Categorii de complexitate tehnică în punere în funcțiune. Clasificarea și nivelurile sistemelor automatizate

tabelul 1

Caracteristicile sistemului

(structura și compoziția KPTS sau KTS)

Factorul de complexitate a sistemului

Sisteme de informare, control, informare și control cu ​​un singur nivel, care se remarcă prin faptul că, în calitate de componente ale CTS pentru îndeplinirea funcțiilor de colectare, prelucrare, stocare a informațiilor și generare de comenzi de control, folosesc dispozitive de măsurare și reglare, electromagnetice, semiconductoare și altele. componente, fitinguri de semnal etc. tipuri de execuție instrumentală sau hardware.

Sisteme de informare, control, informare și control cu ​​un singur nivel, care se remarcă prin faptul că, în calitate de componente ale CTS pentru îndeplinirea funcțiilor de colectare, prelucrare, afișare, stocare a informațiilor și generare de comenzi de control, folosesc controlere logice programabile (PLC), dispozitive de comunicații intrasistem, operator de interfețe cu microprocesor (panou de afișare)

Sisteme cu un singur nivel cu un mod automat de control digital indirect sau direct (direct) (digital-analogic) folosind controlere orientate pe obiecte cu programarea parametrilor de setare și pentru funcționarea cărora nu este necesară dezvoltarea hardware-ului și software-ului proiectului .

Sisteme de informare, control, informare și control, în care componența și structura CTS îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemelor în categoria I de complexitate și în care sistemele de transmisie a informațiilor prin fibră optică (FOTS) sunt utilizate ca canale de comunicație

Sisteme de măsurare și (sau) control automat compoziție chimicăși proprietățile fizice ale substanței

Sisteme de măsurare (canale de măsurare) pentru care este necesară certificarea metrologică (calibrare) conform proiectului

Sisteme de informare, control, informare și control distribuite pe mai multe niveluri, în care componența și structura CPTS la nivel local îndeplinesc cerințele stabilite pentru atribuirea sistemului la categoria a II-a de complexitate și în care sunt utilizate procese (PCS) sau operator (OS). să organizeze stații de control ulterioare ale nivelurilor, implementate pe baza de software orientat către probleme, conectate între ele și cu nivelul de control local prin intermediul rețelelor locale de calculatoare.

Sisteme de informare, control, informare și control în care componența și structura CTS (CTS) îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemelor în categoria a II-a de complexitate și în care sistemele de transmisie a informațiilor prin fibră optică (FOTS) sunt utilizate ca canale de comunicație

Note: 1. Sisteme din categoriile II și III complexitate tehnică poate avea una sau mai multe caracteristici enumerate ca caracteristici ale sistemului.

2. În cazul în care un sistem complex conține în componența sa sisteme (subsisteme), conform structurii și compoziției CTS sau CTS, atribuite diferitelor categorii de complexitate tehnică, factorul de complexitate al unui astfel de sistem se calculează în conformitate cu clauza 2.2.

1.10. Se elaborează norme estimative pentru sistemele de categoriile I, II și III de complexitate tehnică, în funcție de numărul de canale de comunicație pentru formarea semnalelor de intrare și de ieșire.

Un canal de comunicație pentru formarea semnalelor de intrare și de ieșire (denumit în continuare canal) trebuie înțeles ca un set de mijloace tehnice și linii de comunicare care asigură transformarea, procesarea și transmiterea informațiilor pentru utilizare în sistem.

Colecția ia în considerare numărul de:

Canale de informare (inclusiv canale de măsurare, control, notificare, adresă, stare etc.);

Canale de control.

Ca parte a canalelor de informare și a canalelor de control, la rândul său, se ia în considerare numărul de canale:

Discret - contact și fără contact pe curent alternativ și continuu, impuls de la traductoare de măsurare discrete (de semnalizare), pentru monitorizarea stării diferitelor dispozitive cu două poziții, precum și pentru transmiterea semnalelor de comandă de tip „pornit-oprit” etc. .;

Analogic, care includ (în sensul acestei colecții) toate celelalte - curent, tensiune, frecvență, inductanță reciprocă, semnale naturale sau unificate ale traductoarelor (senzorilor) de măsurare care se modifică continuu, semnale codificate (puls sau digitale) pentru schimbul de informații între diverse dispozitive digitale de procesare a informațiilor etc.

Cum să utilizați corect colecția GESNp-2001-02 „Sisteme de control automate” pentru a determina numărul de canale de informare în implementarea lucrărilor de punere în funcțiune pentru alarma de incendiu. Organizația noastră, ghidată de masă. Nr. 8 din Partea tehnică la Colecția HPESNp-2001-02 „Sisteme de control automatizate”, „Manual de pregătire a calculelor de deviz (deviz) pentru punerea în funcțiune a lucrărilor la sistemele de control automate pentru procese tehnologice (ACS TP), și anume , capitolul II" Comentarii asupra anumitor prevederi ale colecțiilor GESNp-2001-02, FERp-2 ", Capitolul III " Exemple de determinare a numărului total de canale de informare și control și costuri cu forța de muncă ", Exemplul nr. 11" Determinarea costurilor cu forța de muncă în producția de punere în funcțiune a sistemului de alarmă de incendiu bazat pe panoul de comandă de recepție”, calculează numărul de canale de informare a sistemelor de alarmă de incendiu după numărul de detectoare de fum, căldură și manuale.

Este adevărat?

Răspuns: Jurnalul nr. 1 (53), 2009 „Consultări și precizări privind prețurile și raționalizarea estimată în construcții”

SRL „KCTsS”, ai cărui specialiști sunt dezvoltatorii Compilărilor pentru punerea în funcțiune a HPPNp (FERp) -2001-02 „Sisteme de control automate” și „Instrucțiuni pentru utilizarea prețurilor unitare federale pentru punere în funcțiune” (MDS 81-40.2006), „ Orientări pentru întocmirea calculelor de deviz (deviz) pentru lucrările de punere în funcțiune la sisteme de control automate (ACS TP) ", în esență întrebarea adresată, relatează: În absența actuatoarelor în sistemul de alarmă de incendiu, numărul de canale este determinat de 2 grupuri a canalelor de informații după numărul de senzori detectori, conform principiului unui singur senzor - un canal de informații discret. Numărul de linii de semnal (bucle) nu este luat în considerare la calcularea canalelor de informare discrete. La configurarea (testarea) și testele de acceptare ale sistemului, este necesar să se verifice funcționarea fiecărui senzor în liniile de semnal (bucle), împreună cu alte teste:

măsurarea rezistenței de izolație a liniei;

măsurarea rezistenței ohmice;

măsurarea parametrilor electrici ai modurilor de funcționare ("serviciu", "rupere", "incendiu", "alarma");

măsurarea testelor electrice, inclusiv interacțiunea cu sistemele adiacente, asigurând funcționarea stabilă și stabilă a substației („fără alarme false”) în conformitate cu cerințele proiectului.

În prezența sistemelor de automatizare aferente (sisteme automate de stingere a incendiilor, automatizări de ventilație etc.), realizate în funcție de proiecte individuale, se iau în considerare canalele de comunicare informațională (interacțiunea) pentru 5 grupe de ...

  • Exemplu de cerințe ale programului 50> Cerințe generale ale programului 57 III. Măsurarea primară a caracteristicilor sociale 63> construirea unui standard de măsurare

    Cerințe software

    Verifica al lor conformarea cu realitatea. În concluzie, precizăm pe scurt ce este... legături între comparabile caracteristici, adică coerenţa clasificărilor calitative. Coeficient Chuprova (T- coeficient) va permite asta...

  • Sistemul de biologie al nivelurilor de organizare a vieții

    Document

    Demonstrează tehnic posibilități de „citire... categorii disipativ auto-organizator sisteme... O caracteristică importantă a acestuia din urmă este al lor... Cele specificate complexitate pe- ... caracteristici al lor ... prezentat v fila... 8-1. ... de exemplu coeficient creșterea eredității...

  • V.P.Solovyova Doctor în economie

    Document

    Datorită afluxului migrator. Caracteristică structura de vârstă și sex a populației prezentat v fila... 13. Tabelul 13 ... 0,20 3 Calitatea serviciului Coeficient satisfacţie faţă de starea materialului tehnic bază (disponibilă consumatorului) 0,41 ...

  • Sistemele automatizate astăzi sunt din ce în ce mai utilizate în diverse domenii de activitate. Posibilitatea de implementare capătă o relevanță ridicată sisteme automatizate management pentru industriile mici si mari.



    Concepte generale ale unui sistem automatizat

    Un sistem automatizat, abreviat AS, este un sistem care include un obiect de control și sisteme de control, unele funcții din astfel de sisteme sunt atribuite unei persoane. AS este un sistem organizatoric și tehnic care garantează dezvoltarea de soluții bazate pe automatizarea proceselor informaționale în toate tipurile de industrii (producție, management, proiectare, economie).

    Toate funcțiile sistemelor automatizate au ca scop atingerea unui obiectiv specific prin acțiuni și activități specifice. Scopul fundamental al AU este utilizarea cea mai eficientă a capabilităților și funcțiilor obiectului de control.

    Obiectivele sunt următoarele:

    • Furnizarea datelor relevante necesare pentru a lua o decizie.
    • Colectarea și procesarea informațiilor mai rapidă și mai bună.
    • Reducerea numărului de decizii care trebuie luate de decident (DM).
    • Nivel crescut de control și disciplinare.
    • Managementul operational.
    • Reducerea costurilor factorilor de decizie pentru implementarea proceselor.
    • Luate decizii clar informate.

    Clasificarea sistemelor automatizate

    Principalele caracteristici care se disting prin care se realizează clasificarea sistemelor automate:

    • Sfera în care funcţionează obiectul managementului: construcţii, industrie, sfera neindustrială, agricultură.
    • Tip de flux de lucru: organizațional, economic, industrial.
    • Nivelul în sistemul administrației publice.

    Categorii de sisteme automatizate

    Clasificarea structurilor sistemelor automate din sfera industrială este împărțită în următoarele categorii:

    Structură descentralizată. Un sistem cu această structură este utilizat pentru automatizarea obiectelor de control independente și este cel mai eficient în aceste scopuri. Sistemul are un complex de sisteme independente cu un set individual de algoritmi și informații. Fiecare acțiune efectuată este efectuată exclusiv pentru obiectul său de control.

    Structura centralizata. Implementează toate procesele de management necesare în sistem unificat colectarea și structurarea informațiilor despre obiectele de control. Pe baza informațiilor primite, sistemul trage concluzii și ia o decizie adecvată, care are ca scop atingerea scopului inițial.

    Structură centralizată dispersată. Structura funcţionează după principiile unei metode de management centralizat. Pentru fiecare obiect de control, acțiunile de control sunt dezvoltate pe baza datelor de pe toate obiectele. Unele dispozitive pot fi partajate pentru canale.

    Algoritmul de control se bazează pe un set de algoritmi de control generali, implementați folosind un set de obiecte de control înrudite. În timpul funcționării, fiecare organism de control primește și procesează date și, de asemenea, transmite semnale de control către obiecte. Avantajul structurii este că cerințele pentru productivitatea centrelor de procesare și control nu sunt atât de stricte, fără a aduce atingere procesului de management.

    Structura ierarhica.În legătură cu creșterea numărului de sarcini în managementul sistemelor complexe, algoritmii în curs de elaborare devin mult mai complicati. Ca urmare, devine necesar să se creeze structura ierarhica... O astfel de formație reduce semnificativ dificultățile în gestionarea fiecărui obiect, totuși, este necesară coordonarea deciziilor pe care le iau.

    Tipuri de sisteme automatizate

    În funcție de funcțiile îndeplinite de AIS, se disting următoarele tipuri de sisteme automate:

    • ACS- sisteme de management al întreprinderii.
    • APCS- sisteme tehnologice de control al proceselor.
    • ACSUP- sisteme de pregatire a productiei.
    • OASU- sisteme de management sectorial.
    • organizatorice si administrative.
    • CERE- sisteme de control al calitatii produselor.
    • GPS- sisteme de productie flexibile.
    • CNC- sisteme de control pentru masini-unelte cu software numeric.
    • grupuri de sisteme sau sisteme integrate.

    Sisteme informatice automatizate

    Un sistem informatic automatizat este un set de instrumente hardware și software necesare pentru implementarea funcțiilor de stocare și gestionare a datelor, precum și pentru operațiunile de calcul.

    Scopul principal al AIS este de a stoca date, pentru a asigura o căutare și transfer de date de înaltă calitate, în funcție de solicitările pentru cea mai bună potrivire a cererilor utilizatorilor.

    Alocați cel mai mult principii importante automatizarea procesului:

    1. fiabilitate;
    2. rambursare;
    3. flexibilitate;
    4. Siguranță;
    5. conformitate;
    6. prietenie.

    Clasificarea sistemelor informatice automatizate are următoarea structură:

    1. Un sistem care acoperă un proces dintr-o organizație.
    2. Mai multe procese sunt în desfășurare din cadrul organizației.
    3. Funcționarea normală a unui proces în mai multe organizații interconectate simultan.
    4. Un sistem care organizează funcționarea mai multor procese în mai multe sisteme interconectate.

    Clasificare după gradul de automatizare

    Sistemele informatice se clasifica si in functie de gradul de automatizare a operatiunilor efectuate:

    • manual;
    • automatizat;
    • automat.

    Manual - sunt absenți facilitati moderne pentru procesarea informatiei, iar toate operațiunile sunt efectuate de o persoană în modul manual.

    Automată - absolut toate operațiunile de prelucrare a informațiilor sunt efectuate folosind mijloace tehnice fără intervenție umană.

    Automatizat Sisteme de informare efectuează operații atât cu ajutorul mijloacelor tehnice, cât și cu ajutorul unei persoane, însă rolul principal este transferat computerului. IP se clasifică după gradul de automatizare, precum și după sfera și natura activității.

    Niveluri de sistem automatizate

    Există trei niveluri de sisteme de control automate:

    Nivel inferior. Echipamente. La acest nivel, se acordă atenție senzorilor, dispozitivelor de măsurare și de acționare. Aici semnalele sunt coordonate cu intrările dispozitivelor și comenzile cu dispozitivele executive.

    Nivel mediu. Nivel de controler. Controlerele primesc date de la echipamentul de măsurare, iar apoi transmit semnale pentru comenzile de control, în funcție de algoritmul programat.

    Nivelul superior- servere industriale si statii de dispecerat. Aici se realizează controlul producției. Pentru aceasta se asigură comunicarea cu nivelurile inferioare, colectarea de informații și monitorizarea procesului tehnologic. Acest nivel interacționează cu o persoană. O persoană de aici controlează echipamentul folosind o interfață om-mașină: panouri grafice, monitoare. Controlul asupra sistemului mașinilor este asigurat de sistemul SCADA, care este instalat pe calculatoarele de dispecer. Acest program colectează informații, le arhivează și le vizualizează. Programul compară în mod independent datele primite cu indicatorii specificați, iar în caz de discrepanță, informează operatorul uman despre eroare. Programul înregistrează toate operațiunile, inclusiv acțiunile operatorului, care sunt necesare în caz de urgență. Acest lucru asigură controlul responsabilității operatorului.

    Există, de asemenea, sisteme automate critice. Acestea sunt sisteme care implementează diverse procese informaționale în sistemele critice de control. Criticitatea este pericolul probabil de a le perturba stabilitatea, iar defecțiunea sistemului este plină de daune economice, politice sau de altă natură semnificative.

    Ceea ce privește criticul procese automatizate? Următoarele sisteme de control sunt denumite critice: industriile periculoase, instalațiile nucleare, controlul zborurilor spațiale, traficul feroviar, traficul aerian, controlul militar și politic. De ce sunt critici? Pentru că sarcinile pe care le rezolvă sunt critice: utilizarea informațiilor cu acces limitat, utilizarea datelor biologice și mijloace electronice prelucrarea informaţiei, complexitatea proceselor tehnologice. În consecință, sistemele informatice automatizate devin un element al sistemelor critice de control și, ca urmare, au primit apartenența la această clasă.

    concluzii

    În concluzie, putem observa importanța automatizării sistemelor de control în diverse domenii. Astăzi, introducerea unor astfel de sisteme asigură un management mai bun al producției, minimizând participarea umană la aceste procese și eliminând astfel erorile asociate cu factorul uman. Dezvoltarea și dezvoltarea sistemelor automate de control face posibilă îmbunătățirea multor domenii: producție, economie, energie, transport și altele.

    SISTEM DE DOCUMENTE DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUCȚII

    STANDARDE DE ESTIMARE
    FEDERAȚIA RUSĂ

    FERp 81-04-02-2001

    Aprobat și introdus v de al convulsii Cu 16 aprilie l eu sunt 2003 G.
    prin decret Gosstroy Al Rusiei din
    16 . 04 . 2003 G . 35

    FEDERAL
    PRETURI UNICE
    LA START
    N A LA FIICA MUNCE

    FERp-2001

    Colecția Nr.2

    SISTEME AUTOMATICE
    MANAGEMENT

    Comitetul de Stat al Federației Ruse
    pentru constructii si locuinte
    n o-com n al complexului
    (Gosstroy al Rusiei)

    Moscova2003G.

    Tarife unitare federale pentru punere în funcțiune O chnye lucrari FERp-2001-02 Sisteme automate de control.

    (Gosstroy al Rusiei) Moscova, 2003G.

