Универсальный комплекс обработки информации

Изобретение относится к области информационных технологий, в частности к вычислительной и информационно-вычислительной технике, и может быть использовано в автоматизированных системах управления техническими параметрами промышленных объектов. Техническим результатом является увеличение эффективности эксплуатации универсального комплекса обработки информации. Универсальный комплекс обработки информации выполнен в двухмодульном исполнении. Верхний модуль содержит в своем составе стабилизатор напряжения, блоки питания основных узлов комплекса, а также две фильтрующие перегородки, с установленным на одной из них кулером, два внешних охладителя с принудительным обдувом, 5 изолированных по классу защиты IP54 ввода стандарта 8Р8С, один высокочастотный разъем для антенны модуля связи, ввод электрического питания и нижний модуль, содержащий в своем составе универсальное устройство обработки информации, устройство связи, настраиваемый коммутатор для осуществления проводного подключения, климатический комплекс, состоящий из двух внутренних охладителей с принудительным обдувом, два термостата «на охлаждение» и «на нагрев», электрический нагреватель для шкафов автоматизации, два термоэлектрических преобразователя, позволяющие оптимизировать параметры среды во внутреннем, изолированном объеме нижнего модуля. 1 ил.

 

Изобретение относится к области информационных технологий, в частности к вычислительной и информационно-вычислительной технике, и может быть использовано в автоматизированных системах управления техническими параметрами промышленных объектов, в частности в автоматизированных диагностических системах, работающих как независимо, так и в составе многоуровневых информационно-управляющих систем, распределенных на больших территориях и не имеющих проводных линий связи.

Наиболее близкими по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является беспроводная система мониторинга технических параметров промышленных объектов и способ его осуществления [патент № 2430399 (Российская Федерация), МПК http://www.sibpatent.ru/patent.asp?ptncls=G05B015/00&mpkcls=G05B015 http://www.sibpatent.ru/patent.asp «Беспроводная система мониторинга технических параметров промышленных объектов и способ его осуществления», авторы: В.М. Карюк, О.Б. Выскубенко; патентообладатель: ЗАО «Объединение БИНАР», опубл. 27.09.11], содержащая базовую радиостанцию, снабженную электропитанием, соединенную беспроводным каналом с сенсорными модулями, в корпусе которых размещены источник питания, датчик физических величин, первичное устройство для передачи данных, сенсорные модули разбиты на группы и каждая группа связана с базовой радиостанцией беспроводной связью через маршрутизаторы, а базовая радиостанция связана проводным каналом с автоматическим рабочим местом, которое содержит в своем составе средства математической обработки получаемой информации и средства отображения результатов обработки информации, а также устройства накопления получаемой информации, а каждый сенсорный модуль дополнительно содержит электрически связанное с датчиком физических величин первичное устройство обработки данных, которое электрически связано с первичным устройством для передачи данных, а каждый из маршрутизаторов снабжен вторичным устройством обработки данных, при этом маршрутизаторы имеют возможность связываться между собой беспроводной связью.

Недостатками данной установки является то, что базовая радиостанция связана проводным каналом с автоматизированным рабочим местом (АРМ), кроме того, средства обработки получаемой информации расположены на АРМ и получаемая от датчиков информация в полном объеме транслируется через базовую радиостанцию на АРМ. Эти недостатки влекут за собой ограничение локализации использования системы и увеличение трафика и объема передаваемой информации, а также увеличение нагрузки на АРМ за счет необходимости обработки большого количества данных.

Технической задачей изобретения являются: увеличение эффективности эксплуатации и управления объектом контроля; повышение автономности системы управления техническими параметрами; уменьшение объема трафика между различными сегментами глобальной системы управления и мониторинга; уменьшение нагрузки на АРМ оператора.

Для решения технической задачи изобретения предложен универсальный комплекс обработки информации, характеризующийся тем, что он выполнен в двухмодульном исполнении: в верхнем модуле размещено силовое оборудование, в нижнем - оборудование обработки информации, верхний модуль содержит в своем составе стабилизатор напряжения, блоки питания основных узлов комплекса, к которым относятся универсальное устройство обработки информации, устройство связи, настраиваемый коммутатор, климатический комплекс, термоэлектрические преобразователи, а также две фильтрующие перегородки с установленным на одной из них кулером, два внешних охладителя с принудительным обдувом, 5 изолированных по классу защиты IP54 ввода стандарта 8Р8С, один высокочастотный разъем для антенны модуля связи, ввод электрического питания, нижний модуль, содержащий в своем составе универсальное устройство обработки информации, причем в нем предусмотрена возможность расширения объема памяти для использования комплекса в качестве сервера данных, т.е. хранилища состояний объекта работы/слежения, устройство связи - 3G роутер для осуществления беспроводной связи, настраиваемый коммутатор для осуществления проводного подключения, климатический комплекс состоящий из двух внутренних охладителей с принудительным обдувом, двух термостатов «на охлаждение» и «на нагрев», электрического нагревателя для шкафов автоматизации, двух термоэлектрических преобразователей, позволяющий оптимизировать параметры среды во внутреннем, изолированном объеме нижнего модуля, комплекс обработки информации выполнен по классу защиты не ниже IP54 для верхнего модуля и IP65 для нижнего модуля, из материалов, экранирующих внутренние элементы комплекса от электромагнитных полей, модульная архитектура комплекса позволяет оптимизировать его состав под конкретную задачу.

Технический результат изобретения заключается в возможности регистрирования, обработки, хранения и передачи информации, регулирования процессов по заложенному алгоритму. К области применения комплекса можно отнести: производственные предприятия, размещенные как в отдельном здании, так и в совокупности зданий; производственные предприятия или объекты, на территории которых созданы условия, в которых функционирование электронной техники затруднено (неподходящие климатические условия среды, наличие сторонних электромагнитных полей высокой напряженности и пр.).

