащий установленный на панели радиатор, к которому присоединены нагревательный элемент, охлаждающий элемент, а также с применением элементов крепления датчик температуры, выход которого подключен к модулю первого датчика температуры, а входы нагревательного элемента и охлаждающего элемента подключены к выходам блока аналоговых выходов.
Введение блока аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами позволяет изучать методы и технологические приемы анализа поведения объектов управления, а также обучать операторов технологических установок с применением входящих в состав стенда технических средств контроля и управления.
Введение блока мануального управления параметрами динамической модели объекта управления позволяет изменять влияющие на поведение объекта управления параметры и, как следствие, обучать применению экспериментальных методов идентификации параметров объектов управления, обучать операторов технологических установок в условиях изменений параметров объектов управления.
Введение блока мануального управления технологическим процессом позволяет обучать операторов технологических установок действиям без применения средств автоматизации, в нештатных ситуациях, а также при отработке новых регламентов управления.
Введение блока отображения состояния объекта управления с числовыми индикаторами позволяет обучать операторов технологических установок действиям без применения средств автоматизации, в нештатных ситуациях, а также при отработке новых регламентов управления.
Введение блока отображения состояния объекта управления со световым индикатором температуры позволяет оперативно, по яркости индикатора, качественно оценивать состояние объекта управления, выявлять нарушения хода технологического процесса при работе без применения средств автоматизации управления.
Введение блока аотображения состояния объекта управления с тактильным индикатором температуры позволяет изучать технические решения: натурных каналов измерения температуры объектов и температуры воздуха окружающей среды, следящих систем, формируемых на основе средств автоматизации управления, а также обеспечить наглядность управляемого процесса, повысить мотивацию обучаемых.
Приведенная совокупность признаков, характеризующих заявленный объект, обуславливает достижение технического результата, обеспечивающего решение задачи изобретения.
Анализ уровня техники показывает, что не известен стенд, которому присущи признаки, идентичные всем признакам данного изобретения.
Это говорит о новизне предложенного технического решения.
Предложенное техническое решение применимо, работоспособно, осуществимо и воспроизводимо, так как может быть изготовлено в условиях серийного и единичного производства с применением выпускаемых серийно комплектующих и, следовательно, соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».
На фиг.1 изображена структурная схема стенда, на фиг.2 - вариант схемотехнической реализации аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами, на фиг.3 - вариант схемотехнической реализации тактильного индикатора температуры объекта управления, на фиг.4 - диаграмма процесса термической обработки железобетонных изделий в реальном (t, час) и масштабированном (t, с) времени.
Учебно-лабораторный стенд содержит (фиг.1):
- персональный компьютер 1 и управляющий процессор 2, подключенные к узловой шине 3, причем управляющий процессор также подключен к полевой шине 4;
- присоединенные к полевой шине 4 модули аналоговых входов-выходов 5, содержащие блок аналоговых входов 6 (аналого-цифровой преобразователь с входным коммутатором) и блок аналоговых выходов 7 (цифроаналоговый преобразователь с выходным коммутатором);
- присоединенные к полевой шине модули дискретных входов-выходов 8, содержащие блок дискретных входов 9 и блок дискретных выходов 10;
- присоединенные к полевой шине модули ввода сигналов температурных датчиков 11, содержащие модуль первого датчика температуры 12 и модуль второго датчика температуры 13;
- присоединенный входами к дискретным выходам 10 блок реле с индикаторами 14;
- присоединенный выходами к аналоговым входам 6 блок эталонных источников 15;
- модуль имитаторов исполнительных элементов 16, ко входам которого присоединены: блок аналоговых выходов 7, блок дискретных выходов 10 и выходы блока реле с индикаторами 14;
- датчик температуры 17, подключенный к модулю первого датчика температуры 12;
- датчик температуры 18, подключенный к модулю второго датчика температуры 13.
