Дипломная работа: Автоматизированные системы управления производственно-технологическими процессами (на примере АО «Грасис»)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
90
5) Выполнен расчет технико-экономического эффекта от внедрения
АСУ ТП разделения атмосферного воздуха.
Учитывая, что все поставленные задачи в выпускной квалификационной
работе полностью выполнены, можно обоснованно утверждать, что главная
цель исследования достигнута.
91
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. ГОСТ 34.201-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем»;
2. ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;
3. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний
автоматизированных систем»;
4. ГОСТ Р 51317.6.2-99 “Устойчивость к электромагнитным помехам
технических средств, применяемых в промышленных зонах.” -М.: Госстандарт
России, 1999.
5. РД 50-34.698-90. Методические указания. Комплекс стандартов и
руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к
содержанию документов.
6. Бердышев В.Ф. Основы автоматизации технологических процессов
очистки газов и воды: Курс лекций. - М.: МИСиС, 2013. - 136 c.
7. Дастин Э. Тестирование программного обеспечения. Внедрение,
управление и автоматизация. - М.: Лори, 2013. - 567 c.
8. Гостев В.И. Проектирование нечетких регуляторов для систем
автоматического управления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 416 с.
9. Колмогоров А.Г., Благодарный Н.С., Бадеников В.Я., Тур А.А.
Разработка тренажёрных моделей технологических процессов // Вестник
Ангарской государственной технической академии. – г. Ангарск, 2014. – № 8.
С. 21-24.
10. Панкратов Л.В. Динамика процессов в ПИ-регуляторе // Наука и
техника транспорта. № 3, — М., 2016. –С. 60–66.
11. Панкратов Л.В. Цифровая реализация функции интегрирующего звена
САУ // Наука и техника транспорта. № 3, — М., 2013. –С. 26–29.
12. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2014. – 798 с.
92
13. Кангин В.В. Промышленные контроллеры в системах автоматизации
технологических процессов: Учебное пособие. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 408 c.
14. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: Учебник для
учреждений начального профессионального образования. - М.: ИЦ Академия,
2013. - 208 c.
15. Скворцов А.В. Автоматизация управления жизненным циклом
продукции: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального
образования. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 c.
16. Схиртладзе А.Г. Автоматизация производственных процессов в
машиностроении: Учебник. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 600 c.
17. Кузищин В.Ф., Царев В.С. Алгоритмы ускоренной автоматической
настройки регуляторов с оценкой модели объекта по его реакции на
импульсное воздействие и в режиме автоколебаний / В.Ф. Кузищин, В.С. Царев
// Теплоэнергетика. — М., 2014. – № 4. – С. 35-44.
18. Хоанг В.В., Кузищин В.Ф., Мерзликина Е.И. Применение алгоритма
автоматической настройки для АСРС ПИД-регулятором и предиктором Смита
при наличии помех // Математические методы в технике и технологиях ММТТ
– 28: сб. тр. XXVIII междунар. науч. конф. – Т. 8. – Саратов, 2015. – С. 197-200.
19. Крылов А. Г. Внедрение ЧРЭП на магистральных насосах
нефтеперекачивающих станций как способ повышения энергоэффективности
на объектах нефтепроводного транспорта [Текст] / А. Г. Крылов, Д. С. Фокин //
Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. —
М., 2015. – Т. 1. № 1. – С. 47–51.
20. Маршалов Е.Д. Исследование динамических характеристик
термопреобразователей сопротивления: сб. науч. тр. Междунар. науч.-техн.
конф. «Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии». В 4 т.
Т. 2. – Иваново, 2015. – С. 263–266.
21. Маршалов Е.Д. Экспериментальное исследование датчиков
температуры // Труды VI Междунар. науч.-техн. конф. «Электроэнергетика
глазами молодежи». В 2 т. Т. 2. – Иваново, 2015. – С. 341–342.
93
22. Фельдштейн Е.Э. Автоматизация производственных процессов в
машиностроении: Учебное пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 264 c.
23. Клюев А.С. Автоматизация настройки систем управления / А.С.
Клюев, В.Я. Ротач, В.Ф. Кузищин. — М.: Альянс, 2015. — 272 c.
24. Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов. Издание 3-
е / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2014. — 352
c.
25. Молодцов Р.К. Комплекс программно-технических средств процесса
получения ДМАА. Структура и функциональные возможности системы
управления / Р.К. Молодцов, С.В. Антохов, М.В. Антохов, Н.О. Куимов //
Материалы и технологии XXI века: Доклады IV Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов. – М., 2015.
С.66-72.
26. Соловьев А. М. Математическая модель структурного контроля
аппаратуры каналообразования // Информационные системы и технологии. —
М., 2016. – № 5 (97). – С. 35-41.
27. Учебное пособие. "Автоматизация процессов переработки нефти" для
студентов дневной и заочной форм обучения по направлению подготовки
бакалавров "Автоматизация технологических процессов и производств".
Профессор Тур А.А. г. Ангарск, Издательство АГТА, 2014. 40 с.
28. Галиакбарова Э.В., Галиакбаров В.Ф. Применение интеллектуальных
датчиков давления для поддержания экологической и промышленной
безопасности магистральных трубопроводов (тезисы) // Проблемы и методы
обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти,
нефтепродуктов и газа: Материалы научно- практической конференции 23 мая
2013 г. – Уфа, 2013. – с.360.
29. Галиакбарова Э.В., Галиакбаров В.Ф., Каримов М.С. Теоретические
аспекты для организации мониторинга давления в газопроводной системе для
94
поддержания пожарной и промышленной безопасности // Нефтегазовое дело:
науч.-техн. журн. / УГНТУ. 2014. № 12-3 -с. 140- 146.
30. Крюков О.В. Информационный подход к оценке совместимости
многофункциональных систем управления электрооборудованием //
Компрессорная техника и пневматика. – М., 2014. – № 1. – С. 40–45.
31. Крюков О.В. Анализ и техническая реализация факторов
энергоэффективности инновационных решений в электроприводных
турбокомпрессорах // Автоматизация в промышленности. — М. 2010. – № 10. –
С. 50–53.
32. Крюков О.В. Частотное регулирование производительности ЭГПА //
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — М. 2014. – № 6. – С. 39–43.
33. Чжо Зо Е, А.М. Баин, Касимов Р.А. Методика снижения
интенсивности информационных потоков интегрированных информационно-
управляющих систем // Журнал «Оборонный комплекс − научно- техническому
прогрессу России». -М.: ФГУП “ВИМИ”, 2013. - № 3.- C.33-37
34. Кузичкин А.А. Разработка математической модели процесса
каталитического риформинга // Вестник НГИЭИ. — М., 2017. № 9 (76). С. 23-
28.
35. Захарова О.В. Структурный аспект построения
сверхбыстродействующих ПЛК / О.В. Захарова, Н.В. Сен // Информационные
системы и технологии. — М., 2014. – № 5 (85). – С. 14–19.
36. Бельков Ю. Н., Кнеллер Д. В., Торгашов А. Ю., Файрузов Д. Х.
Система усовершенствованного управления установкой первичной переработки
нефти: создание, внедрение, сопровождение // Автоматизация и телемеханика.
— М., 2013. № 8. С. 3–23.
37. Сухов А.О. Инструментальные средства создания визуальных
предметно-ориентированных языков моделирования // Фундаментальные
исследования. — М., 2013. № 4 (ч. 4). С. 848-852
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2529