    Conceput pentru a determina costurile directeT în costul estimat, precum și pentru calculele pentru punerea în funcțiune finalizată a sistemelor automate de control.

    Colecția este concepută la nivelul prețului1-a-a regiune teritorială din 1 ianuarie 2000.

    DEZVOLTATFSUE TsNIIEUS Gosstroy al Rusiei (Zh.G. Cherns Shova, L.V. Razmadze), OJSC „Asociația Monta zhavtomatika "(B .Z ... Barlasov, M.I. Logoiko), LLC „Centrul de coordonare pentru stabilirea prețurilor și raționalizarea estimată în construcții” (A.N. Jukov), cu participarea Centrului interregional pentru stabilirea prețurilor în construcții și industrie materiale de construcții(MCCS) Gosstroy al Rusiei (V.P. Shuppo).

    CONSIDERATDepartamentul de stabilire a prețurilor și raționalizare estimată a Gosstroy al Rusiei (Comisia editorială: V.A. Stepanov - șef, V.G.Kozmodemyanskiy, T.L. Gr ischenkova).

    INTRODUSDepartamentul de stabilire a prețurilor și raționalizare estimată a Gosstroy din Rusia.

    APROBAT ȘI ÎN COMISIONARE de la 16 ... 04.200316.04.2003 # 35

    PRETURI UNITATE FEDERALE
    PE PUSKONA
    L LUCRĂRI SUPLIMENTARE

    Colectie 2

    Sisteme automate de control

    FERp-2001-02

    PARTEA TEHNICĂ

    1... Dispoziții generale

    1. 1... Aceste tarife unitare federale (denumite în continuare - rate) sunt destinate să determine costurile directe în costul estimat al pornirii Bine х lucrează la sisteme automate de control la întreprinderile existente, clădiri și structuri aflate în funcțiune și reconstrucție, extindere și reechipare tehnic.

    1. 2... Prețurile reflectă nivelul mediu de tehnologie al industriei și organizarea punerii în funcțiune lucrările lui.

    Prețurile sunt obligatorii pentru toate întreprinderile și organizațiile, indiferent de apartenența lor departamentală și de forma de proprietate, realizând construcții de capital pe cheltuiala bugetului de stat de toate nivelurile și țintă. fonduri extrabugetare.

    Pentru proiectele de constructii finantate de fonduri propriiîntreprinderi, organizații și indivizii, preturile acestei colectii sunt de natura recomandata.

    1. 3... Preturile sunt bazate pe:

    Culegere de standarde de stat elementare estimate pentru pornire l si fiica Lucrări - GESNp-2001-02 „Sisteme de control automatizate”, aprobate și puse în vigoare din 15 iulie 2001 prin decretul Gosstroy al Rusiei din 23 iulie 2001 nr. 84;

    Nivelul salarial al start-up-uluil personal de admitere angajat pe baza de stat raportare statisticăîn construcţie în prima regiune teritorială din 1 ianuarie 2000.

    1. 4... Atunci când se aplică această colecție, în plus față de prevederile cuprinse în această parte tehnică, este necesar să se țină seama de cerințele generale date în Instrucțiunile pentru aplicarea prețurilor unitare federale pentru punere în funcțiune, aprobate și puse în aplicare de către Gosstroy al Rusiei. .

    1. 5... Această colecție se aplică pentru:

    Sisteme automate de control pentru procese tehnologice (ACS TP);

    Sisteme de control al dispecerelor operaționale centralizate;

    Sisteme automate de incendiu și securitate și alarmă la incendiu;

    Sisteme de control și control automat stingerea incendiilor si contorprotecție împotriva fumului;

    Sisteme telemecanice.

    Colectarea nu are scopul de a determina costurile directe în costul estimat al lucrării:

    Pentru analizoare în linie de precizie ale proprietăților fizice și chimice ale mediilor și produselor care circulă în procesul tehnologic: refractometre, cromatografe, octametre și alte analizoare similare de unică folosință;

    Pentru complexele software și hardware ale centrelor de calcul, informații economice sau de altă natură care nu au legătură cu procesele tehnologice;

    Pentru sistemele de supraveghere video (securitate) care utilizează instalații de televiziune, comunicații cu voce tare (sesizări) etc., ale căror costuri directe se determină conform Colecției pentru instalarea echipamentelor nr.10 „Echipamente de comunicații”.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    1. 6... Preturile sunt stabilite in baza urmatoarelor conditii:

    Complexe de software și hardware (KPTS) sauLa complexe de mijloace tehnice ( LA TS) transferate pentru punere în funcțiune - seriale, complete, cu sistem încărcat și software de aplicație, prevăzute cu documentație tehnică (pașapoarte, certificate etc.), perioada de păstrare a acestora în depozit nu depășește standardul;

    Lucrările de punere în funcțiune sunt efectuate de organizații autorizate să efectueze aceste tipuri de lucrări, atunci când efectuează lucrări la unități supravegheate de autorități. supravegherea statului, în plus există licențe și/sau permise ale acestor departamente. Muncitorii care efectueaza munca au calificari corespunzatoare complexitatii tehnice a sistemelor automate, au promovat pregatirea, atestarea sau certificarea necesara, sunt dotati cu echipamentul necesar, instrumente de masura, standuri de control si testare, software instrumental, programatori, calibratori, scule, echipamente de protectie individuala. echipamente etc.;

    Începe l copii Lucrările se desfășoară pe baza documentației de lucru aprobate de client, dacă este cazul - luând în considerare proiectul de realizare a lucrărilor (P P R), programe și grafică;

    Până la începutul lucrărilor de pornired organizație cu normă întreagă, clientul a transferat documentația de proiectare de lucru, inclusiv părți din proiectul APCS: software (MO), suport informațional (IO), software (SW), suport organizațional (OO);

    Pentru a începe producția l ado s x lucrarea începe dacă clientul are documente privind finalizarea lucrărilor de instalare prevăzute de SNi P (acte, protocoale etc.). În cazul unor pauze forțate între lucrările de instalare și punerea în funcțiune din motive independente de voința antreprenorului, până la punerea în funcțiune Bine m lucrarea începe după verificarea siguranței mijloacelor tehnice instalate anterior și demontate anterior (în acest caz, actul de finalizare a lucrărilor de instalare se întocmește din nou de la data începerii punerii în funcțiune);

    Comutarea modurilor de funcționare a echipamentelor tehnologice se realizează de către client în conformitate cu proiectul, reglementările și în perioadele prevăzute de programele și graficele de lucru convenite;

    Defectele detectate în instalarea software-ului și hardware-ului (PTS) sau a mijloacelor tehnice (TS) sunt eliminate de către organizația de instalare.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    1. 7... Prețurile sunt elaborate în conformitate cu cerințele standardele de stat, în special, GOST 34. 603- 92"Tehnologia de informație. Tipuri de teste ale sistemelor automate ", standarde" Sistemul de stat dispozitive industriale și echipamente de automatizare "," Sistem de stat pentru asigurarea uniformității măsurătorilor ", 3-partea a SNiP „Organizarea, producerea și recepția lucrărilor”, Reguli de instalare a instalațiilor electrice (PUE), Reguli intersectoriale pentru protecția muncii (reguli de siguranță) în timpul exploatării instalațiilor electrice (POTRM- 016-2001) RD 153-34.0-03.150-00,„Reguli de siguranță pentru sistemele de distribuție și consum de gaze” (PB-12-529-03. О reguli generale ale adultului s în siguranță pentru adulți inflamabil х industriile chimice, petrochimice și de rafinare a petrolului (PB 09-540-03) și alte reguli și reglementări ale organelor de supraveghere de stat, documentatie tehnica producătorii de PTS-uri sau vehicule, instrucțiuni aprobate corespunzător, tehnice și reglementari tehnologice, ghidaj materiale tehnice și alte documentații tehnice pentru instalarea, punerea în funcțiune și exploatarea OB și TS.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    1. 8... Prețurile iau în considerare costurile de producție a unui complex de lucrări pentru un ciclu tehnologic de lucrări de punere în funcțiune pentru punerea în funcțiune a unui sistem automat de control al procesului în conformitate cu cerințele documentației de reglementare și tehnică, inclusiv următoarele etape (etape):

    1. 8.1.Lucrări pregătitoare, verificarea KTS (KTS) a sistemelor automate:

    Studiu documentatie de lucru si tehnica, incl. materialele fazei de pre-proiectare (cerințe tehnice pentru sistem etc.), implementarea altor activități de inginerie și pregătire tehnică a lucrărilor, inspecția obiectului de control tehnologic, inspecția externă a echipamentelor și lucrările de instalare efectuate pe APCS, determinarea de disponibilitatea sistemelor adiacente APCS (sursa de alimentare etc.) etc.), etc.

    Verificarea conformității principalelor caracteristici tehnice ale echipamentului cu cerințele stabilite în pașapoartele și instrucțiunile producătorilor (rezultatele inspecției și ajustării sunt consemnate în certificatul sau pașaportul echipamentului, se predau PTS sau TS defecte. către client pentru reparație și înlocuire).

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    1. 8. 2... Reglarea autonomă a sistemelor automate după finalizarea instalării acestora:

    Verificarea instalării TCP (TS) pentru conformitatea cu cerințele instrucțiunilor producătorului și ale documentației de lucru;

    Înlocuirea elementelor defecte individuale cu unele reparabile emise de client;

    Verificarea corectitudinii marcajului, racordării și fazării cablajului electric;

    Fazare și control al caracteristicilor actuatoarelor (MI);

    Realizarea interconexiunilor logice si temporale ale sistemelor de alarma, protectie, blocare si control, verificarea corectitudinii fluxului de semnal;

    Verificarea functionarii sistemului aplicat si software;

    Determinarea prealabilă a caracteristicilor obiectului, calculul și reglarea parametrilor echipamentelor sistemelor automate, configurarea traductoarelor de măsurare și a dispozitivelor program-logice;

    Pregătirea pentru pornirea și punerea în funcțiune a sistemelor de măsurare, control și management pentru a asigura testarea individuală a echipamentelor tehnologice și reglarea setărilor echipamentelor sistemelor de control în timpul funcționării acestora;

    Înregistrarea producției și a documentației tehnice.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    1. 8. 3... Reglarea complexă a sistemelor automate:

    Aducerea parametrilor de setăriP TS (TS), canale de comunicație și software de aplicație la valori (stări) la care sistemele automate pot fi utilizate în funcțiune, în timp ce se desfășoară într-un complex:

    Determinarea conformității procedurii de testare a dispozitivelor și elementelor sistemelor de alarmă, protecție și control la algoritmii din documentația de lucru cu identificarea cauzelor defecțiunii sau declanșării „false”, stabilirea valorilor de declanșare necesare poziționării. dispozitive;

    Determinarea conformității lățimea de bandă regulator de oprireuyusch adaptarea ei la cerințele procesului tehnologic, corectitudinea dezvoltării întrerupătoarelor de limită și de limită,senzori de poziție și stare;

    Determinarea caracteristicilor de curgere ale organismelor de reglementare (RO) și aducerea acestora la debitul necesar folosind elementele de reglare disponibile în proiect;

    Clarificarea caracteristicilor statice și dinamice ale obiectului, ajustarea valorilor setărilor sistemului, ținând cont de influența lor reciprocă în timpul funcționării;

    Pregătire pentru punerea în funcțiune a sistemelor pentru a asigura testarea completă a echipamentelor tehnologice;

    Testarea și determinarea adecvării sistemelor automatizate pentru a asigura funcționarea echipamentelor tehnologice cu o performanță care să respecte standardele de dezvoltare a capacităților de proiectare în perioada inițială;

    Analiza muncii sistemelor automate;

    Înregistrarea documentației de producție, un act de acceptare în exploatare a sistemelor în conformitate cu cerințele SNiP;

    Adăugarea într-un singur exemplar diagrame schematice din setul de documentații de lucru ale modificărilor convenite cu clientul, pe baza rezultatelor producției de pornire d muncă cu normă întreagă.

    1.9... Prețurile acestei colecții nu includ costurile pentru:

    Începe l si fiica lucrările, pentru care prețurile sunt date în secțiunile relevante EPp-2001-01 „Dispozitive electrice”: pentru mașini electrice (motoare) de acționări electrice, dispozitive de comutare, convertoare statice, dispozitive de putere, măsurători și încercări în instalații electrice;

    S-a terminat testarea sistemelor automate24ore de lucru în timpul testării complexe a echipamentelor tehnologice;

    Intocmirea raportului tehnic si a documentatiei de deviz;

    Livrarea instrumentelor de măsurare către verificarea de stat;

    Configurarea componentelor și a formelor de ecran, ajustarea și finalizarea proiectării matematice, informatice și software, determinate pe baza standardelor pentru lucrările de proiectare;

    Revizuirea PTS (TS), eliminarea defecțiunilor acestora (repararea) și a defectelor de instalare, inclusiv aducerea la standarde a izolației echipamentelor electrice, a liniilor de comunicație prin cablu și a parametrilor fibră optică montată și a altor linii de comunicație;

    Verificarea conformității schemelor electrice cu schemele electrice și efectuarea modificărilor la schemele electrice;

    Întocmirea de scheme, de instalare, diagrame detaliate și desene;

    Remontarea parțială sau completă a dulapurilor, panourilor, consolelor;

    Coordonarea activitatii efectuate cu autoritatile de supraveghere;

    Efectuarea fizică, tehnică și analize chimice, furnizarea de amestecuri exemplare etc.;

    Elaborarea unui program de testare integrată a echipamentelor tehnologice;

    Instruirea personalului de exploatare;

    Elaborarea documentației operaționale;

    Întreținere (service) întreținere și verificări periodice ale KTS (KTS) în timpul funcționării.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    1.10... Prețurile acestei Colecții sunt elaborate pentru sisteme automate (denumite în continuare sisteme), în funcție de categoria complexității tehnice ale acestora, caracterizată prin structura și componența CTS (CTS),luând în considerare factorul de complexitate.

    masa 1

    Caracteristicile sistemului (structura și compoziția KTS sau KTS)

    Factorul de complexitate a sistemului

    Sisteme de informare, control, informare și control cu ​​un singur nivel, caracterizate prin aceea că sistemele de măsurare și control sunt utilizate ca componente ale CTS pentru a îndeplini funcțiile de colectare, procesare, afișare și stocare a informațiilor și generare de comenzi de control. la dispozitive, electromagnetice, semiconductoare și alte componente, fitinguri de semnal etc. instrumente sau tipuri de execuție hardware

    Sisteme de informare, control, informare și control cu ​​un singur nivel, caracterizate prin aceea că controlere logice programabile ( PLC ), dispozitive de comunicații intrasistem, interfețe operator cu microprocesor (panouri de afișare)

    1, 313

    Sisteme cu un singur nivel cu un mod automat de control digital indirect sau direct (direct) (digital-analogic) folosind controlere orientate pe obiecte cu programarea parametrilor de setări, pentru a căror funcționare nu este necesară dezvoltarea hardware-ului și software-ului proiectului

    Sisteme de informare, control, informare și control, în care compoziția și structura CTS îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemelor ca eu categorii de complexitate şi în care fibra optică este folosită ca canale de comunicare La fără sisteme de transmitere a informațiilor (VOSPI)

    Sisteme de măsurare și (sau) reglare automată a compoziției chimice și proprietăți fizice substante

    Sisteme de măsurare (canale de măsurare) pentru care este necesară certificarea metrologică (calibrare) conform proiectului

    Sisteme de informare, control, informare și control distribuite pe mai multe niveluri, în care componența și structura CPTS la nivel local îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemului ca II -a-a categorie de complexitate și în care procesele sunt utilizate pentru organizarea nivelurilor ulterioare de management s (buc ) sau operator ( OS ) stații; implementate pe baza de software orientat către probleme, interconectate între ele și cu nivelul de control local prin intermediul rețelelor locale de calculatoare

    1, 566

    Sisteme de informare, control, management al informației, în care compoziția și structura KTS (KTS) îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemelor ca II categorii de complexitate și în care sistemele de transmisie a informațiilor prin fibră optică (FOTS) sunt utilizate ca canale de comunicare

    Note: 1 ... Sisteme II și III categoriile de complexitate tehnică pot avea unul sau mai multe semne,dat ca o caracteristică a sistemului.

    2... În cazul în care un sistem complex conține sisteme (subsisteme), conform structurii și compoziției KTS sau KTS sunt atribuite diferitelor categorii de complexitate tehnică, factorul de complexitate al unui astfel de sistem este calculat în conformitate cu cl. .

    1.11.Preturile sunt dezvoltate pentru sisteme I, II și III categorii de complexitate tehnică în funcţie de numărul de canale de comunicaţie pentru formarea semnalelor de intrare şi de ieşire.

    Un canal de comunicație pentru formarea semnalelor de intrare și de ieșire (denumit în continuare canal) trebuie înțeles ca un set de mijloace tehnice și linii de comunicare care asigură transformarea, procesarea și transmiterea informațiilor pentru utilizare în sistem.

    Colecția ia în considerare numărul de:

    Canale de informare (inclusiv măsurare, control, notificares x, adresa, starea etc.);

    Canale de control.