Для достижения поставленной задачи в структуру стенда введены:
- блок аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами 19, выход которого подан на вход блока аналоговых входов 6, а к входам блока 19 подключены: блок дискретных выходов 10, выходы блока реле с индикаторами 14 и выходы модуля имитаторов исполнительных элементов 16;
- блок мануального (ручного, неавтоматизированного) управления параметрами динамической модели объекта управления 20, выходы которого подключены к входам блока 19, а также к блоку аналоговых входов 6 и блоку дискретных входов 9;
- блок мануального управления технологическим процессом 21, выходы которого подключены к входам модуля имитаторов исполнительных элементов 16, а также к блоку аналоговых входов 6 и блоку дискретных входов 9;
- блок отображения состояния объекта управления с числовыми индикаторами 22, к входу которого подключены выходы блока 19;
- блок отображения состояния объекта управления со световым индикатором температуры 23, к входу которого подключен выход блока 19 или блок аналоговых выходов 7;
- блок отображения состояния объекта управления с тактильным индикатором температуры 24, содержащий: установленный на панели радиатор 25, присоединенные к радиатору нагревательный элемент 26 и охлаждающий элемент 27, а также присоединенный к радиатору с применением элементов крепления 28 датчик температуры 17;
- входы нагревательного элемента 26 и охлаждающего элемента 27 подключены к выходам блока аналоговых выходов 7.
Блок аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами 19 (фиг.1, 2) (вариант - инерционное звено первого порядка) состоит из блока управления аналоговой моделью 29, операционного усилителя 30 с конденсатором 31 в цепи обратной связи, резистором 32 во входной цепи и резисторами 33 в цепи обратной связи, переключаемыми с применением контактов 34 реле 36. Выход 35 блока 19 подключен к входам блоков 6, 22 и 23.
Реле 36 подключены через контакты 37 реле, входящих в состав блока реле с индикаторами 14. Блок 14 обеспечивает программный выбор источника управляющего сигнала - блок мануального управления параметрами динамической модели объекта управления 20 или блок дискретных выходов 10. Величины сопротивлений резисторов 33 могут быть равными (изменения параметров за счет сочетания подключаемых резисторов) или различными.
Контакты 34 реле 36 управляются сигналами, поступающими на входы 38, подключенные к выходам блока мануального управления параметрами динамической модели объекта управления 20, или сигналами, поступающими на входы 39, подключенные к блок дискретных выходов 10.
К входу блока 19 подключен через контакт 41 реле, входящего в состав блока реле с индикаторами 14, переменный резистор 40 модуля имитаторов исполнительных элементов 16. Питание на вывод 42 резистора 40 поступает с блока эталонных источников 15. При программном переключении контакта 41 на вход блока 19 поступает через вывод 43 аналоговый сигнал с блока аналоговых входов 6. Перемещение движка переменного резистора 40 (тяга 44) производится с пульта мануального управления технологическим процессом - блок 21.
В состав блока 29 могут быть введены дополнительные элементы, изменяющие параметры модели: набор резисторов 32 и (или) конденсаторов 31, переключаемых с применением реле, включенных аналогично реле 36.
Блок отображения состояния объекта управления с тактильным индикатором температуры 24 состоит из радиатора 25, нагревательного элемента 26 и охлаждающего элемента 27, а также датчика температуры радиатора 17 и датчика температуры воздуха окружающей среды 18 (не показан).
Вариант реализации тактильного индикатора температуры (фиг.3) содержит:
- в нагревательном элементе 26: операционный усилитель 45 с входным резистором 46 и перегреваемым резистором обратной связи 47, к которому присоединен радиатор 25, на входную клемму 48 подается сигнал управления с блока аналоговых выходов 7;
- в охлаждающем элементе 27: операционный усилитель 49 с входным резистором 50 и резистором обратной связи 51, к которому присоединен вентилятор 52; на входную клемму 53 подается сигнал управления с блока аналоговых выходов 7;
- в датчике температуры 17: операционный усилитель 54 с входным резистором 55 и терморезистором (термистором) обратной связи 56, присоединенным к радиатору 25; на входную клемму 57 подается стабилизированное напряжение питания или эталонное напряжение с блока 15, сигнал с выходной клеммы 58 подается на блок аналоговых входов 6.
