Cтраница 1
Решение задачи верхнего уровня может осуществляться, например, градиентным методом, при этом имеет место следующая процедура решения. [1]
Для решения задач верхнего уровня в составе УПТК-1 разрабатываются интерфейсы, обеспечивающие связь УВМ с ОКС комплекса. [2]
Результаты решения задачи верхнего уровня являются исходными данными для задач нижнего уровня, где вычисляются управляющие воздействия по каждой секции, входящей в состав ЛК-6У. [3]
Сложность и способ решения задачи верхнего уровня ( задача координации) определяются видом технологической структуры. [4]
Таким образом, цель решения задачи верхнего уровня состоит в согласовании интересов предприятия и отрасли путем формирования производственной программы. [5]
Таким образом, чрезвычайно важным для решения задач верхнего уровня является создание целостной структуры корпоративных отношений и правил ( законов), регулирующих взаимоотношения собственнцков и управленческой администрации, а также механизма, приводящего эти законы в исполнение. Но исследование данной проблемы выходит за рамки настоящего работы. [6]
Если управляющий обязан оказывать помощь в решении задач верхнего уровня, он должен получать информацию, касающуюся этих задач. [7]
Поступающая в ЭВМ по системам телемеханики технологическая информация является исходной для решения задач верхнего уровня управления. Кроме решения основных технологических задач ЭВМ подготавливает информационное обеспечение АСУ газодобывающим предприятиям. [8]
![]() |
Блок-схема ЦСАР. [9] |
Наиболее общий случай нижнего уровня АСУ ТП - следящая система, управляющее воздействие для которой вычисляется ЭВМ в процессе решения задачи верхнего уровня управления, а сигнал с датчика обратной связи вводится в ЭВМ. [10]
Мини - и микроЭВМ нижнего уровня управляют погрузочно-разгрузочными и складскими машинами, выполняя функции программируемых контроллеров, осуществляют поиск грузов и являются источниками информации о ситуации на объекте управления, используемой для решения задач ЭВМ верхнего уровня. Отдельные объекты ТСК, оснащенные микропроцессорной техникой, являются интеллектуальными терминалами. [11]
В предыдущих главах книги поставлены и решены задачи оптимизации подсистем нижнего уровня, выделены параметры межцеховых связей Y (, оптимизируемые на верхнем уровне системы. Решение задач верхнего уровня по определению оптимальных значений Y ( ft) рассмотрено ниже. [12]
Обеспечение оптимального режима технологического процесса составляет задачу верхнего уровня управления, решаемую ЭВМ. ЦСАР, входящие в состав АСУ ТП, являются, как уже указывалось, следящими системами, которые должны с заданной точностью отрабатывать управляющие воздействия, вычисляемые ЭВМ в процессе решения задач верхнего уровня управления. При этом должны выполняться заданные требования к качеству переходных процессов. [13]
![]() |
Блок-схема общей структуры алгоритма оптимизации цеха выпарки. [14] |
Задачами второго и третьего уровня являются соответственно определение концентрационных и манометрических режимов работы отдельных МВУ, а также графика остановок на промывки выпарных аппаратов линии. Расчеты выполняют на основе математической модели цеха выпарки ( см. раздел 2 гл. Решение задачи второго уровня проводят один раз в неделю, а третьего - раз в смену. Результаты решения задач верхнего уровня используют при решении задач нижнего - уровня. Общая структура алгоритма оптимизации цеха выпарки приведена на рис. VI-5. При решении задач месячного и квартального планирования первого уровня использовано математическое ожидание затрат от технологических и функциональных отказов ХТС. Функция цели первого уровня может быть получена следующим образом. Обозначим НРто / [ Лт, Сщ / ( т) ] случайную величину удельных затрат греющего пара в результате технологического отказа одной из линий по истечении времени Ат от последнего ремонта. [15]