    Ca parte a canalelor de informare și a canalelor de control, la rândul său, se ia în considerare numărul de canale:

    Discret - contact și fără contact pe curent alternativ și continuu, impuls de la traductoare de măsurare discrete (de semnalizare), pentru monitorizarea stării diferitelor două pozițiis x dispozitive, precum și pentru transmiterea de semnale precum „on-off”, etc.;

    Analogic, care includ (în sensul acestei colecții) toate celelalte - curent, tensiune, frecvență, inductanță reciprocă, semnale naturale sau unificate ale traductoarelor (senzorilor) de măsurare care se modifică continuu, semnale codificate (puls sau digitale) pentru schimbul de informații între diverse dispozitive digitale de procesare a informațiilor etc.

    În prezentarea ulterioară, sunt folosite simbolurile pentru numărul de canale date în tabel. .

    masa 2

    Simbol

    Nume

    K a și

    Numărul de canale analogice de informații

    K d și

    Numărul de canale discrete de informații

    K a y

    Numărul de canale de control analogic

    K d y

    Numărul de canale de control discret

    La general şi

    Numărul total de canale de informații analogice și discrete

    La general

    Numărul total de canale de control analog și discret

    K total = (K total și + K total y)

    Numărul total de canale de informare și control, analogice și discrete

    2... Procedura de aplicare a ratelor unitare

    2.1.În tabelele de prețuri ale Colecției sunt date prețurile de bază ( R b) pentru punere in functiune s e lucru pentru sisteme I, II și III categorii de complexitate tehnică ( R eub, R IIb, R IIIb), in functie de numarul total de canale de informatii si control, analogice si discrete(La totalitate) în acest sistem.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    2. 2. Pentru un sistem complex, format din subsisteme de diferite categorii de complexitate tehnică, componentele prețului - suma fondurilor pentru remunerarea muncii (WR) și rata costurilor forței de muncă (N) - se calculează după cum urmează:

    la 1< С < 1,313 , unde C este coeficientul de complexitate, calculat prin formula:

    Unde: - total canale de informații și control analogice și discrete legate de subsisteme, respectiv, I, II, III categorii de dificultate;

    (1.1)

    unde este salariul de bază conform tabelului. 02-01-001 pentru sistem eu categorii de complexitate tehnică (C = 1);

    Rata de bază a costurilor cu forța de muncă conform tabelului. 02-01-001.

    la 1.313< С < 1,566

    (2.1)

    unde este salariul de bază conform tabelului. 02-01-002 pentru sistem II categorii de complexitate tehnică (C = 1,313).

    unde este rata de bază a costurilor forței de muncă conform tabelului. 02-01-002.

    (Ediție modificată. Rev. numarul 1 )

    2. 3... La întocmirea calculelor de deviz (deviz) pentru pornire Bine Se lucrează pentru a lua în considerare caracteristicile unui anumit sistem la prețul de bază ( R b) ar trebui aplicați următorii factori:

    2. 3. 1 ... Coeficient F m și, luând în considerare doi factori: „complexitatea metrologică” și „dezvoltarea» funcţii informaţionale „sistem

    Coeficient F m șicalculat prin formula:

    F m și = 0 , 5 + K a și : La totalitate × M × I, (3)

    Unde M - coeficient de „complexitate metrologică”, determinat conform tabelului. ;

    ȘI - coeficient de „dezvoltare a funcţiilor informaţionale”, determinat conform tabelului. .

    masa 3

    Articol nr.

    Caracteristicile factorilor de „complexitate metrologică” ( M) sisteme

    Coeficientul de „complexitate metrologică” a sistemului ( M)

    Traductoare de măsură (senzori) și instrumente de măsură etc., care funcționează într-un mediu normal și mediu tehnologic, clasa de precizie:

    mai mic sau egal cu 1 , 0

    K a uM1

    1

    sub 0 , 2 și mai mare 1, 0

    K a uM2

    1, 14

    mai mare sau egal cu 0 , 2

    Ka și M3

    1, 51

    Notă : Dacă sistemul conține traductoare de măsură (senzori) și instrumente de măsurare atribuite diferitelor clase de precizie, coeficientul M calculat prin formula:

    M = (1 + 0,14 ×K a uM2: K a și) × (1 + 0,51 ×Ka și M3: K a și),(4)

    Unde:

    K a și = K a uM1 + K a uM2 + K a uM3 ;(4. 1)

    masa 4

    Articol nr.

    Caracteristicile factorilor „dezvoltarea funcțiilor informaționale” ( ȘI) sisteme

    Numărul de desemnare a canalelor

    Coeficientul de „dezvoltare a funcțiilor informaționale” a sistemului ( ȘI)

    1

    Controlul și măsurarea paralelă sau centralizată a parametrilor de stare ai obiectului de control tehnologic (TOC)

    K total uI1

    1

    La fel ca pentru p. . ,inclusiv arhivarea, documentarea datelor, pregătirea rapoartelor de urgență și de producție (în schimburi, zilnice etc.), prezentarea tendințelor parametrilor, măsurarea indirectă (calculul) a indicatorilor individuali complecși ai funcționării TOU

    K total uI2

    1, 51

    Analiza și evaluarea generalizată a stării procesului în ansamblu după modelul acestuia (recunoașterea situației, diagnosticarea condițiilor de urgență, căutarea unui „gât de sticlă”, prognoza procesului)

    K total și I3

    2, 03

    Notă : Dacă sistemul are caracteristici diferite de „dezvoltare a funcţiilor informaţionale”, coeficientul ȘI calculat prin formula:

    Și = (1+ 0,51 × K total uI2: LAtotal) × ( 1+1, 03 × K total și I3: LAtotal) ,(5)

    Unde:

    La general şi = K bosch uI1 + K total uI2 + K total uI3; (5.1 )

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    2. 3. 2... Coeficient Uf, ținând cont de „dezvoltarea funcțiilor de conducere”, calculată prin formula:

    Uf= 1+ (1,31 × K iar la+ 0,95 × K d y ) : La general × Avea,(6)

    Unde: Avea- coeficientul de „dezvoltare a funcţiilor de conducere”, este determinat de tabel.

    masa 5

    Articol nr.

    Caracteristicile factorilor de „dezvoltare a funcțiilor manageriale” ( Avea) sisteme

    Numărul de desemnare a canalelor

    Coeficientul de „dezvoltare a funcțiilor de control” a sistemului(Avea)

    Control automat cu un singur circuit (AR) sau control logic automat cu un singur ciclu (comutare, blocare etc.).

    La generalul uU1

    1

    Cascade și (sau) software AR sau control logic automat al software-ului (AP LU) pe un ciclu „hard”, înmulțiți AR sau APLU conectat pe un ciclu cu ramificare.

    K general uU2

    1, 61

    Birou b rapid prin ele procese în condiții de urgență sau control cu ​​adaptare (autoînvățare și modificare a algoritmilor și parametrilor sistemelor) sau controlul optim (OC) al modurilor constante (în static), OC al proceselor tranzitorii sau al procesului în ansamblu (optimizare în dinamică). ).

    K general uU3

    2, 39

    Notă : Dacă sistemul are caracteristici diferiteR dezvoltarea funcțiilor de conducere”, coeficient Avea calculat prin formula:

    Y = (1+ 0,61 × K general uU2: La general) × (1+ 1, 39 × K general uU3: La general); (7)

    Unde:

    La general = K bosch yU1 + K total yU2 + K total yU3; (7.1)

    2. 4... Pret estimat ( R) pentru un anumit sistem se calculează prin aplicarea cotei de bază stabilite în conformitate cu clauza .,coeficienți F m și , Uf, care se înmulțesc între ele Eu sunt:

    R = P b ×(F m și × f y).(8)

    2. 5... La pornire la fiica x lucreaza in conditii de productie mai dificile, fata de cele prevazute in colectie, in urma carora productivitatea muncii scade, la preturi ar trebui aplicati coeficientii prevazuti in Ghidul de aplicare a ratelor unitare federale de pornire. muncă la îndemână.

    2. 6... La efectuarea lucrărilor repetate de punere în funcțiune (înainte de punerea în funcțiune a instalației), este necesar să se aplice coeficientul la prețuri 0, 537... Reexecutarea lucrărilor de punere în funcțiune trebuie înțeleasă ca lucrare cauzată de necesitatea schimbării procesului tehnologic, a modului de funcționare a echipamentelor tehnologice, ca urmare a unei modificări parțiale a proiectului sau a înlocuirii forțate a echipamentelor. Necesitatea reefectuării lucrărilor trebuie confirmată printr-o atribuire (scrisoare) justificată a clientului.

    2. 7... În cazul în care APCS a fost creat ca parte a unui complex tehnologic automatizat (ATC) inclus în planul de construcție pilot sau experimental, sau în lista de obiecte unice sau deosebit de importante (cele mai importante) (proiecte de construcții), sau APCS include software și hardware (tehnic) experimental sau experimental, se aplică un coeficient prețurilor 1, 2.

    2. 8... În cazul în care lansatorul Bine Lucrările sunt efectuate sub îndrumarea tehnică a personalului producătorului sau furnizorului echipamentului, coeficientul trebuie aplicat prețurilor. 0, 8.

    2... 9. Precizat la paragrafe. ÷ coeficienții se aplică costului acelor etape de lucru (numărul corespunzător de canale de informare și control), care sunt supuse condițiilor de mai sus. Când folosiți mai mulți factori, aceștia ar trebui înmulțiți.

    2. 10. Coeficient reducător pentru același tip de complexe tehnologice automatizate (ATC) în conformitate cu clauza 2.5. MDS 81-40.2006 este luată în considerare de normele prezentei Cărți, sub rezerva unei proceduri speciale de calcul, în care prețul se stabilește inițial în ansamblu pentru mai multe ATK de același tip în conformitate cu proiectul și, dacă este cazul, un rata este alocată pentru un ATK de același tip.

    Nu este permisă, la determinarea prețurilor estimate, artificială, contrar proiectului, împărțirea sistemului automatizat în sisteme de măsurare separate, bucle de control (reglare), subsisteme.

    De exemplu: Pentru sistem centralizat controlul operațional al dispecerelor de ventilație și aer condiționat, inclusiv mai multe subsisteme de ventilație de alimentare și evacuare, prețul estimat este determinat în ansamblu pentru sistemul de control centralizat, iar costurile pentru subsisteme individuale, dacă este necesar, sunt determinate în cadrul generalului prețul pentru întregul sistem, ținând cont de numărul de canale aferente subsistemelor.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    2. 11... Dacă este necesar, calcule intermediare pentru lucrările de punere în funcțiune finalizate, se recomandă utilizarea structura aproximativa costul punerii în funcțiune a lucrărilor pentru etapele principale ale acestora (dacă contractul nu prevede alte condiții pentru decontările reciproce ale părților), prezentat în tabel. .

    masa 6

    Articol nr.

    Denumirea etapelor punerii în funcțiune

    Ponderea în costul total al muncii, %

    Lucrări pregătitoare, inspecție TCP (PS):

    25

    incl. munca pregatitoare

    10

    Configurare sistem autonom

    55

    Punerea în funcțiune complexă a sistemelor

    20

    Total

    100

    Note:

    2... În cazul în care clientul angajează o organizație pentru a efectua lucrări de punere în funcțiune pe software și hardware (de exemplu, un dezvoltator de proiect sau un producător de echipamente care dețin licențele corespunzătoare pentru a efectua pornirea Bine x funcționează), iar prin mijloace tehnice - un alt start-up fiica u organizarea, distribuția volumului de muncă efectuat de aceștia (în cadrul costului total al muncii în sistem), inclusiv pe etape ale tabelului. , este produs, conform acordului cu clientul, luând în considerare O numărul total de canale atribuite OB și TS.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    3... Procedura de intocmire a datelor initiale pentru intocmirea devizelor

    3.1.Pregătirea datelor inițiale pentru întocmirea devizelor se realizează pe baza de proiectare și documentație tehnică pentru un anumit sistem.

    La pregătirea datelor inițiale, se recomandă utilizarea „Schema unui complex tehnologic automatizat (ATC)» date in anexa .

    Pregătirea datelor inițiale se realizează în următoarea secvență:

    3.1.1.Ca parte a ATK, conform schemei, următoarele grupuri de canale se disting în funcție de tabel. .

    masa 7

    Articol nr.

    Simbolul grupului de canale

    Conținutul grupului de canale

    1

    CBTCUTOU(KTS)

    Canale de control analogice și discrete (K A la și K d y )transferul acțiunilor de control de la K P TS (KTS) la TOU ... Numărul de canale de control este determinat în număr actuatoare: diafragmă, piston, electrice simple și multi-turnări, fără motor (decuplare), etc.

    2

    TOUKTS (KTS)

    A și și K d și )conversia informațiilor (parametrilor) care provin de la obiectul de control tehnologic (TOC) în KTS (KTS) ... Numărul de canale este determinat cantitate traductoare de masura, dispozitive de semnalizare cu si fara contact, senzori de pozitie si starea echipamentului, limitatoare si limitatoare etc. în care combinate detector de incendiun semnalizare ( Pic) se ia în considerare ca un canal discret

    3

    op→ K PTS (KTS)

    Canale de informații analogice și discrete (K A și și K d și )folosit de operator (Op) pentru a influența KTS (KTS) .

    Numărul de canale este determinat numărul de organe de influență folosit de operator ( butoane, taste, cadrane de control etc.) să implementeze funcționarea sistemului în modurile de control automat (automat) și manual de la distanță a actuatoarelor excluzând organele ca canale impact KTS (KTS) utilizat pentru reglare și alte funcții auxiliare (cu excepția controlului): tastatura dispozitivelor terminale ale panourilor de informare și control, butoane, întrerupătoare etc., panouri ale dispozitivelor multifuncționale sau multicanal ale panourilor de control ale POS etc., precum și întrerupătoare de tensiune, siguranțe și alte organe auxiliare de acțiune ale celor de mai sus și alte mijloace tehnicea căror ajustare se ține cont de prețurile și normele acestei Colecții

    4

    KPTS→ Despre n (KTS)

    Canale analogice și discrete (LA si si și K e i) afișarea informațiilor venite de la KTS (KTS) la Op la determinarea numărului de canale ale sistemului neluat în seamă, cu excepția cazurilor în care proiectul prevede afișarea acelorași parametri tehnologici (starea echipamentului) pe mai mult de un dispozitiv terminal (monitor, imprimantă, panou de interfață, panou informativ etc.). Reglarea afișărilor de informații de pe primul dispozitiv terminal este luată în considerare în prețurile acestei Colecții.

    În acest caz, la afișarea informațiilor pe fiecare dispozitiv terminal peste primul, parametrii afișați ( LA A și și K d și ) sunt luate în considerare LA A și cu un factor0, 025, K d și cu un factor0, 01 .

    Nu se ține cont indicatoare (lampi, LEDs etc.) stări și poziții încorporate în traductoare de măsură (senzori), dispozitive de semnalizare cu sau fără contact, butoane, taste de comandă, întrerupătoare, precum și indicatoare ale prezenței tensiunii dispozitivelor, înregistratoarelor, dispozitivelor terminale ale plăcilor, consolelor, etc., a căror ajustare este luată în considerare în prețurile acestei Colecții

    5

    mesaj

    1, № 2, … , № i

    Canale de comunicație (interacțiune) informații analogice și discrete (Ka și și K d și) cu sisteme adiacente, realizate conform proiectelor separate. „Se ia în considerare numărul de canale fizice prin care sunt transmise semnalele de comunicație (interacțiune) cu sistemele adiacente:

    discret - curent continuu și alternativ de contact și fără contact (cu excepția semnalelor codificate) și analogice, ale căror valori sunt determinate pe o scară continuă, precum și, în scopul acestei colecții, codificate (puls și digital) ." Tipuri diferite stresuri sisteme electrice utilizate ca surse de alimentare pentru echipamentele APCS (placi, console, actuatoare, convertoare de informatii, dispozitive terminale etc.) ca canale de comunicatie (interactiune) cu sistemele adiacente neluat în seamă.

    (Ediție modificată. Modificarea nr. 1)

    3. 1. 2... Pentru fiecare grup de canale, tabel. numărul de canale de informare (analogice și discrete) și canale de control (analogice și discrete), precum și e numărul total de canale de informare și control ( LA total) în întregul sistem.

    3.1. 3... Pe baza tabelului. se stabileşte categoria de complexitate tehnică a sistemului şi, în funcţie de LA totalprețul de bază se stabilește conform tabelului de prețuri corespunzător (R b), dacă este necesar, se calculează o rată de bază pentru sistem complex (R sl b)- folosind formule ( ) și ( ).

    3. 1. 4... Pentru a lega prețul de bază la un anumit sistem, se calculează factorii de corecție F și mși F laîn conformitate cu paragrafele. și , apoi prețul estimat se calculează folosind formula ( ).