Панель (не показана) с радиатором 25 установлена или на лицевой панели блока 24, или на корпусе сверху, или в любом другом месте, которое определяется конструктивными и эргономическими требованиями.
Пример работы стенда
Для обеспечения работы стенда в персональный компьютер 1 (фиг.1) загружается специальное программное обеспечение (СПО) - виртуальный пульт диспетчерского управления (ВПУ). В управляющий процессор 2 загружается СПО реального времени, конфигурируемое с учетом наличия в системе переработки информации периферийных модулей: 6, 7, 9, 10, 12, 13, подключенных к шине 4. Периферийные модули обеспечивают обмен информацией процессора 2 и АРМа на персональном компьютере 1 с блоками: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27.
При отработке технологии мануального управления объектом, с применением ВПУ, через процессор 2, модуль 10 и блок 14 на блоки 16 и 19 передается команда, по которой управление параметрами динамической модели 19 и имитаторами исполнительных элементов 16 передается блокам мануального управления 20 и 21.
Далее, с применением блока 20 устанавливаются заданные параметры динамической модели (блок 19), а с применением блока 21 реализуется управление технологическим процессом.
Контроль выходных параметров динамической модели обеспечивается с применением блока отображения состояния объекта управления с числовыми индикаторами 22, в состав которого входят цифровые или стрелочные вольтметры.
При отработке технологии автоматизированного управления объектом, с применением ВПУ, через процессор 2, модуль 10 и блок 14 на блоки 16 и 19 передается команда, по которой управление параметрами динамической модели (блок 19) и имитаторами исполнительных элементов 16 передается блокам 7 и 10, управляемым через процессор 2 с ВПУ персонального компьютера 1.
Далее, с применением ВПУ, через процессор 2, блоки 7 и 10 устанавливаются заданные параметры модели (блок 19), а также реализуется управление технологическим процессом через модуль имитаторов исполнительных элементов 16.
Контроль выходных параметров динамической модели обеспечивается с применением ВПУ, причем измерительная информация с модели поступает через периферийный модуль 6.
Для регистрации процессов обучения информация с блоков 20 и 21 принимается модулями 6 и 9, заносится в память персонального компьютера 1.
Применительно к варианту схемотехнического решения блока 19 (фиг.2): переключение режимов управления параметрами модели и технологическим процессом «мануальный - автоматизированный» обеспечивается контактами 37 и 41 реле блока 14.
Величина изменяемого параметра модели задается состоянием набора реле 36, управляемых с блока 20 или с ВПУ. Величина стимулирующего воздействия на блок 19 задается положением движка потенциометра 40 (мануальное управление) или сигналом с блока 7 (автоматизированное управление).
Работа оператора стенда (вариант применительно к реализации температурного процесса «нагрев изделия - выдержка - охлаждение») состоит:
- в режиме мануального управления с применением блока 21 - отработка эталонной диаграммы технологического процесса (фиг.4), с допустимым качеством (ограничение отклонений величины выходного параметра модели от эталонной кривой);
- в режиме автоматизированного управления с применением ВПУ - ввод набора регламентирующих параметров технологического процесса, контроль процесса с применением ВПУ, переход в режим мануального управления при имитации нештатных ситуаций;
- в режимах мануального и автоматизированного управления - определение динамических характеристик объекта управления.
При ознакомлении со стендом, изучении технических средств натурного технологического комплекса, подготовке к работе в режимах мануального и автоматизированного управления применяются блоки отображения состояния объекта управления со световым индикатором температуры 23 и отображения состояния объекта управления с тактильным индикатором температуры (блок 24). В последнем случае изменение состояния объекта управления может определяться по изменению температуры радиатора 25 периодическими прикосновениями во время прохождения масштабированного цикла (~240 с на фиг.4).
Источники информации
1. Патент № RU 2012065 С1, кл. G09B 21/18, опубл. 30.04.1994.