    SECȚIUNEA 01. SISTEME DE CONTROL AUTOMATIZATE

    Cod de preț

    Denumirea și caracteristicile tehnice ale echipamentelor

    Costuri directe (remunerarea personalului de punere în funcțiune), ruble

    Costuri cu forța de muncă, om-h

    Tabel 02-01-001 Sisteme automate de control din categoria I de complexitate tehnică

    Metru : sistem (ratele 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 19 ); canal (ratele 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 )

    02- 01- 001- 02

    LA total ):

    190, 07

    13, 4

    02- 01- 001- 02

    pentru fiecare canal al St. 2inainte de 9adaugă la cotă 1

    6, 45

    02- 01- 001- 03

    10

    921, 99

    65

    02- 01- 001- 04

    pentru fiecare canal al St. 10inainte de 19adaugă la cotă 3

    6, 3

    02- 01- 001- 05

    20

    128

    02- 01- 001- 06

    pentru fiecare canal al St. 20inainte de 39adaugă la cotă 5

    87, 23

    6, 15

    02- 01- 001- 07

    40

    3560, 31

    251

    02- 01- 001- 08

    pentru fiecare canal al St. 40inainte de 79adaugă la cotă 7

    6, 03

    02- 01- 001- 09

    80

    6978, 77

    492

    02- 01- 001- 10

    pentru fiecare canal al St. 80inainte de 159adaugă la cotă 9

    83, 40

    5, 88

    02- 01- 001- 11

    160

    13645, 49

    962

    02- 01- 001- 12

    pentru fiecare canal al St. 160inainte de 319adaugă la cotă 11

    78, 72

    5, 55

    02- 01- 001- 13

    320

    26241, 32

    02- 01- 001- 14

    pentru fiecare canal al St. 320inainte de 639adaugă la cotă 13

    73, 62

    5, 19

    02- 01- 001- 15

    640

    49787, 59

    02- 01- 001- 16

    pentru fiecare canal al St. 640inainte de 1279adaugă la cotă 15

    62, 55

    4, 41

    02- 01- 001- 17

    89787, 88

    02- 01- 001- 18

    pentru fiecare canal al St. 1280inainte de 2559adaugă la cotă 17

    49, 50

    3, 49

    02- 01- 001- 19 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 )

    02- 01- 002- 01

    Sistem cu numărul de canale (LA total ):

    260, 59

    17, 6

    02- 01- 002- 02

    pentru fiecare canal al St. 2inainte de 9adaugă la cotă 1

    125, 41

    8, 47

    02- 01- 002- 03

    10

    1258, 51

    85

    02- 01- 002- 04

    pentru fiecare canal al St. 10inainte de 19adaugă la cotă 3

    122, 89

    8, 3

    02- 01- 002- 05

    20

    2487, 41

    168

    02- 01- 002- 06

    pentru fiecare canal al St. 20inainte de 39adaugă la cotă 5

    119, 93

    8, 1

    02- 01- 002- 07

    40

    4885, 98

    330

    02- 01- 002- 08

    pentru fiecare canal al St. 40inainte de 79adaugă la cotă 7

    117, 12

    7, 91

    02- 01- 002- 09

    80

    9564, 68

    646

    02- 01- 002- 10

    pentru fiecare canal al St. 80inainte de 159adaugă la cotă 9

    7, 71

    02- 01- 002- 11

    160

    18699, 98

    02- 01- 002- 12

    pentru fiecare canal al St. 160inainte de 319adaugă la cotă 11

    107, 94

    7, 29

    02- 01- 002- 13

    320

    35978, 58

    02- 01- 002- 14

    pentru fiecare canal al St. 320inainte de 639adaugă la cotă 13

    100, 83

    6, 81

    02- 01- 002- 15

    640

    68255, 66

    02- 01- 002- 16

    pentru fiecare canal al St. 640inainte de 1279adaugă la cotă 15

    5, 78

    02- 01- 002- 17

    123037, 86

    02- 01- 002- 18

    pentru fiecare canal al St. 1280

    Metru : sistem (ratele 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 19 ); canal (ratele 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 )

    02- 01- 003- 01

    Sistem cu numărul de canale (LA total ):

    2

    341, 85

    21

    02- 01- 003- 02

    pentru fiecare canal al St.2inainte de 9adaugă la cotă 1

    164,41

    10, 1

    02- 01- 003- 03

    10

    1660, 41

    102

    02- 01- 003- 04

    pentru fiecare canal al St.10inainte de 19adaugă la cotă 3

    159, 53

    9, 8

    02- 01- 003- 05

    20

    3255, 70

    200

    02- 01- 003- 06

    pentru fiecare canal al St.20inainte de 39adaugă la cotă 5

    156, 76

    9, 63

    02- 01- 003- 07

    40

    6397, 45

    393

    02- 01- 003- 08

    pentru fiecare canal al St.40inainte de 79adaugă la cotă 7

    153, 67

    9, 44

    02- 01- 003- 09

    80

    12534, 44

    770

    02- 01- 003- 10

    pentru fiecare canal al St.80inainte de 159adaugă la cotă 9

    149, 76

    9, 2

    02- 01- 003- 11

    160

    24515, 42

    1506

    02- 01- 003- 12

    pentru fiecare canal al St.160inainte de 319adaugă la cotă 11

    141, 62

    8, 7

    02- 01- 003- 13

    320

    47175, 09

    2898

    02- 01- 003- 14

    pentru fiecare canal al St.320inainte de 639adaugă la cotă 13

    132, 18

    8, 12

    02- 01- 003- 15

    640

    89482, 91

    5497

    02- 01- 003- 16

    pentru fiecare canal al St.640inainte de 1279adaugă la cotă 15

    112, 32

    6, 9

    02- 01- 003- 17

    1280

    161368, 77

    9913

    02- 01- 003- 18

    pentru fiecare canal al St.1280inainte de 2559adaugă la cotă 17

    89, 04

    5, 47

    02- 01- 003- 19

    2560

    275350, 81

    16915

    02- 01- 003- 20

    pentru fiecare canal al St.2560adaugă la cotă 19

    72, 11

    4, 43

    SISTEM DE DOCUMENTE DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUCȚII

    REGULAMENTE DE CONSTRUIRE
    FEDERAȚIA RUSĂ

    GSNp 81-04-02-2001

    Aprobat și pus în vigoare la 15 iunie 2001
    Decretul Gosstroy al Rusiei din 23 iunie 2001 nr. 4

    ELEMENTE DE STAT
    STANDARDE DE ESTIMARE
    PENTRU LUCRĂRI DE PUNCARE

    GSNp-2001
    Colectia numarul 2

    SISTEME DE CONTROL AUTOMATIZATE

    Comitetul de Stat al Federației Ruse
    pentru constructii si locuinte si servicii comunale
    (Gosstroy al Rusiei)

    Moscova 2001

    Aceste Standarde Estimate Elementale de Stat (GESNp) au scopul de a determina necesarul de resurse (costurile cu forța de muncă ale personalului de punere în funcțiune) atunci când se efectuează lucrări de punere în funcțiune la punerea în funcțiune a sistemelor de control automate și sunt utilizate pentru a întocmi calcule de estimare (estime) folosind metoda resurselor. GESNp sunt standardele inițiale pentru elaborarea prețurilor unitare pentru punerea în funcțiune a nivelurilor federale (FER), teritoriale (TEP), sectoriale (OEP), normelor (prețurilor) individuale și consolidate estimate și altele. documente normative utilizate pentru a determina costurile directe în costul estimat al punerii în funcțiune. DEZVOLTAT OJSC „Asociația Montazhavtomatika” (B.Z. Barlasov, M.I. V. Razmadze) cu participarea Centrului interregional pentru stabilirea prețurilor în construcții și industria materialelor de construcții (MCTsS) din Gosstroy al Rusiei (I.I.Dmitrenko). CONSIDERAT Oficiul de stabilire a prețurilor și raționalizare estimată în construcții și locuințe și servicii comunale din Gosstroy din Rusia (Comisia editorială: V.A. Stepanov - șef, V.N. Maklakov, T.L. Grishchenkova). INTRODUS Oficiul de stabilire a prețurilor și raționalizării estimate în construcții și locuințe și servicii comunale din Gosstroy din Rusia. APROBAT ȘI ÎN COMISIONARE din 15 iulie 2001 prin decretul Gosstroy al Rusiei din 23 iulie 2001 nr. 84.

    PARTEA TEHNICĂ

    1. Dispoziții generale

    1.1. Aceste Norme Estimate Elementale de Stat (GESNp) au scopul de a determina nevoia de resurse (costurile cu forța de muncă ale personalului de punere în funcțiune) atunci când se efectuează lucrări de punere în funcțiune pentru punerea în funcțiune a sistemelor de control automate și sunt utilizate pentru a întocmi calcule de deviz (deviz) pentru lucrările de punere în funcțiune folosind metoda resurselor. GESNp sunt standardele inițiale pentru elaborarea prețurilor unitare pentru lucrările de punere în funcțiune la nivel federal (FER), teritorial (TEP) și sectorial (OEP), standarde estimate individuale și agregate (prețuri) și alte documente de reglementare utilizate pentru determinarea costurilor directe în costul estimat al punerii în funcțiune... 1.2. HPPP-urile reflectă nivelul mediu de tehnologie al industriei și organizarea punerii în funcțiune. GESNp sunt obligatorii pentru utilizare de către toate întreprinderile și organizațiile, indiferent de apartenența și forma de proprietate ale acestora, realizând construcții de capital pe cheltuiala bugetului de stat de toate nivelurile și a fondurilor extrabugetare vizate. Pentru proiectele de construcții, care sunt finanțate pe cheltuiala fondurilor proprii ale întreprinderilor, organizațiilor și persoanelor fizice, normele estimative ale acestei colectări sunt de natură consultativă. 1.3. La aplicarea acestei Colecții, pe lângă prevederile cuprinse în această parte tehnică, este necesar să se țină cont de cerințele generale date în Instrucțiunile de aplicare a standardelor de deviz element de stat pentru punerea în funcțiune (MDS 81-27.2001), aprobate și puse în aplicare. în vigoare prin decretul Gosstroy al Rusiei din 23.07.2001 nr. 83. 1.4. Această colecție se aplică: - sistemelor automate de control pentru procese tehnologice (ACS TP); - sisteme de control al dispeceratului operațional centralizat: - sisteme de sisteme automate de incendiu și securitate și alarmare la incendiu; - sisteme de control si control automat pentru stingerea incendiilor si protectia fumului; - sisteme telemecanice. Colectarea nu are scopul de a determina costurile forței de muncă în costul estimat al lucrării: - pentru analizoare în linie de precizie ale proprietăților fizice și chimice ale mediilor și produselor care circulă în procesul tehnologic: refractometre, cromatografe, octametre și alte similare simple- utilizați analizoare; - pe complexe de software și hardware ale centrelor de calcul pentru informații economice sau de altă natură care nu au legătură cu procesele tehnologice; - pentru sistemele de supraveghere video (securitate) care folosesc instalatii de televiziune, comunicatii cu voce tare (alerte) etc., a caror intensitate a muncii se determina conform Colectiei de montaj echipamente Nr.10 „Echipamente de comunicatii”. (Ediție modificată. Modificarea nr. 2) 1.5. Normele estimative ale Colecției se elaborează pe baza următoarelor condiții: - complexe de software și hardware (KTS) sau complexe de mijloace tehnice (KTS) transferate în vederea punerii în funcțiune - seriale, complete, cu sistem și aplicație software încărcate, prevăzute cu documentația tehnică (pașapoarte, certificate etc.), perioada de păstrare a acestora în depozit nu depășește standardul; - lucrările de punere în funcțiune se execută de către organizații autorizate pentru realizarea acestor tipuri de lucrări, la efectuarea lucrărilor la unități supravegheate de organele de supraveghere de stat, există suplimentar licențe și/sau autorizații ale acestor direcții. Lucrătorii care prestează muncă au o calificare corespunzătoare complexității tehnice a sistemelor automatizate, au promovat pregătirea, atestarea sau certificarea necesară, sunt prevăzuți cu echipamentul necesar, instrumente de masura, standuri de control si testare, software instrumental, programatori, calibratori, scule, echipamente individuale de protectie etc.; - lucrarile de punere in functiune se efectueaza pe baza documentatiei de lucru aprobata de client, daca este cazul - tinand cont de proiectul de productie a lucrarilor (PPR), programul si graficul; - până la începutul lucrărilor organizației de pornire și punere în funcțiune, clientul a predat documentația de proiectare de lucru, inclusiv părți ale proiectului APCS: software (MO), suport informațional (IO), software (SW), suport organizațional (OO). ); - se demarează lucrările de pornire și reglare dacă clientul are documente privind finalizarea lucrărilor de instalare, prevăzute de SNiP (acte, protocoale etc.). În cazul întreruperilor forțate între lucrările de instalare și punerea în funcțiune din motive independente de voința antreprenorului, punerea în funcțiune se începe după verificarea siguranței echipamentelor tehnice instalate anterior și montarea celor demontate anterior (în acest caz se întocmește certificatul de finalizare a lucrărilor de instalare). reînnoi de la data începerii punerii în funcțiune); - comutarea modurilor de funcționare a echipamentelor tehnologice se realizează de către client în conformitate cu proiectul, reglementările și în perioadele prevăzute de programele și graficele de lucru convenite; - defectele detectate la instalarea software și hardware (PTS) sau hardware (TS) sunt eliminate de către organizația de instalare. (Ediție modificată. Modificarea nr. 2) 1.6. Normele estimate sunt elaborate în conformitate cu cerințele standardelor de stat, în special, GOST 34.603-92 „Tehnologia informației. Tipuri de teste ale sistemelor automate ", standarde" Sistem de stat de instrumente industriale și echipamente de automatizare "," Sistem de stat pentru asigurarea uniformității măsurătorilor ", partea a 3-a a SNiP" Organizarea, producția și acceptarea muncii ". Reguli de instalare electrică (PUE). Reguli interindustriale privind protectia muncii (reguli de siguranta) in timpul functionarii instalatiilor electrice (POTRM-016-2001) RD 153-34.0-03.150-00, Reguli de siguranta pentru sistemele de distributie si consum gaze (PB-12-529-03), Reguli generale siguranța la explozie pentru industriile chimice, petrochimice și de rafinare a petrolului cu pericol de explozie și incendiu (PB 09-540-03) și alte reguli și reglementări ale organelor de supraveghere de stat, documentația tehnică a producătorilor de PTS sau TS, aprobată în modul prescris, instrucțiuni tehnice și reglementări tehnologice, materiale tehnice de ghidare și alte documentații tehnice pentru instalarea, punerea în funcțiune și exploatarea OB și TS. (Ediția modificată. Modificarea nr. 2) 1.7. Tarifele estimate iau în considerare costurile forței de muncă pentru producerea unei game complete de lucrări pentru un ciclu tehnologic de lucrări de punere în funcțiune pentru punerea în funcțiune a unui sistem automat de control al procesului în conformitate cu cerințele documentației de reglementare și tehnică, inclusiv următoarele etape (etape); 1.7.1. Lucrări pregătitoare, verificarea KTS (KTS) a sistemelor automate: și studierea documentației de lucru și tehnice, incl. materialele fazei de pre-proiectare (cerințe tehnice pentru sistem etc.), implementarea altor activități de inginerie și pregătire tehnică a lucrărilor, inspecția obiectului de control tehnologic, inspecția externă a echipamentelor și lucrările de instalare efectuate pe APCS, determinarea de disponibilitatea sistemelor adiacente APCS (sursa de alimentare etc.) etc.), etc. Verificarea conformității principalelor caracteristici tehnice ale echipamentului cu cerințele stabilite în pașapoartele și instrucțiunile producătorilor (rezultatele inspecției și ajustării sunt consemnate în certificatul sau pașaportul echipamentului, se predau PTS sau TS defecte. către client pentru reparație și înlocuire). (Ediția modificată. Modificarea nr. 2) 1.7.2. Reglarea autonomă a sistemelor automate după finalizarea instalării acestora: - verificarea instalării PTS (TS) pentru conformitatea cu cerințele instrucțiunilor producătorului și ale documentației de lucru; - inlocuirea elementelor defecte individuale cu unele reparabile emise de client; - verificarea corectitudinii marcarii, racordarii si fazarii cablajelor electrice: - fazarea si controlul caracteristicilor actuatoarelor (MI); - realizarea interconexiunilor logice si temporale ale sistemelor de alarma, protectie, blocare si control, verificarea corectitudinii fluxului semnalului; - verificarea functionarii aplicatiei si software-ului de sistem; - determinarea prealabilă a caracteristicilor obiectului, calculul și reglarea parametrilor echipamentelor sistemelor automate, configurarea traductoarelor de măsură și a dispozitivelor program-logice; - pregătirea pentru pornirea și punerea în funcțiune a sistemelor de măsurare, control și management pentru a asigura testarea individuală a echipamentelor tehnologice și reglarea setărilor echipamentelor sistemelor de control în cursul funcționării acestora; - inregistrarea productiei si documentatiilor tehnice. (Ediție schimbată. Modificarea nr. 2) 1.7.3. Ajustarea cuprinzătoare a sistemelor automate: - aducerea setărilor PTS (TS), canalelor de comunicație și aplicației software la valorile (starea) la care sistemele automatizate pot fi utilizate în funcționare, în timp ce sunt efectuate într-un complex: - determinarea conformitatea ordinii dispozitivelor de prelucrare și a elementelor sistemelor de alarmă, a algoritmilor de protecție și control a documentației de lucru cu identificarea cauzelor de declanșare sau „falsă” a acestora, stabilirea valorilor necesare pentru declanșarea dispozitivelor de poziționare; - determinarea conformității debitului supapelor de închidere și control cu ​​cerințele procesului tehnologic, corectitudinea funcționării întrerupătoarelor de limită și de limită, senzorilor de poziție și stare; - determinarea caracteristicilor de curgere ale organismelor de reglementare (OR) si aducerea acestora la debitul necesar folosind elementele de reglare disponibile in proiect; - clarificarea caracteristicilor statice și dinamice ale obiectului, corectarea valorilor setărilor sistemului, ținând cont de influența lor reciprocă în timpul funcționării; - pregătirea pentru includerea în exploatare a sistemelor de asigurare a testării integrate a echipamentelor tehnologice; - testarea și determinarea adecvării sistemelor automatizate pentru a asigura funcționarea echipamentelor tehnologice cu o performanță care să respecte standardele de dezvoltare a capacităților de proiectare în perioada inițială; - analiza muncii sistemelor automatizate; - executarea documentației de producție, actul de recepție în exploatare a sistemelor în conformitate cu cerințele SNiP; - efectuarea de modificări la o copie a diagramelor schematice din setul de documentație de lucru pe baza rezultatelor lucrărilor de punere în funcțiune convenite cu clientul. 1.8. Tarifele acestei Colecții nu iau în considerare costurile de: - punere în funcțiune, costuri cu forța de muncă pentru care sunt date în secțiunile relevante din GESNp-2001-01 „Dispozitive electrice”: pentru mașini electrice (motoare) de acționări electrice, dispozitive de comutare. , convertoare statice, dispozitive de putere, măsurători și încercări în instalații electrice; - testarea sistemelor automatizate peste 24 de ore de funcționare a acestora în perioada de testare complexă a echipamentelor tehnologice; - intocmirea unui raport tehnic si a documentatiei de deviz (la cererea clientului); - predarea instrumentelor de masura la verificarea de stat; - configurarea componentelor si a formelor de ecran, ajustarea si finalizarea proiectarii matematice, informatice si software, determinate pe baza standardelor pentru munca de proiectare; - revizuirea PTS (TS), eliminarea defecțiunilor acestora (repararea) și a defectelor de instalare, inclusiv aducerea la standarde a izolației echipamentelor electrice, a liniilor de comunicații prin cablu și a parametrilor liniilor de comunicații cu fibră optică (FOCL) montate; - verificarea conformitatii schemelor electrice cu schemele electrice si efectuarea modificarilor la schemele electrice; - intocmirea schemelor si desenelor de baza, de instalare, detaliate; - reasamblarea partiala sau completa a dulapurilor, panourilor, consolelor; - coordonarea activitatii desfasurate cu autoritatile de supraveghere; - efectuarea de analize fizice, tehnice și chimice, furnizarea de amestecuri exemplare etc., - întocmirea unui program de testare complexă a echipamentelor tehnologice; - instruirea personalului de exploatare; - elaborarea documentatiei operationale; - întreținere tehnică (de service) și verificări periodice ale KTS (KTS) în timpul funcționării. (Ediția modificată, Amendamentul nr. 1). 1.9. Normele estimative ale acestei Colecții sunt elaborate pentru sistemele automatizate (denumite în continuare sisteme), în funcție de categoria de complexitate tehnică a acestora, caracterizată prin structura și componența CTS (CTS), ținând cont de coeficientul de complexitate. Categoriile de complexitate tehnică a sistemelor, caracteristicile acestora și factorii de complexitate sunt prezentate în tabel. unu.