2. Патент № RU 2256208, C2, кл. G05B 15/00, опубл. 10.07.2005 (заявка № RU 2003116878, кл. G05B 15/00, 05.06.2003) (прототип).

Claims (2)

1. Учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов, содержащий персональный компьютер и управляющий процессор, подключенные к узловой шине, причем управляющий процессор также подключен к полевой шине, присоединенные к полевой шине модули аналоговых входов-выходов, содержащие блок аналоговых входов и блок аналоговых выходов, присоединенные к полевой шине модули дискретных входов-выходов, содержащие блок дискретных входов и блок дискретных выходов, присоединенные к полевой шине модули ввода сигналов температурных датчиков, содержащие модуль первого датчика температуры и модуль второго датчика температуры, присоединенный входами к дискретным выходам блок реле с индикаторами, присоединенный выходами к аналоговым входам блок эталонных источников, модуль имитаторов исполнительных элементов, к входам которого присоединены блок аналоговых выходов, блок дискретных выходов и выходы блока реле с индикаторами, датчик температуры, подключенный к модулю первого датчика температуры, датчик температуры, подключенный к модулю второго датчика температуры, отличающийся тем, что в него введены блок аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами, выход которого подан на вход блока аналоговых входов, а к входам подключены блок дискретных выходов, выходы блока реле с индикаторами и выходы модуля имитаторов исполнительных элементов, блок мануального управления параметрами динамической модели объекта управления, выходы которого подключены к входам блока аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами, а также к блоку аналоговых входов и блоку дискретных входов, блок мануального управления технологическим процессом, выходы которого подключены к входам модуля имитаторов исполнительных элементов, а также к блоку аналоговых входов и блоку дискретных входов, блок отображения состояния объекта управления с числовыми индикаторами, к входу которого подключены выходы блока аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами.
2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что в него введены блок отображения состояния объекта управления со световым индикатором температуры, к входу которого подключен выход блока аналоговой динамической модели объекта управления с переключаемыми параметрами или блок аналоговых выходов, блок отображения состояния объекта управления с тактильным индикатором температуры, содержащий установленный на панели радиатор, к которому присоединены нагревательный элемент, охлаждающий элемент, а также с применением элементов крепления датчик температуры, выход которого подключен к модулю первого датчика температуры, а входы нагревательного элемента и охлаждающего элемента подключены к выходам блока аналоговых выходов.
RU2011139698/08A 2011-09-29 2011-09-29 Учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов RU2459228C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139698/08A RU2459228C1 (ru) 2011-09-29 2011-09-29 Учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139698/08A RU2459228C1 (ru) 2011-09-29 2011-09-29 Учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2459228C1 true RU2459228C1 (ru) 2012-08-20

Family

ID=46936783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139698/08A RU2459228C1 (ru) 2011-09-29 2011-09-29 Учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2459228C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105185204A (zh) * 2015-09-06 2015-12-23 黄山学院 面向虚拟对象选择性控制系统的实验装置
CN106847028A (zh) * 2017-04-24 2017-06-13 刘佳辰 一种物理电子实验仪
RU206052U1 (ru) * 2021-04-13 2021-08-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Учебный лабораторный стенд для изучения технических средств автоматизации и основ управления технологическими процессами
RU209565U1 (ru) * 2021-05-17 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Учебный лабораторный стенд на основе микропроцессорного контроллера плк "базис - 100"
RU2801349C2 (ru) * 2019-12-31 2023-08-07 Общество с ограниченной ответственностью "ИнСитиЛаб" Стенд-тренажер для оптомеханической визуализации кодирования сигналов и математических функций передачи сигнала

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3129168C2 (de) * 1981-07-23 1985-05-02 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Simulationsgerät für binäre Steuerungen