    tabelul 1

    Caracteristicile sistemului (structura și compoziția KTS sau KTS)

    Factorul de complexitate a sistemului

    eu

    Sisteme de informare, control, informare și control cu ​​un singur nivel, caracterizate prin aceea că, ca componente ale CTS pentru îndeplinirea funcțiilor de colectare, prelucrare, afișare și stocare a informațiilor și generare de comenzi de control, folosesc dispozitive de măsurare și reglare, semiconductor electromagnetic și alte componente, fitinguri de semnal etc. instrumente sau tipuri de execuție hardware

    II

    Sisteme de informare, control, informare și control cu ​​un singur nivel, caracterizate prin aceea că, în calitate de componente ale CTS pentru îndeplinirea funcțiilor de colectare a procesării, afișare și stocare a informațiilor și generare de comenzi de control, folosesc controlere logice programabile (PLC), intra-sistem. dispozitive de comunicație, interfețe cu microprocesor ale operatorului (panou de afișare)
    Sisteme cu un singur nivel cu mod automat de control digital indirect sau direct (direct) (digital-analogic) folosind controlere orientate pe obiecte cu programarea parametrilor de setare și pentru funcționarea cărora nu este necesară dezvoltarea hardware-ului și software-ului proiectului
    Sisteme de informare, control, informare și control în care componența și structura CTS îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemelor în categoria I de complexitate și în care sistemele de transmisie a informațiilor prin fibră optică (FOTS) sunt utilizate ca canale de comunicație
    Sisteme de măsurare și (sau) reglare automată a compoziției chimice și proprietăților fizice ale unei substanțe
    Sisteme de măsurare (canale de măsurare) pentru care este necesară certificarea metrologică (calibrare) conform proiectului
    Sisteme de informare, control, informare și control distribuite pe mai multe niveluri, în care componența și structura CPTS la nivel local îndeplinesc cerințele stabilite pentru atribuirea sistemului la categoria a II-a de complexitate și în care se utilizează proces (PCS) sau operator (OS). să organizeze posturi de niveluri de control ulterioare, implementate pe baza de software orientat către probleme, interconectate între ele și cu nivelul de control local prin intermediul rețelelor locale de calculatoare
    Sisteme de informare, control, informare și control în care componența și structura CTS (CTS) îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemelor în categoria a II-a de complexitate și în care sistemele de transmisie a informațiilor prin fibră optică (FOTS) sunt utilizate ca canale de comunicație
    NOTA 1 Sistemele din categoriile II și III de complexitate tehnică pot avea una sau mai multe caracteristici enumerate ca o caracteristică a sistemului. 2. În cazul în care un sistem complex conține în componența sa sisteme (subsisteme), conform structurii și compoziției KTS sau KTS, atribuite diferitelor categorii de complexitate tehnică, factorul de complexitate al unui astfel de sistem se calculează în conformitate cu clauza 2.2 1.10. Se elaborează norme estimative pentru sistemele de categoriile I, II și III de complexitate tehnică, în funcție de numărul de canale de comunicație pentru formarea semnalelor de intrare și de ieșire. Un canal de comunicație pentru formarea semnalelor de intrare și de ieșire (denumit în continuare canal) trebuie înțeles ca un set de mijloace tehnice și linii de comunicare care asigură transformarea, procesarea și transmiterea informațiilor pentru utilizare în sistem. Colecția ia în considerare numărul de: - canale de informare (inclusiv măsurare, control, notificare, adresă, stare etc.); - canale de control. Ca parte a canalelor de informare și a canalelor de control, la rândul său, se ia în considerare numărul de canale: - discret - contact și fără contact pe curent alternativ și continuu, pulsat de la traductoare de măsurare discrete (de semnalizare), pentru monitorizarea stării diferitelor două- dispozitive de poziționare, precum și pentru transmiterea semnalelor de tip „Pornit-oprit”, etc.; - analog, care includ (în sensul acestei colecții) toate celelalte - curent, tensiuni, frecvențe de inductanță reciprocă, semnale naturale sau unificate ale traductoarelor (senzorilor) de măsurare care se modifică continuu, semnale codificate (puls sau digitale) pentru schimbul de informații între diverse dispozitive digitale de procesare a informațiilor etc. În prezentarea ulterioară, sunt folosite simbolurile pentru numărul de canale date în tabel. 2.

    masa 2

    Simbol

    Nume

    Numărul de canale analogice de informații
    Numărul de canale discrete de informații
    Numărul de canale de control analogic
    Numărul de canale de control discret
    Numărul total de canale de informații analogice și discrete
    Numărul total de canale de control analog și discret

    Numărul total de canale de informare și control, analogice și discrete
    2. Procedura de aplicare a normelor de deviz 2.1. În tabelul de norme estimative ale Colecției sunt prezentate normele de bază () ale costurilor forței de muncă pentru punerea în funcțiune pentru sisteme de categoriile I, II și III de complexitate tehnică. ( , , ), în funcție de numărul total de canale de informații și control, analogice și discrete () din sistem. Norme de bază pentru un sistem de categorii II și III de complexitate tehnologică (tabel. el factorii de complexitate dați în tabel. unu:

    2.2. Norma de bază pentru un sistem complex, care include subsisteme cu diferite categorii de complexitate tehnică, se determină prin aplicarea la norma de bază corespunzătoare pentru un sistem de categoria I de complexitate tehnică a coeficientului de complexitate (C), calculat prin formula:

    Unde:,, - numărul total de canale de informare și control analogice și discrete aferente subsistemelor, respectiv, categoria I, II, III de complexitate tehnică;

    ; (1.1)

    În acest caz, rata de bază pentru un sistem complex este calculată folosind formula:

    la 1< С < 1,313 Нsl b= H eu b× C (2.1.)

    la 1.313< С < 1,566 Нsl b= H II b× C: 1,313 (2,2.)

    (Ediția modificată. Modificarea nr. 2) 2.3. Atunci când se întocmesc calcule de deviz (deviz) pentru punere în funcțiune pentru a ține cont de caracteristicile unui sistem specific, la rata de bază a intensității muncii trebuie aplicați următorii coeficienți (): 2.3.1. Coeficientul (), luând în considerare doi factori: „complexitatea metrologică” și „dezvoltarea funcțiilor informaționale” ale sistemului. Coeficientul se calculează prin formula:

    Unde este coeficientul de „complexitate metrologică”, determinat conform tabelului. 3; - coeficientul de „dezvoltare a funcţiilor informaţionale”, determinat conform Tabelului 4. (Ediția modificată, amendamentul nr. 1)

    Tabelul 3

    Caracteristicile factorilor de „complexitate metrologică” ( M) sisteme

    Coeficientul de „complexitate metrologică” a sistemului

    Traductoare de măsură (senzori) și instrumente de măsură etc., care funcționează într-un mediu normal și mediu tehnologic, clasa de precizie:
    mai mic sau egal cu 1,0
    sub 0,2 și peste 1,0
    mai mare sau egal cu 0,2
    Notă: Dacă sistemul conține traductoare de măsură (senzori) și instrumente de măsură aparținând diferitelor clase de precizie, coeficientul se calculează prin formula:

    Tabelul 4

    Caracteristicile factorilor „dezvoltarea funcțiilor informaționale” ( ȘI) sisteme

    Numărul de desemnare a canalelor

    Coeficientul de „dezvoltare a funcţiilor informaţionale” al sistemului

    Controlul și măsurarea paralelă sau centralizată a parametrilor de stare ai obiectului de control tehnologic (TOC)
    Aceeași ca în revendicarea 1, inclusiv arhivarea, documentarea datelor, întocmirea rapoartelor de urgență și de producție (în schimburi, zilnice etc.), prezentând tendințe în parametri, măsurare indirectă (calcul) a unor indicatori individuali complecși ai funcționării TOU
    Analiza și evaluarea generalizată a stării procesului în ansamblu după modelul acestuia (recunoașterea situației, diagnosticarea condițiilor de urgență, căutarea unui „gât de sticlă”, prognoza procesului)
    (Ediție modificată. Rev. nr 2 ) Notă: Dacă sistemul are caracteristici diferite de „dezvoltare a funcțiilor informaționale”, coeficientul And se calculează prin formula:

    2.3.2. Coeficientul ținând cont de „dezvoltarea funcțiilor de conducere”, calculat prin formula:

    , (6)

    Unde: Y - coeficientul de „dezvoltare a funcțiilor de control”, se determină conform tabelului 5

    Tabelul 5

    Caracteristicile factorilor de „dezvoltare a funcțiilor manageriale” ( Avea) sisteme

    Numărul de desemnare a canalelor

    Coeficientul de „dezvoltare a funcțiilor de control” al sistemului ( Avea)

    Control automat cu un singur circuit (AR) sau control logic automat cu un singur ciclu (comutare, blocare etc.).
    Cascada și (sau) AR programat sau control logic automat programat (APLU) pe un ciclu „hard”, AR multiconectat sau APLU pe un ciclu cu ramuri.
    Controlul proceselor rapide în condiții de urgență sau controlul cu adaptare (autoînvățare și modificarea algoritmilor și parametrilor sistemelor) sau controlul optim (OC) al modurilor constante (în static), OC al proceselor tranzitorii sau al procesului în ansamblu (optimizare). în dinamică).
    (Ediția modificată, Amendamentul nr. 1). Notă: Dacă sistemul are caracteristici diferite de „dezvoltare a funcțiilor de control”, coeficientul Y se calculează prin formula:

    ; (7.1)

    2.4. Rata estimată a costurilor forței de muncă ( N) pentru un anumit sistem se calculează aplicând la rata de bază stabilită conform clauzei 2.2., coeficienții , , care se înmulțesc între ele:

    ; (8)

    2.5. La efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune în condiții de producție mai complexe, comparativ cu cele prevăzute în colecție, în urma cărora productivitatea muncii scade, la costurile estimate cu forța de muncă trebuie aplicați coeficienții din tabel. 1 Instrucțiuni privind aplicarea standardelor elementare de stat pentru punere în funcțiune (MDS 81-27.2001). (Ediția modificată, Amendamentul nr. 1). 2.6. La executarea repetată a punerii în funcțiune (înainte de punerea în funcțiune a instalației), costurilor estimate cu forța de muncă trebuie aplicat un coeficient de 0,537. Reexecutarea lucrărilor de punere în funcțiune trebuie înțeleasă ca lucrare cauzată de necesitatea schimbării procesului tehnologic, a modului de funcționare a echipamentelor tehnologice, ca urmare a unei modificări parțiale a proiectului sau a înlocuirii forțate a echipamentelor. Necesitatea reefectuării lucrărilor trebuie confirmată printr-o atribuire (scrisoare) justificată a clientului. 2.7. În cazul în care APCS a fost creat ca parte a unui complex tehnologic automatizat (ATC) inclus în planul de construcție pilot sau experimental, sau în lista de obiecte unice sau deosebit de importante (cele mai importante) (proiecte de construcții), sau APCS include mijloacelor software și hardware (tehnice) experimentale sau experimentale, costurilor estimate ale forței de muncă se aplică un coeficient de 1,2. 2.8. În cazul în care punerea în funcțiune se efectuează sub îndrumarea tehnică a personalului producătorului sau furnizorului echipamentului, costurilor estimate cu forța de muncă trebuie aplicat coeficientul 0,8. 2.9. Specificat în paragrafe. 2,5 - 2,8 coeficienți se aplică ratelor de cost estimate ale acelor etape de lucru (numărul corespunzător de canale de informare și control), care sunt supuse condițiilor de mai sus. Când folosiți mai mulți factori, aceștia ar trebui înmulțiți. 2.10. Coeficient reducător pentru același tip de complexe tehnologice automatizate (ATC) în conformitate cu clauza 2.5. MDS 81-40.2006 este luată în considerare de normele prezentei Cărți, sub rezerva unei proceduri speciale de calcul, în care rata de cost estimată se determină inițial în ansamblu pentru mai multe ATC-uri de același tip în conformitate cu proiectul și, dacă este cazul , se alocă o rată de muncă estimată pentru un ATC de același tip. Nu este permisă, la determinarea normelor estimate ale costurilor forței de muncă, artificială, contrar proiectului, împărțirea sistemului automatizat în sisteme de măsurare separate, bucle de control (reglare), subsisteme. De exemplu. Pentru un sistem centralizat de control operațional al dispecerelor de ventilație și aer condiționat, care include mai multe subsisteme de ventilație de alimentare și evacuare, rata estimată a costurilor cu forța de muncă este determinată în ansamblu pentru un sistem de control centralizat; dacă este necesar, costurile cu forța de muncă pentru subsisteme individuale sunt determinate în cadrul ratei generale de intrare a forței de muncă în ansamblu pentru sistem, ținând cont de numărul de canale atribuite subsistemelor. Rev. nr 2 ). 2.11. La întocmirea estimărilor, valoarea fondurilor pentru remunerarea personalului de punere în funcțiune este calculată pe baza costurilor estimate cu forța de muncă, ținând cont de calificările legăturii (echipei) executanților din punerea în funcțiune (ca procent din participarea la totalul forței de muncă costuri), prezentate în tabel. 6.

    Tabelul 6

    Codul tabelului de norme

    Inginer sef

    GSNp 02-01-001
    GSNp 02-01-002
    GSNp 02-01-003
    Notă: Pentru un sistem complex format din subsisteme de diferite categorii de complexitate tehnică, valoarea de bază a fondurilor pentru remunerarea muncii (WR) se calculează după cum urmează: la 1< С < 1313 Salariu SL B= Salariul euB × С × (0,14 × С + 0,86), …………………………………………………… .. (9) unde: С - coeficientul de complexitate tehnică a sistemului prin formula ( 1); Salariu euB- salariile de bază pentru un sistem din categoria I de complexitate tehnică (C = 1) conform tabelului. 6. la 1.313< С < 1,566 Salariu SL B= Salariul IIB × С: 1,313 (0,34 × С + 0,56), ………………………………………………. (10) unde: ЗП IIB- salariul de bază pentru un sistem din categoria a II-a de complexitate tehnică (C = 1.313) conform tabelului. 6. (Ediție modificată. Rev. nr 2 ) 2.12. Dacă sunt necesare calcule intermediare pentru lucrările de punere în funcțiune finalizate, se recomandă utilizarea structurii aproximative a intensității forței de muncă a lucrărilor de punere în funcțiune pentru etapele principale ale acestora (dacă contractul nu prevede alte condiții pentru decontările reciproce ale părților), având în vedere în tabel. 7.