RU2236708C2 (ru) * 2001-07-02 2004-09-20 Государственное унитарное научное конструкторско-технологическое предприятие "Парсек" при ТолПИ Стенд для изучения основ электротехники
RU2237927C2 (ru) * 2002-09-27 2004-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научное конструкторско-технологическое бюро "Парсек" Стенд для изучения средств вычислительной техники
RU2256208C2 (ru) * 2003-06-05 2005-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Астраханьгазпром" Система для моделирования технологических процессов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3129168C2 (de) * 1981-07-23 1985-05-02 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Simulationsgerät für binäre Steuerungen
RU2236708C2 (ru) * 2001-07-02 2004-09-20 Государственное унитарное научное конструкторско-технологическое предприятие "Парсек" при ТолПИ Стенд для изучения основ электротехники
RU2237927C2 (ru) * 2002-09-27 2004-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научное конструкторско-технологическое бюро "Парсек" Стенд для изучения средств вычислительной техники
RU2256208C2 (ru) * 2003-06-05 2005-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Астраханьгазпром" Система для моделирования технологических процессов

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105185204A (zh) * 2015-09-06 2015-12-23 黄山学院 面向虚拟对象选择性控制系统的实验装置
CN105185204B (zh) * 2015-09-06 2017-11-21 黄山学院 面向虚拟对象选择性控制系统的实验装置
CN106847028A (zh) * 2017-04-24 2017-06-13 刘佳辰 一种物理电子实验仪
RU2801349C2 (ru) * 2019-12-31 2023-08-07 Общество с ограниченной ответственностью "ИнСитиЛаб" Стенд-тренажер для оптомеханической визуализации кодирования сигналов и математических функций передачи сигнала
RU206052U1 (ru) * 2021-04-13 2021-08-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Учебный лабораторный стенд для изучения технических средств автоматизации и основ управления технологическими процессами
RU209565U1 (ru) * 2021-05-17 2022-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Учебный лабораторный стенд на основе микропроцессорного контроллера плк "базис - 100"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8825460B2 (en) Device and method for the simulation of a development system
Zagirnyak et al. Innovative technologies in laboratory workshop for students of technical specialties
Adamo et al. SCADA/HMI systems in advanced educational courses
RU2459228C1 (ru) Учебно-лабораторный стенд для подготовки специалистов в области средств и систем автоматизации непрерывных технологических процессов
WO2015112103A1 (en) Training and experiment system supported by an animation based full simulation method
Mohapatra et al. Smart performance of virtual simulation experiments through Arduino Tinkercad Circuits
CN109712457A (zh) 一种实训平台
CN108399816A (zh) 一种柴油机电控教学模拟系统与模拟方法
Takács et al. Optoshield: A low-cost tool for control and mechatronics education
Villa-López et al. Electropneumatic system for industrial automation: a remote experiment within a web-based learning environment
TW201937319A (zh) 廠房運轉條件設定支援系統、學習裝置以及運轉條件設定支援裝置
Rata et al. A solution for studying the DC motor control using NI MyRIO-1900
CN201859585U (zh) 一种基于plc可编程控制器的配电实训装置
Burhan et al. Development of electro pneumatic trainer embedded with Programmable Integrated Circuit (PIC) and graphical user interface (GUI) for educational applications
JP2018124446A (ja) プラントシミュレータ、プラントシミュレータシステム、プラントシミュレーション方法およびプラントシミュレーションプログラム
Kelemen et al. Programmable logic controller training stands for educational purposes
Osolinskyi et al. The hybrid research stand based on labview within iot
RU95885U1 (ru) Автоматизированная система обучения
Mallalieu et al. An inexpensive PC-based laboratory configuration for teaching electronic instrumentation
Zhiyun et al. The development of a novel type chemical process operator-training simulator
RU206052U1 (ru) Учебный лабораторный стенд для изучения технических средств автоматизации и основ управления технологическими процессами
Giannini et al. A Customizable Immersive Training System for Operators of Dangerous Equipment
RU2524491C1 (ru) Учебно-тренировочный комплекс
Chistyakova et al. Methods and technologies of computer simulators synthesis for control by electrotechnological installations in SCADA HMI
RU116658U1 (ru) Полунатурный стенд-тренажер для изучения процессов управления непрерывным производством

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140930