    Tabelul 7

    (Ediție modificată. Rev. nr 2 ) Note: 1. Conținutul etapelor de execuție a lucrării corespunde clauzei 1.7. din această parte tehnică. 2. În cazul în care clientul angajează o organizație (de exemplu, un dezvoltator de proiect sau un producător de echipamente cu licențe adecvate pentru punere în funcțiune) pentru a efectua lucrări de punere în funcțiune pe software și hardware și o altă organizație de punere în funcțiune pentru mijloace tehnice, distribuirea volumul muncii efectuate (în cadrul ratei generale a costurilor cu forța de muncă pentru sistem), inclusiv etapele tabelului. 7, este produs, conform acordului cu clientul, luând în considerare numărul total de canale atribuite OB și TS. 3. Procedura de intocmire a datelor initiale pentru intocmirea devizelor. 3.1. Pregătirea datelor inițiale pentru întocmirea devizelor se realizează pe baza de proiectare și documentație tehnică pentru un anumit sistem. La pregătirea datelor inițiale, se recomandă utilizarea „Schema unui complex tehnologic automatizat (ATC)” din Anexa 1. Pregătirea datelor inițiale se realizează în următoarea secvență: 3.1.1. Ca parte a ATK, conform schemei, următoarele grupuri de canale se disting în funcție de tabel. opt

    Tabelul 8

    Simbolul grupului de canale

    KPTS ® TOU (KTS)

    Canale de control analog și discret (și) transmitere a acțiunilor de control de la KTS (KTS) la TOU... Numărul de canale de control este determinat în număr actuatoare: diafragmă, piston, electrice simple și multi-turnări, fără motor (decuplare), etc.

    TOU ® KPTS (KTS)

    Canale de informații analogice și discrete (și) conversia informațiilor (parametrilor) care provin de la obiectul de control tehnologic (TOC) la KTS (KTS). Numărul de canale este determinat cantitate traductoare de măsurare, dispozitive de semnalizare cu și fără contact, senzori de poziție și stare a echipamentelor, întrerupătoare de limită și de limită etc. în care combinate senzor de alarma de incendiu ( Pic) se ia în considerare ca un canal discret

    Op ® KTS (KTS)

    Canale de informații analogice și discrete (, și) de la operator (Op) pentru a influența KTS (KTS). Numărul de canale este determinat numărul de organe de influență folosit de operator ( butoane, taste, cadrane de control etc.) să implementeze funcționarea sistemului în modurile de control automat (automat) și manual de la distanță a actuatoarelor excluzând organele ca canale suplimentare impact KTS (KTS) pentru tuning și alte funcții auxiliare (cu excepția controlului) tastatura dispozitivelor terminale ale panourilor de informare și control, butoane, întrerupătoare etc., panouri ale dispozitivelor multifuncționale sau multicanal ale panourilor de control ale POS-ului etc., precum și întrerupătoare de tensiune, siguranțe și alte organe auxiliare de influență ale celor de mai sus și alte mijloace tehnice, a căror ajustare luată în considerare de normele prezentei Colecții

    KTS ® Op (KTS)

    Canale (e) analogice și discrete pentru afișarea informațiilor care vin de la KTS (KTS) la Op la determinarea numărului de canale ale sistemului neluat în seamă, cu excepția cazurilor în care proiectul prevede afișarea acelorași parametri tehnologici (starea echipamentului) pe mai mult de un dispozitiv terminal (monitor, imprimantă, panou de interfață, panou informativ). Reglarea afișărilor de informații pe primul dispozitiv terminal este luată în considerare de normele acestei Colecții. În acest caz, la afișarea informațiilor pe fiecare dispozitiv terminal peste primul, parametrii afișați ( și ) luate în considerare cu coeficientul 0,025 , cu coeficientul 0,01 . Nu se ține cont ca indicatoare de canale (lămpi, LED-uri etc.) ale stării și poziției încorporate în traductoarele de măsurare (senzori), dispozitive de semnalizare cu sau fără contact, butoane, taste de comandă, întrerupătoare, precum și indicatoare ale prezenței tensiunii dispozitivelor , recordere, dispozitive terminale ale panourilor , telecomenzi etc. a căror ajustare se ține seama de normele prezentei Colecții

    Nr. 1, Nr. 2, ..., Nr. i

    Canale de comunicație (interacțiune) informații analogice și discrete (Ka și și K d și) cu sisteme adiacente, realizate conform proiectelor separate. „Se ia în considerare numărul de canale fizice prin care sunt transmise semnalele de comunicație (interacțiune) cu sistemele adiacente: discret - curent continuu și alternativ fără contact și fără contact (cu excepția celor codificate) și semnale analogice, valorile care sunt determinate la scară continuă, precum și, în scopul prezentei Colecții, codificate (puls și digital)”. Diferite tipuri de tensiune ale sistemului electric utilizat ca surse de alimentare pentru echipamentele APCS (placi, console, actuatoare, convertoare de informatii, dispozitive terminale etc.) ca canale de comunicatie (interactiune) cu sistemele adiacente neluat în seamă.
    (Ediția modificată, amendamentul nr. 1, Rev. nr 2 ). Note: 1. Comutatoarele de tensiune, siguranțele încorporate etc. nu sunt considerate canale. 2. Indicatoare (lampa, LED) de stare sau pozitie incorporate in traductoare primare de masura (senzori), dispozitive de semnalizare cu sau fara contact, butoane, chei de control, intrerupatoare etc. nu sunt considerate canale. 3. Indicatoarele (lampă, LED) de prezență a tensiunii încorporate în dispozitive nu sunt considerate canale. 4. Dacă un parametru este afișat într-o formă de prezentare a informațiilor la nivel local și centralizat, atunci o astfel de afișare a informațiilor este socotită ca două canale. 3.1.2. Pentru fiecare grup de canale, tabel. 8 numără numărul de canale de informare (analogice și discrete) și canale de control (analogice și discrete), precum și numărul total de canale de informații și de control (). 3.1.3. Pe baza tabelului. 1, se stabilește categoria de complexitate tehnică a sistemului și, în funcție de tabelul corespunzător al HESNp, se determină cota de bază a costurilor cu forța de muncă (), dacă este necesar, rata de bază pentru un sistem complex () se calculează cu ajutorul formulelor ( 1) și (2). 3.1.4. Pentru a lega rata de bază la un sistem specific, factorii de corecție sunt calculați și în conformitate cu paragrafele. 1 și 2.3.2, apoi rata estimată se calculează folosind formula (8).

    SECȚIUNEA 01. SISTEME DE CONTROL AUTOMATIZATE

    Tabel GESNp 02-01-001 Sisteme automate de control din categoria I de complexitate tehnică

    Contor: sistem (norme 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19); canal (norme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) Sistem cu numărul de canale (): 02-01-001-01 2 02-01-001-02 pentru fiecare canal St. 2 până la 9 se adaugă la standardul 1 02-01-001-03 10 02-01-001-04 pentru fiecare canal St. 10 la 19 adaugă la norma 3 02-01-001-05 20 02-01-001-06 pentru fiecare canal al Sf. 20 la 39 adaugă la norma 5 02-01-001-07 40 02-01-001-08 pentru fiecare canal al Sf. 40 la 79 se adauga la norma 7 02-01-001-09 80 02-01-001-10 pentru fiecare canal St. 80 la 159 adaugă la norma 9 02-01-001-11 160 02-01-001-12 pentru fiecare canal al Sf. 160 la 319 se adauga la norma 11 02-01-001-13 320 02-01-001-14 pentru fiecare canal al Sf. 320 la 639 se adauga la norma 13 02-01-001-15 640 02-01-001-16 pentru fiecare canal St. 640 la 1279 se adauga la norma 15 02-01-001-17 1280 02-01-001-18 pentru fiecare canal al Sf. 1280 la 2559 se adauga la norma 17 02-01-001-19 2560 02-01-001-20 pentru fiecare canal al Sf. 2560 se adaugă la norma 19

    Tabel GESNp 02-01-002 Sisteme automate de control din categoria a II-a de complexitate tehnică

    Sistem cu numărul de canale (): 02-01-002-01 2 02-01-002-02 pentru fiecare canal St. 2 până la 9 se adaugă la standardul 1 02-01-002-03 10 02-01-002-04 pentru fiecare canal St. 10 la 19 adaugă la norma 3 02-01-002-05 20 02-01-002-06 pentru fiecare canal al Sf. 20 la 39 adaugă la norma 5 02-01-002-07 40 02-01-002-08 pentru fiecare canal al Sf. 40 la 79 se adauga la norma 7 02-01-002-09 80 02-01-002-10 pentru fiecare canal St. 80 la 159 adaugă la norma 9 02-01-002-11 160 02-01-002-12 pentru fiecare canal al Sf. 160 la 319 adaugă la norma 11 02-01-002-13 320 02-01-002-14 pentru fiecare canal al Sf. 320 la 639 adaugă la norma 13 02-01-002-15 640 02-01-002-16 pentru fiecare canal al Sf. 640 la 1279 se adauga la norma 15 02-01-002-17 1280 02-01-002-18 pentru fiecare canal al Sf. 1280 la 2559 se adauga la norma 17 02-01-002-19 2560 02-01-002-20 pentru fiecare canal al Sf. 2560 se adaugă la norma 19

    Tabel GESNp 02-01-003 Sisteme automate de control din categoria a III-a de complexitate tehnică

    Contor: sistem (norme 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19); canal (norme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) Sistem cu numărul de canale (): 02-01-003-01 2 02-01-003-02 pentru fiecare canal St. 2 până la 9 se adaugă la standardul 1 02-01-003-03 10 02-01-003-04 pentru fiecare canal St. 10 la 19 se adauga la norma 3 02-01-003-05 20 02-01-003-06 pentru fiecare canal al Sf. 20 la 39 adaugă la norma 5 02-01-003-07 40 02-01-003-08 pentru fiecare canal al Sf. 40 la 79 adaugă la norma 7 02-01-003-09 80 02-01-003-10 pentru fiecare canal al Sf. 80 la 159 adaugă la norma 9 02-01-003-11 160 02-01-003-12 pentru fiecare canal al Sf. 160 la 319 adaugă la norma 11 02-01-003-13 320 02-01-003-14 pentru fiecare canal al Sf. 320 la 639 se adauga la norma 13 02-01-003-15 640 02-01-003-16 pentru fiecare canal al Sf. 640 la 1279 se adauga la norma 15 02-01-003-17 1280 02-01-003-18 pentru fiecare canal al Sf. 1280 la 2559 se adauga la norma 17 02-01-003-19 2560 02-01-003-20 pentru fiecare canal al Sf. 2560 se adaugă la norma 19

    Anexa 1

    Diagrama unui complex tehnologic automatizat (ATK)


    Anexa 2

    Termenii și definițiile acestora utilizați în colecție

    Simbol

    Definiție

    Sistem automatizat Un sistem format din personal și un set de instrumente de automatizare pentru activitățile sale, care implementează tehnologia de informațieîndeplinirea funcţiilor stabilite Sistem automat de control al procesului Un sistem automatizat care asigură funcționarea unui obiect datorită alegerii adecvate a acțiunilor de control bazate pe utilizarea informațiilor procesate despre starea obiectului Complex tehnologic automatizat Un set de obiecte de control tehnologic (TOC) care funcționează în comun și sistemul de control al procesului care îl controlează Modul automat de control indirect la efectuarea funcției APCS Modul de îndeplinire a funcției sistemului de control al procesului, în care complexul de mijloace de automatizare a sistemului de control al procesului schimbă automat setările și (sau) setările sistemelor locale de automatizare ale obiectului tehnologic de control. Modul automat de control direct (direct) digital (sau analog-digital) atunci când se realizează funcția de control a sistemului de control al procesului Modul de îndeplinire a funcției sistemului automat de control al procesului, în care complexul de mijloace de automatizare a sistemului de control al procesului dezvoltă și implementează acțiuni de control direct asupra actuatoarelor obiectului de control tehnologic. Interfață (sau interfață I/O) Un set de condiții unificate de proiectare, logice, fizice, care trebuie îndeplinite prin mijloace tehnice, astfel încât să poată fi conectate și să facă schimb de informații între ele. În conformitate cu scopul, interfața include: - o listă de semnale de interacțiune și reguli (protocoale) pentru schimbul acestor semnale; - module de receptie si transmitere a semnalelor si cabluri de comunicatie; - conectori, carduri de interfata, blocuri; Informațiile, controlul, notificarea, adresa și semnalele de stare sunt unificate în interfețe. Funcția de informare a sistemului de control automatizat Funcția ACS, inclusiv primirea de informații, procesarea și transmiterea de informații către personalul ACS sau în afara sistemului despre starea TOU sau Mediul extern Suport informațional al sistemului automatizat Un set de forme de documente, clasificatoare, cadrul de reglementareși a implementat soluții privind volumul, amplasarea și formele de existență a informațiilor utilizate în UA în timpul funcționării acesteia Dispozitivele de acționare (IU) sunt proiectate pentru a influența procesul tehnologic în conformitate cu informațiile de comandă ale KTS (KTS). Parametrul de ieșire al UI în APCS este consumul de substanță sau energie furnizată TOU, iar parametrul de intrare este semnalul KTS (CTS). În cazul general, IU-urile conțin un mecanism de acționare (MI): electric, pneumatic, hidraulic și corp de reglare (RO): de clasificare, contorizare, manipulare. Exista IU-uri si sisteme complete: cu actionare electrica, cu actionare pneumatica, cu actionare hidraulica si dispozitive auxiliare ale IU (amplificatoare de putere, startere magnetice, pozitionare, indicatoare de pozitie si dispozitive de control). Pentru controlul unor dispozitive electrice (băi electrice, motoare electrice mari etc.), parametrul controlat este fluxul de energie electrică, iar în acest caz unitatea de amplificare joacă rolul DUT. Dispozitiv executiv Mecanism de acționare Autoritatea de reglementare Traductor de măsurare (senzor), dispozitiv de măsurare Dispozitive de măsurare concepute pentru a obține informații despre starea procesului, concepute pentru a genera un semnal purtător de informații de măsurare atât într-o formă accesibilă pentru percepție directă de către un operator (instrumente de măsurare), cât și într-o formă adecvată pentru utilizare într-un sistem automat de control al procesului pentru scopul transmiterii și (sau ) transformării, prelucrării și stocării, dar nu poate fi perceput direct de către operator. Pentru a converti semnalele naturale în semnale unificate, sunt furnizate diverse convertoare de normalizare. Traductoarele de măsurare sunt împărțite în grupe principale: mecanice, electromecanice, termice, electrochimice, optice, electronice și de ionizare. Traductoarele de măsură sunt împărțite în traductoare cu semnal de ieșire natural, unificat și discret (releu) (dispozitive de semnalizare) și instrumente de măsură - în dispozitive cu semnal de intrare natural și unificat. Configurare (sistem de calcul) Ansamblul părților funcționale ale unui sistem de calcul și conexiunile dintre acestea, datorită principalelor caracteristici ale acestor părți funcționale, precum și a caracteristicilor problemelor de prelucrare a datelor care se rezolvă. Configurare Configurarea configurației. Măsurarea (calculul) indirectă a unor indicatori individuali complecși ai funcționării TOU Măsurarea (calculul) automată indirectă se realizează prin conversia unui set de valori măsurate parțiale într-o valoare măsurată rezultată (complexă), folosind transformări funcționale și măsurarea directă ulterioară a valorii măsurate rezultate sau prin măsurarea directă a valorilor măsurate parțiale cu calcularea automată ulterioară a valorii măsurate (complexe) rezultate prin rezultatele măsurătorilor directe. Suport matematic al sistemului automatizat Un set de metode, modele și algoritmi matematici utilizați în AS Certificarea (calibrarea) metrologică a canalelor de măsurare (IC) ale sistemului de control al procesului - MC trebuie să aibă caracteristici metrologice care să îndeplinească cerințele standardelor de precizie, erorile maxime admise. IK APCS sunt supuse certificării de stat sau departamentale. Tipul de certificare metrologică trebuie să corespundă cu cel stabilit în caietul de sarcini pentru sistemul de control al procesului. IK APCS sunt supuse certificării metrologice de stat ale cărei informații de măsurare sunt destinate: - utilizării în operațiuni comerciale de mărfuri; - contabilitate valori materiale; - protejarea sănătăţii lucrătorilor, asigurând condiţii de muncă sigure şi inofensive. Toate celelalte CI sunt supuse certificării metrologice departamentale. Sistem de control al procesului pe mai multe niveluri - APCS, care include ca componente ale APCS ale diferitelor niveluri ale ierarhiei. Sistem de control al procesului cu un singur nivel - APCS, care nu include alte APCS mai mici. Control optim OU Control care oferă cea mai avantajoasă valoare a unui anumit criteriu de optimitate (CO), care caracterizează eficacitatea controlului sub constrângeri date. Ca CR pot fi selectaţi diverşi indicatori tehnici sau economici: - timpul de tranziţie (performanţă) a sistemului de la o stare la alta; - vreun indicator al calității produsului, al costului materiilor prime sau al resurselor energetice etc. Exemplu DT : În cuptoarele pentru încălzirea țaglelor pentru laminare, prin modificarea optimă a temperaturii în zonele de încălzire, se poate asigura valoarea minimă a abaterii rădăcină-pătrată medie a temperaturii de încălzire a țaglelor prelucrate la modificarea vitezei de avans a acestora. , dimensiune și conductivitate termică. Parametru - O cantitate analogă sau discretă care ia valori diferite și caracterizează fie starea ATC, fie procesul de funcționare a ATC, fie rezultatele acestuia. Exemplu : temperatura in spatiul de lucru al cuptorului, presiunea sub varf, debitul lichidului de racire, viteza de rotatie a arborelui, tensiunea la terminale, continutul de oxid de calciu in masa cruda, semnalul de evaluare a starii mecanismului (unitatii) etc. Software de sistem automatizat PE Un set de programe pe suporturi de date și documente de program destinate depanării, funcționării și verificării performanței AU Software de reglare - Reglarea uneia sau mai multor mărimi care determină starea unui obiect conform legilor prestabilite sub formă de funcții de timp sau de un parametru al sistemului. Exemplu ... Un cuptor de călire în care temperatura, care este o funcție de timp, se modifică în timpul procesului de călire conform unui program prestabilit. Sistem de control automat conectat multiplu (AR) - Sistem AR cu mai multe valori controlate interconectate printr-un obiect de control, regulator sau sarcină. Exemplu: Obiect - cazan de abur; cantități de intrare - alimentare cu apă, combustibil, consum de abur; valorile de ieșire - presiune, temperatură, nivelul apei. Sisteme de măsurare și (sau) reglare automată a compoziției chimice și proprietăților fizice ale unei substanțe Valoarea medie și măsurată pentru determinarea compoziției chimice a substanțelor: exemple de valori măsurate pentru gazos mediile sunt: ​​concentrația de oxigen, dioxid de carbon, amoniac, (gaze reziduale ale furnalelor), etc. pentru medii lichide: conductivitatea electrică a soluțiilor, sărurilor, alcalinelor, concentrația suspensiilor apoase, salinitatea apei. pH. continutul de cianura etc. Variabila măsurată și mediu de testare pentru determinarea proprietăților fizice ale unei substanțe: Exemplu de valoare măsurată pentru apă și solide: umiditate, pentru lichid și pulpă- densitate, pentru apă- turbiditate, pentru uleiuri grase- vâscozitate etc. Obiect de control tehnologic Obiectul de control, inclusiv echipamentul tehnologic și procesul tehnologic implementat în acesta Sistem telemecanic Telemecanica combină vehiculul transmisiei automate pe o distanță de comenzi de control și informații despre starea obiectelor cu utilizarea transformărilor speciale pentru utilizarea eficientă a canalelor de comunicare. Telemecanica înseamnă că oferă schimb de informații între obiectele controlate și un operator (dispecer), sau între obiecte și KPTS. Setul de dispozitive punct de control (CP), dispozitive punct controlat (CP) și dispozitive destinate schimbului de informații între CP și CP prin canalul de comunicație formează un complex de dispozitive de telemecanică. Un sistem telemecanic este un ansamblu de dispozitive de telemecanica, senzori, facilitati de procesare a informatiilor, echipamente de expediere si canale de comunicatie care indeplinesc sarcina completa de control si management centralizat al obiectelor dispersate geografic. Pentru formarea comenzilor de control și comunicarea cu operatorul, sistemul telemecanic include și instrumente de procesare a informațiilor bazate pe KPTS. Terminal 1. Un dispozitiv pentru interacțiunea cu utilizatorul sau opera munte cu un sistem de calcul. Terminalul este format din două dispozitive relativ independente: de intrare (tastatură) și de ieșire (ecran sau dispozitiv de imprimare). 2. Într-o rețea locală - un dispozitiv care este sursă sau receptor de date. Funcția de control a sistemului de control automatizat Funcția ACS, inclusiv obținerea de informații despre starea TOU, evaluarea informațiilor, alegerea acțiunilor de control și implementarea acestora Dispozitive de afișare a informațiilor Mijloace tehnice utilizate pentru a transmite informații către o persoană - un operator. IOI sunt împărțite în două mari grupe: prezentarea locală sau centralizată a informațiilor, care pot coexista în sistem în paralel (simultan), sau se utilizează doar o prezentare centralizată a informațiilor. IOI-urile se clasifică după formele de prezentare a informaţiei în: - semnalizare (luminoasă, mnemonică, sonoră), - prezentare (analogică şi digitală); - inregistrare pentru perceptie directa (alfanumerica si schematica) si cu informatii codificate (pe magnetic sau hartie); - ecran (afisaj): alfanumeric, grafic, combinat. În funcție de natura formării fragmentelor de ecran locale și țintă, mijloacele de acest tip sunt împărțite în universale (fragmente ale unei structuri de fragment arbitrare) și specializate (fragmente de formă neschimbată cu un purtător intermediar al structurii fragmentului). În ceea ce privește APCS, fragmentele pot transporta informații despre starea actuală a procesului tehnologic, despre prezența perturbărilor în procesul de funcționare a complexului tehnologic automatizat etc. Operator uman Personalul care gestionează direct instalația

    Inactiv

    FERp 81-05-Pr-2001

    STANDARDE DE ESTIMARE DE STAT

    PRETURI UNICE FEDERALE PENTRU PUNCARE
    FERp-2001

    IV. Aplicații

    Standarde estimate de stat. Prețurile unitare federale de punere în funcțiune (denumite în continuare - FERp) sunt destinate să determine costurile de realizare a punerii în funcțiune și să întocmească pe baza acestora calcule de deviz (deviz) pentru realizarea acestor lucrări.

    Aprobat și înscris în registrul federal al standardelor estimate care urmează să fie aplicate la determinarea costului estimat al proiectelor de construcție de capital, a căror construcție este finanțată cu implicarea fondurilor bugetului federal prin ordin al Ministerului Construcțiilor și Locuințelor și Serviciilor Comunale al Federația Rusă din 30 ianuarie 2014 N 31 / pr (modificat prin . Ordinul Ministerului Construcțiilor din Rusia din 07.02.2014 N 39 / pr).

    Dispozitive electrice

    Dispozitive electrice

    Anexa 1.1. Structura de punere în funcțiune


    Anexa 1.1

    Etapele muncii

    Ponderea, %, în costurile totale (rata)

    Munca pregatitoare

    Lucrări de reglare efectuate înainte de testarea individuală a echipamentelor tehnologice

    Lucrări de ajustare în perioada de testare individuală a echipamentelor tehnologice

    Testare complexă

    Inregistrarea documentatiei de lucru si receptie

    Anexa 1.2. Termeni și definiții utilizate în FERp Partea 1

    Anexa 1.2

    Termen

    Definiție

    Aparat de comutare

    Un dispozitiv electric care oprește curentul de sarcină sau elimină tensiunea rețelei de alimentare (întrerupător, întrerupător de sarcină, separator, întrerupător, întrerupător, comutator de pachete, siguranță etc.).

    Administrația locală

    Management, în care comenzile și dispozitivele de comutare sunt amplasate structural pe același panou sau panou.

    Telecomandă

    Management, în care comenzile și dispozitivele de comutare sunt amplasate structural pe diverse panouri sau plăci.

    Conectarea comutatorului secundar

    Circuit secundar de comandă, semnalizare, transformatoare de tensiune etc., limitat la un grup de siguranțe sau un întrerupător, precum și un circuit secundar de transformatoare de curent cu același scop (protecție, măsurare).

    Conectarea comutatorului primar

    Un circuit electric (echipamente și autobuze) cu același scop, denumire și tensiune, conectat la magistralele unui tablou de distribuție, generator, tablou de distribuție, ansamblu și situat în cadrul unei centrale electrice, substații etc.

    Circuite electrice de diferite tensiuni (indiferent de număr) ale unui transformator de putere.

    Toate dispozitivele de comutație și barele prin care o linie sau un transformator este conectat la un aparat de comutație.

    Secțiunea unei rețele electrice cu două, trei sau patru fire

    Dispozitiv

    Un set de elemente dintr-un produs realizat într-o singură structură (de exemplu: un dulap sau un panou de control, un panou de protecție cu relee, o celulă, o sursă de alimentare etc.).

    Este posibil ca dispozitivul să nu aibă un scop funcțional specific în produs.

    Sectiunea de semnalizare

    Dispozitiv de realizare a semnalului.

    Orice element al circuitului electric (potențiometru, rezistor, condensator etc.), a cărui valoare a parametrului necesită reglarea conform instrucțiunilor producătorului.

    Grup functional

    Un set de elemente care îndeplinesc o anumită funcție într-un sistem automat de control sau reglare și nu sunt combinate într-o singură structură (de exemplu: un circuit de control releu-contactor pentru o acționare electrică, o unitate de sarcină, o unitate de reglare, o compensare dinamică unitate, o unitate de liniarizare, o unitate pentru formarea unui parametru al unei anumite dependențe funcționale etc.).

    Aparatul de control ca parte a releului
    grup funcţional contactor

    Un element releu care îndeplinește funcția de a seta o coordonată sau de a o modifica conform unei legi de control date (de exemplu: buton, cheie de comandă, întrerupătoare de limită și de limită, contactor, demaror magnetic, releu etc.).

    Sistem de control automat

    Un sistem de control automat în care scopul controlului în modurile statice și dinamice este atins prin optimizarea buclelor de control închise.

    Sistem de control automat

    Un set de grupuri funcționale care asigură schimbarea automată a uneia sau mai multor coordonate ale obiectului tehnologic de control pentru a atinge valorile stabilite ale cantităților controlate sau pentru a optimiza un anumit criteriu de calitate a reglementării.

    Element al unui sistem automat de control sau reglare

    O parte integrantă a circuitului, care are un singur design, o conexiune detașabilă, îndeplinește una sau mai multe funcții specifice în produs (amplificare, conversie, generare, modelare a semnalului) și necesită testare la stand sau într-un circuit special asamblat pentru conformitate cu specificațiile sau cerințele producătorului.

    Obiect tehnologic

    Un set de echipamente tehnologice și electrice și procesul de producție tehnologic implementat pe acesta.

    Complex tehnologic

    Un ansamblu de mijloace interconectate funcțional de echipamente tehnologice (unități, mecanisme și alte echipamente) pentru efectuarea proceselor și operațiunilor tehnologice specificate în condiții de producție în vederea implementării tuturor etapelor de obținere a cantității și calității produsului final stabilite prin proiect.

    Mecanism

    Un set de părți conectate mobil care efectuează mișcări predeterminate sub acțiunea forțelor aplicate.

    Un set de două sau mai multe mecanisme care funcționează în combinație și asigură un anumit proces tehnologic de producție.

    Zona de control al expedierii

    Un set de mecanisme sau dispozitive electrice conectate printr-un singur ciclu tehnologic și o schemă comună de control.

    Proces

    Aplicarea curentului sau tensiunii asupra obiectului în timpul încercării, reglementată de documentul normativ.

    Obiect de testare

    O parte sub tensiune independentă a unui cablu, bară, aparat, transformator, generator, motor electric și alte dispozitive.

    Pătrunderea cablului

    Un dispozitiv conductiv conceput pentru a transmite energie electrică prin intermediul cablurilor speciale de putere și control prin încăperi închise ermetic sau cutii etanșe ale centralelor nucleare.

    Sisteme automate de control

    Anexa 2.1. Categorii de complexitate tehnică a sistemelor, caracteristicile și coeficienții acestora (partea 2 secțiunea 1)

    Anexa 2.1

    Caracteristicile sistemului (structura și compoziția KTS sau KTS)

    Coeficient
    complexitatea sistemului

    Sisteme de informare, control, informare și control cu ​​un singur nivel, caracterizate prin aceea că dispozitivele de măsurare și control, componente electromagnetice, semiconductoare și alte componente, fitinguri de semnal etc. sunt utilizate ca componente ale CTS pentru a îndeplini funcțiile de colectare, procesare, afișare și stocarea informatiilor si generarea comenzilor de control .P. tipuri de execuție instrumentală sau hardware.

    Sisteme de informare, control, informare și control cu ​​un singur nivel, caracterizate prin aceea că controlere logice programabile (PLC), dispozitive de comunicație intrasistem, interfețe operator cu microprocesor (panouri de afișare).

    Sisteme cu un singur nivel cu un mod automat de control digital indirect sau direct (direct) (digital-analogic) folosind controlere orientate pe obiecte cu programare de setări, pentru funcționarea cărora nu este necesară dezvoltarea hardware-ului și software-ului proiectului.

    Sisteme de informare, control, informare și control, în care componența și structura CTS îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemelor în categoria I de complexitate și în care sistemele de transmisie a informațiilor prin fibră optică (FOTS) sunt utilizate ca canale de comunicație.

    Sisteme de măsurare și (sau) reglare automată a compoziției chimice și proprietăților fizice ale unei substanțe.

    Sisteme de măsurare (canale de măsurare) pentru care este necesară certificarea metrologică (calibrare) conform proiectului.

    Sisteme de informare, control, informare și control distribuite pe mai multe niveluri, în care componența și structura CPTS la nivel local îndeplinesc cerințele stabilite pentru atribuirea sistemului la categoria a II-a de complexitate și în care sunt utilizate procese (PCS) sau operator (OS). să organizeze stații de control ulterioare ale nivelurilor, implementate pe baza de software orientat către probleme, conectate între ele și cu nivelul de control local prin intermediul rețelelor locale de calculatoare.

    Sisteme de informare, control, informare și control, în care compoziția și structura CTS (CTS) îndeplinesc cerințele stabilite pentru clasificarea sistemelor în categoria a II-a de complexitate și în care sistemele de transmisie a informațiilor prin fibră optică (FOTS) sunt utilizate ca comunicații. canale.

    Note:

    1. Sistemele din categoriile II și III de complexitate tehnică pot avea una sau mai multe caracteristici enumerate ca caracteristici ale sistemului.

    2. În cazul în care un sistem complex conține sisteme (subsisteme), conform structurii și compoziției CTS sau CTS, atribuite diferitelor categorii de complexitate tehnică, factorul de complexitate al unui astfel de sistem se calculează în conformitate cu clauza 2.2. Calcule ale domeniului de lucru.

    Anexa 2.2. Legendă pentru numărul de canale (partea 2 secțiunea 1)


    Anexa 2.2

    Simbol

    Nume

    Numărul de canale analogice de informații

    Numărul de canale discrete de informații

    Numărul de canale de control analogic

    Numărul de canale de control discret

    Numărul total de canale de informații analogice și discrete

    Numărul total de canale de control analog și discret

    Numărul total de canale de informare și control, analogice și discrete


    Anexa 2.3

    Anexa 2.3. Coeficientul de „complexitate metrologică” a sistemului (partea 2 secțiunea 1)

    Caracteristicile factorilor de „complexitate metrologică” (M) ai sistemului

    Desemnare
    cantitate
    canale

    Coeficient
    „complexitatea metrologică” a sistemului (M)

    Traductoare de măsură (senzori) și instrumente de măsură etc., care funcționează într-un mediu normal și mediu tehnologic, clasa de precizie:

    mai mic sau egal cu 1,0

    sub 0,2 și peste 1,0

    mai mare sau egal cu 0,2

    Notă.

    Dacă sistemul conține traductoare de măsurare (senzori) și instrumente de măsură aparținând diferitelor clase de precizie, coeficientul se calculează prin formula:

    Unde:

    Anexa 2.4. Coeficientul de „dezvoltare a funcțiilor informaționale” a sistemului (partea 2, secțiunea 1)


    Anexa 2.4

    Caracteristicile factorilor de „dezvoltare a funcţiilor informaţionale” (I) ai sistemului

    Desemnare
    cantitate
    canale

    Coeficient
    "dezvoltare
    informație
    tional
    funcțiile „sistemului (I)

    Controlul și măsurarea paralelă sau centralizată a parametrilor de stare ai obiectului de control tehnologic (TOC).

    2. Același ca în revendicarea 1, inclusiv arhivarea, documentarea datelor, întocmirea rapoartelor de urgență și de producție (în schimburi, zilnice, etc.), prezentarea tendințelor parametrilor, măsurarea indirectă (calculul) a unor indicatori individuali complecși ai funcționării TOC.

    Analiza și evaluarea generalizată a stării procesului în ansamblu după modelul acestuia (recunoașterea situației, diagnosticarea condițiilor de urgență, căutarea unui „gât de sticlă”, prognoza procesului).

    Notă.

    Dacă sistemul are caracteristici diferite de „dezvoltare a funcțiilor informaționale”, coeficientul se calculează prin formula:

    Unde:

    Anexa 2.5. Coeficientul de „dezvoltare a funcțiilor de conducere” (partea 2, secțiunea 1)

    Anexa 2.5

    Caracteristicile factorilor de „dezvoltare a funcţiilor de control” (U) ai sistemului

    Numărul de desemnare a canalelor

    Coeficientul de „dezvoltare a funcțiilor de control” al sistemului (U)

    Control automat cu un singur circuit (AR) sau control logic automat cu un singur ciclu (comutare, blocare etc.).

    Cascada și (sau) AR programat sau control logic automat programat (APLU) pe un ciclu „hard”, AR multiconectat sau APLU pe un ciclu cu ramuri.

    Controlul proceselor rapide în condiții de urgență sau controlul cu adaptare (autoînvățare și modificarea algoritmilor și parametrilor sistemelor) sau controlul optim (OC) al modurilor constante (în static), OC al proceselor tranzitorii sau al procesului în ansamblu (optimizare). în dinamică).

    Note.

    Dacă sistemul are caracteristici diferite de „dezvoltare a funcțiilor de control”, coeficientul se calculează prin formula:

    Unde:

    Anexa 2.6. Structura punerii în funcțiune (partea 2 secțiunea 1)

    Anexa 2.6

    Denumirea etapelor punerii în funcțiune

    Ponderea în costul total al muncii, %

    Lucrări pregătitoare, inspecție TCP (PS):

    incl. munca pregatitoare

    Configurare sistem autonom

    Punerea în funcțiune complexă a sistemelor

    Note:

    1. Conținutul etapelor de realizare a muncii corespunde clauzei 1.2.4. Dispoziții generale FERp.

    2. În cazul în care clientul angajează o organizație (de exemplu, un dezvoltator de proiect sau un producător de echipamente cu licențe adecvate pentru punere în funcțiune) pentru a efectua lucrări de punere în funcțiune pe software și hardware și o altă organizație de punere în funcțiune pentru mijloace tehnice, distribuirea volumul lucrărilor efectuate (în limita costului total al lucrării la sistem), inclusiv etapele din Anexa 2.6, se realizează, conform acordului cu clientul, luând în considerare numărul total de canale atribuite OB și TS.

    Anexa 2.7. Grupuri de canale (partea 2 secțiunea 1)

    Anexa 2.7

    Simbolul grupului de canale

    KPTSTOU
    (KTS)

    Canale de control analog și discret (și) transmitere a acțiunilor de control de la KTS (KTS) la TOU. Numărul de canale de comandă este determinat de numărul de actuatoare: diafragmă, piston, electrice simple și multi-tour, non-motor (cut-off) etc.

    TOUKPTS
    (KTS)

    Canale de informații analogice și discrete (și) conversia informațiilor (parametrilor) care provin de la obiectul de control tehnologic (TOC) la KTS (KTS). Numărul de canale este determinat de numărul de traductoare de măsurare, dispozitive de semnalizare cu și fără contact, senzori de poziție și starea echipamentului, întrerupătoare de limită și limită etc., în timp ce senzorul combinat de alarmă de incendiu (PIC) este numărat ca un canal discret. .

    OpKPTS
    (KTS)

    Canale de informații analogice și discrete (și) utilizate de operator (Op) pentru a influența KTS (KTS). Numărul de canale este determinat de numărul de elemente de influență utilizate de operator (butoane, taste, cadrane de control etc.) pentru a implementa funcționarea sistemului în modurile de control automat (automat) și manual de la distanță a actuatoarelor fără a lua luați în considerare KTS (KTS) ca canale ale organelor de impact, utilizate pentru setare și alte funcții auxiliare (cu excepția controlului): tastatura dispozitivelor terminale de panouri de informații și control, butoane, comutatoare etc., panouri multifuncționale sau multicanal dispozitivele panourilor de control ale POS etc., precum și întrerupătoarele de tensiune, siguranțe și alte organe auxiliare de influență ale celor de mai sus și alte mijloace tehnice, a căror reglare este luată în considerare de prețurile FERp Partea 2.

    KPTSOp
    (KTS)

    Canalele analogice și discrete pentru afișarea informațiilor care vin de la KTS (KTS) la Op nu ​​sunt luate în considerare la determinarea numărului de canale de sistem, cu excepția cazurilor în care proiectul prevede afișarea acelorași parametri tehnologici (starea echipamentului). ) pe mai mult de un dispozitiv terminal (monitor, imprimantă, panou de interfață, panou informativ etc.). Ajustarea afișajelor de informații de pe primul dispozitiv terminal este luată în considerare de FERp din partea 2.

    În acest caz, la afișarea informațiilor pe fiecare dispozitiv terminal peste primul, parametrii (i) afișați sunt luați în considerare cu un factor de 0,025, cu un factor de 0,01. Indicatoare (lămpi, LED-uri etc.) ale stărilor și pozițiilor încorporate în traductoare de măsurare (senzori), dispozitive de semnalizare cu sau fără contact, butoane, taste de comandă, întrerupătoare, precum și indicatoare ale prezenței tensiunii dispozitivelor, înregistratoarelor, dispozitivelor terminale de plăci, console etc., a căror reglare este luată în considerare de FERp din partea 2.

    mesaj
    N 1, N 2, ..., N

    Canale de comunicare (interacțiuni) informație(e) analog și discret(e) cu sisteme adiacente, realizate conform proiectelor separate. „Numărul de canale fizice prin care sunt transmise semnalele de comunicație (interacțiune) cu sistemele adiacente: discret - curent continuu și alternativ de contact și fără contact (cu excepția semnalelor codificate) și analogice, ale căror valori sunt determinate în mod continuu. scară, precum și, în scopul FERp părțile 2, codificate (puls și digital)". Diversele tipuri de tensiune ale sistemului electric folosit ca surse de alimentare pentru echipamentele APCS (placi, console, actuatoare, convertoare de informatii, dispozitive terminale etc.) nu sunt luate in considerare ca canale de comunicatie (interacțiuni) cu sistemele adiacente.

    Anexa 2.8. Diagrama unui complex tehnologic automatizat (ATK)

    Anexa 2.8

    Anexa 2.9. Categoriile de complexitate ale AU, ținând cont de numărul de funcții ale software-ului AU (partea 2, secțiunea 2)

    Anexa 2.9

    Numărul de funcții ale difuzorului

    Sf. 1 la 10

    Sf. 10 până la 49

    Sf. 49 până la 99

    Anexa 2.10. Coeficienți care iau în considerare numărul de centrale nucleare la distanță (partea 2, secțiunea 2)

    Anexa 2.10

    Numărul de instalații CNE îndepărtate geografic

    Coeficient

    Anexa 2.11. Coeficienți care țin cont de particularitățile implementării activităților de punere în funcțiune și punere în funcțiune a centralei nucleare

    Anexa 2.11

    Nume

    Numărul tabelului (tarife)

    Coeficient

    Disponibilitatea surselor individuale de baterii externe de alimentare de urgență.

    02-02-004, 02-02-005

    Efectuarea punerii în funcțiune sub îndrumarea tehnică a personalului șef al întreprinderilor - producători din UA.

    02-02-006, 02-02-007

    Difuzoare tolerante la erori. În cazul efectuării punerii în funcţiune pe complexe informatice care au o caracteristică de clasificare de complexitate ca complexe tolerante la erori.

    02-02-004, 02-02-007

    Difuzoare rezistente la dezastre. În cazul efectuării punerii în funcţiune pe sisteme de calcul care au o caracteristică de clasificare de complexitate ca complexe catastrofale.

    02-02-004, 02-02-007

    La reefectuarea testelor preliminare după modernizarea UA.

    Factorul de contabilizare a arhitecturii instalației, ținând cont de particularitățile implementării lucrării de punere în funcțiune:

    Pentru difuzoarele PNR care utilizează două sau mai multe servere de procesor bazate pe orice arhitectură;

    Pentru difuzoarele PNR care utilizează un cluster de servere bazat pe orice arhitectură.

    Factorul de contabilitate al arhitecturii AC - pentru punerea în funcțiune AC efectuată pe servere cu arhitectură Risc.

    ________________
    * raportul total al cotelor

    Anexa 2.12. Termeni și definiții utilizate în FERp Partea 2

    Anexa 2.12

    Condiţional
    desemnare

    Definiție

    Sistem automatizat

    1. Un sistem format din personal și un complex de mijloace de automatizare a activităților acestora, care implementează tehnologia informației pentru îndeplinirea funcțiilor stabilite.

    2. Un set de mijloace, metode și tehnici matematice și tehnice care sunt utilizate pentru a facilita și accelera rezolvarea sarcinilor consumatoare de timp asociate procesării informațiilor.

    Sistem automat de control al procesului

    Un sistem automatizat care asigură funcționarea unui obiect datorită alegerii adecvate a acțiunilor de control bazate pe utilizarea informațiilor procesate despre starea obiectului.

    Complex tehnologic automatizat

    Un set de obiecte de control tehnologic (TOC) care funcționează în comun și APCS care îl controlează.

    Modul automat de control indirect la efectuarea funcției APCS

    Modul de realizare a funcției ACS TP, în care complexul de sisteme automate de control al proceselor schimbă automat setările și (sau) setările sistemelor locale de automatizare ale obiectului tehnologic de control.

    Modul automat de control direct (direct) digital (sau analog-digital) atunci când se realizează funcția de control a APCS

    Modul de îndeplinire a funcției sistemului automat de control al procesului, în care complexul de echipamente de automatizare pentru sistemul automat de control al procesului dezvoltă și implementează acțiuni de control direct asupra actuatoarelor obiectului de control tehnologic.

    Configurare autonomă a difuzorului

    Procesul de aducere a funcțiilor UA în ansamblu, a caracteristicilor lor cantitative și (sau) calitative în conformitate cu documentația de punere în funcțiune.

    Configurare software de bază

    Setul de funcții software, datorită cerințelor soluțiilor de proiectare.

    Configurare software de bază

    Procesul de aducere a software-ului la configurația de bază.

    Traductor de măsurare (senzor), dispozitiv de măsurare

    Dispozitive de măsurare concepute pentru a obține informații despre starea procesului, concepute pentru a genera un semnal care transportă informații de măsurare atât într-o formă care poate fi percepută direct de un operator (aparate de măsurare), cât și într-o formă adecvată pentru utilizare într-un proces automatizat sistem de control în scopul transmiterii și (sau ) transformării, prelucrării și stocării, dar care nu poate fi perceput direct de către operator. Pentru a converti semnalele naturale în semnale unificate, sunt furnizate diverse convertoare de normalizare. Traductoarele de măsurare sunt împărțite în grupe principale: mecanice, electromecanice, termice, electrochimice, optice, electronice și de ionizare. Traductoarele de măsură sunt împărțite în traductoare cu semnal de ieșire natural, unificat și discret (releu) (dispozitive de semnalizare) și instrumente de măsură - în dispozitive cu semnal de intrare natural și unificat.

    Instalare

    Procesul de instalare (transfer) software pe hardware.

    Interfață (sau interfață I/O)

    Un set de condiții unificate de proiectare, logice, fizice, care trebuie îndeplinite prin mijloace tehnice, astfel încât să poată fi conectate și să facă schimb de informații între ele.

    În conformitate cu scopul, interfața include:

    Lista semnalelor de interacțiune și reguli (protocoale) pentru schimbul acestor semnale;

    Module de recepție și transmisie a semnalului și cabluri de comunicație;

    Conectori, plăci de interfață, blocuri.

    Informațiile, controlul, notificarea, adresa și semnalele de stare sunt unificate în interfețe.

    Funcția de informare a sistemului de control automatizat

    Funcția ACS, care include primirea informațiilor, procesarea și transmiterea informațiilor către personalul ACS sau în afara sistemului despre starea TOU sau a mediului extern.

    Suport informațional sistem automatizat

    Un set de forme de documente, clasificatoare, cadrul de reglementare și soluții implementate pentru volumul, plasarea și formele de existență a informațiilor utilizate în UA în timpul funcționării acesteia.

    Dispozitiv executiv

    Dispozitivele de acționare (IU) sunt proiectate pentru a influența procesul tehnologic în conformitate cu informațiile de comandă ale KTS (KTS). Parametrul de ieșire al UI în APCS este consumul de substanță sau energie furnizată TOU, iar parametrul de intrare este semnalul KTS (CTS). În cazul general, IU-urile conțin un mecanism de acționare (MI): electric, pneumatic, hidraulic și corp de reglare (RO): de clasificare, contorizare, manipulare. Exista IU-uri si sisteme complete: cu actionare electrica, cu actionare pneumatica, cu actionare hidraulica si dispozitive auxiliare ale IU (amplificatoare de putere, startere magnetice, pozitionare, indicatoare de pozitie si dispozitive de control). Pentru controlul unor dispozitive electrice (băi electrice, motoare electrice mari etc.), parametrul controlat este fluxul de energie electrică, iar în acest caz unitatea de amplificare joacă rolul DUT.

    Mecanism de acționare

    Autoritatea de reglementare

    Difuzor rezistent la dezastre

    AS, constând din două sau mai multe sisteme server la distanță, care funcționează ca un singur complex folosind tehnologii de clustering și/sau de echilibrare a încărcăturii. Serverul și echipamentele de asistență sunt situate la o distanță considerabilă unul de celălalt (de la unități la sute de kilometri).

    Punerea în funcțiune complexă a UA

    Procesul de aducere a funcțiilor CNE, a caracteristicilor lor cantitative și (sau) calitative în conformitate cu cerințele TOR și documentația de proiectare, precum și identificarea și eliminarea deficiențelor în acțiunile sistemelor. Ajustarea complexă a AU constă în elaborarea interacțiunii informaționale a AU cu obiectele externe.

    Configurare (sistem de calcul)

    Ansamblul părților funcționale ale unui sistem de calcul și conexiunile dintre acestea, datorită principalelor caracteristici ale acestor părți funcționale, precum și a caracteristicilor problemelor de prelucrare a datelor care se rezolvă.

    Configurare

    Configurarea configurației.

    Măsurarea (calculul) indirectă a unor indicatori individuali complecși ai funcționării TOU

    Măsurarea (calculul) automată indirectă se realizează prin conversia unui set de valori măsurate parțiale într-o valoare măsurată rezultată (complexă), folosind transformări funcționale și măsurarea directă ulterioară a valorii măsurate rezultate sau prin măsurarea directă a valorilor măsurate parțiale cu calcularea automată ulterioară a valorii măsurate (complexe) rezultate prin rezultatele măsurătorilor directe.

    Suport matematic al sistemului automatizat

    Un set de metode, modele și algoritmi matematici utilizați în AS.

    Certificarea (calibrarea) metrologică a canalelor de măsurare (IK) ale APCS

    MC trebuie să aibă caracteristici metrologice care să îndeplinească cerințele standardelor de precizie, erorile maxime admise. IC ACS TP sunt supuse certificării de stat sau departamentale. Tipul de certificare metrologică trebuie să corespundă cu cel stabilit în caietul de sarcini pentru sistemul automat de control al procesului.

    IK ACS TP sunt supuse certificării metrologice de stat, ale cărei informații de măsurare sunt destinate:

    Utilizare în tranzacții comerciale;

    Contabilitatea valorilor materiale;

    Protejarea sănătății lucrătorilor, asigurând condiții de muncă sigure și inofensive.

    Toate celelalte CI sunt supuse certificării metrologice departamentale.

    APCS pe mai multe niveluri

    ACS TP, care include ca componente ale ACS TP ale diferitelor niveluri ale ierarhiei.

    Software general al unui sistem automatizat

    O parte a software-ului AU, care este o colecție de instrumente software dezvoltate în afara conexiunii cu crearea acestei AU.

    APCS cu un singur nivel

    APCS, care nu include alte APCS-uri mai mici.

    Control optim

    Control care oferă cea mai avantajoasă valoare a unui anumit criteriu de optimitate (CO), care caracterizează eficacitatea controlului sub constrângeri date.

    Diverse tehnice sau indicatori economici:

    Timpul de tranziție (performanța) sistemului de la o stare la alta;

    Un indicator al calității produsului, al costului materiilor prime sau al resurselor energetice etc.

    Exemplu DT:În cuptoarele pentru încălzirea țaglelor pentru laminare, prin modificarea optimă a temperaturii în zonele de încălzire, se poate asigura valoarea minimă a abaterii rădăcină-pătrată medie a temperaturii de încălzire a țaglelor prelucrate la modificarea vitezei de avans a acestora, dimensiune și conductivitate termică.

    Operarea pilot a CNE

    Punerea în funcțiune a CNE în vederea determinării valorilor efective ale caracteristicilor cantitative și calitative ale CNE și a gradului de pregătire a personalului de a lucra în condițiile de funcționare a CNE, pentru a determina eficiența efectivă a CNE, pentru a corecta (dacă este necesar) documentatia.

    Difuzor sigur

    AS, oferind posibilitatea de funcționare a software-ului aplicat și/sau a serviciilor de rețea ale sistemelor cu criticitate medie, i.e. astfel de sisteme, timpul maxim de recuperare pentru care nu trebuie să depășească 6-12 ore.

    Parametru

    O cantitate analogă sau discretă care ia valori diferite și caracterizează fie starea ATC, fie procesul de funcționare a ATC, fie rezultatele acestuia.

    Exemplu: temperatura în spațiul de lucru al cuptorului, presiunea sub vârf, debitul lichidului de răcire, viteza de rotație a arborelui, tensiunea la terminale, conținutul de oxid de calciu în făina crudă, semnal pentru evaluarea stării mecanismului (unității), etc.

    Testele preliminare ale vorbitorului

    Procese de determinare a operabilității CNE și de decizie asupra posibilității de acceptare a CNE în exploatare de probă. Acestea sunt efectuate după ce dezvoltatorul a depanat și testat software-ul și hardware-ul furnizat sistemului, precum și componentele CNE și le-a furnizat documentele relevante despre pregătirea lor pentru testare, precum și după familiarizarea personalului CNE cu documentația operațională.

    Teste de acceptare AC

    Procesul de determinare a conformității CNE cu specificațiile tehnice, evaluarea calității exploatării de probă și soluționarea problemei posibilității de acceptare a CNE în exploatare permanentă, inclusiv verificarea: integralitatea și calitatea implementării funcțiilor la standard, valori limită, critice ale parametrilor obiectului de automatizare și în alte condiții de funcționare a CNE specificate în TK; îndeplinirea fiecărei cerințe legate de interfața sistemului; munca personalului într-un mod interactiv; mijloace și metode pentru restabilirea operabilității CNE după defecțiuni; completitudinea și calitatea documentației operaționale.

    a avut loc o eroare

    Plata nu a fost finalizată din cauza unei erori tehnice, bani gheata din contul dvs
    nu au fost anulate. Încercați să așteptați câteva minute și repetați plata din nou.