На фиг. 1 показан вид общий универсального комплекса обработки информации.

Универсальный комплекс обработки информации (фиг. 1) выполнен в двухмодульном исполнении. В верхнем модуле размещены: выключатель автоматический 19, клемма винтовая 20, однофазный стабилизатор напряжения 12, блок питания модуля обработки информации 13, блок питания настраиваемого коммутатора 14, блок питания 3G роутера 16, блок питания кулеров климатической системы 15, блок питания термоэлектрических преобразователей 17, промышленная розетка для ввода электрического питания 18, фильтрующий вентилятор 10, фильтр выходной 11, два охладителя внешних с принудительным обдувом 6, изолированный модуль для подключения 3 патч-кордов с коннекторами стандарта 8Р8С 21, комбинированный изолированный модуль для подключения 2 патч-кордов с коннекторами стандарта 8Р8С и высокочастотного разъема для подключения антенны 22. В нижнем модуле размещены: модуль обработки информации 1, коммутатор настраиваемый 2, 3G роутер 3, термостат «на охлаждение» 8, термостат «на нагрев» 9, два охладителя внутренних с принудительным обдувом 5, элемент нагревательный для шкафов автоматизации 7. Между корпусами установлена герметизирующая мембрана с профильными отверстиями под термоэлектрические преобразователи (элементы Пельтье) 4.

Предложенный комплекс обработки информации работает следующим образом.

Для включения питания комплекса подключаем к промышленной розетке 18 специальный кабель питания и подаем напряжение, после чего напряжение подается на автоматический выключатель 19, который выполняет функцию защиты комплекса от чрезмерных скачков напряжения. С автоматического выключателя напряжение подается на стабилизатор напряжения 12, необходимый для выравнивания характеристик электрического тока, идущего на питание электронных модулей комплекса. Выход со стабилизатора напряжения выведен на блок клемм 20, куда подключены все питающие контуры комплекса. При подаче напряжения на клеммы, поступает питание на блоки питания модуля обработки информации 13, настраиваемого коммутатора 14, 3G роутера 16, а также на термостаты «на охлаждение» 8 и «на нагрев» 9. Таким образом, комплекс выводится в рабочее состояние и может выполнять свои функции. Для связи комплекса с оконечными датчиками осуществляется подключение их посредством патч-кордов с коннекторами стандарта 8Р8С через изолированный модуль для подключения 21 и комбинированный изолированный модуль для подключения 22. Для установления беспроводной связи с комплексом осуществляем подключение высокочастотной 3G антенны через комбинированный изолированный модуль для подключения 22.

В случае выхода параметров среды внутри комплекса за нормальные значения происходит включение климатической системы. В случае превышения установленного значения температур термостат на охлаждение 8 замыкает цепь и подается питание на блок питания 15 охладителей внутреннего 5 и внешнего 6, после чего начинает осуществлять принудительный обдув их кулерами. Параллельно подается питание на блок питания элементов Пельтье 17, после чего термоэлектрические преобразователи начинают охлаждаться с нижней стороны и греться с верхней. Внутренний охладитель 5, смонтированный к элементу Пельтье 4, начинает охлаждаться и при продувании через него воздуха охлаждает его, тем самым понижает температуру внутри нижнего, изолированного модуля. Одновременно с этим происходит нагрев верхней части элементов Пельтье 4. Смонтированный на ней внешний охладитель 6 отбирает тепло и рассеивает его внутри объема верхнего модуля. Во избежание неконтролируемого роста температуры в верхнем модуле одновременно с включением в работу охладителей 5,6 и элементов Пельте 4 происходит подача питания на вентилятор фильтрующий 10, при работе которого происходит принудительная смена объема воздуха в верхнем модуле, который уходит через выходной фильтр 11. При понижении температуры в нижнем модуле до установленного значения термостат 8 размыкает цепь и климатическая установка прекращает свою работу. В случае падения температуры ниже установленного значения термостат «на нагрев» 9 замыкает цепь и питание подается на нагревательный элемент 7. Температура воздуха, контактирующего с нагревателем, повышается, и происходит конвективное его движение внутри нижнего, изолированного модуля. При повышении температуры в нижнем модуле до установленного значения термостат 9 размыкает цепь и нагревательный элемент 7 прекращает свою работу. Обогрева верхнего модуля в комплексе не предусмотрено, поскольку установленное в нем оборудование в нем не нуждается.

Локальная вычислительная сеть внутри комплекса построена следующим образом: к настраиваемому коммутатору 2 посредством патч-кордов с коннекторами стандарта 8Р8С подключены модуль обработки информации 1 и 3G роутер 3. Так же подобными патч-кордам исполнены выводы с настраиваемого коммутатора 2 к изолированному модулю для подключения 21 и комбинированному изолированному модулю для подключения 22. Кроме того, с модулем обработки информации 1 можно осуществлять взаимодействия через интерфейс универсальной последовательной шины USB. С 3G модуля осуществлен вывод высокочастотного разъема в комбинированный изолированный модуль для подключения 22.

Предложенный универсальный комплекс обработки информации позволяет:

- осуществлять прием и хранение информации в течении срока актуальности;

- осуществлять обработку полученной информации в зависимости от поставленной задачи;

- осуществлять оповещения оператора путем генерирования рассылки периодических или экстренных отчетов;

- регулировать процессы по заложенному алгоритму;

- осуществлять мониторинг и диагностику оборудования;

- кроме того, он адаптирован к неблагоприятным климатическим условиям и для использования в зонах с сильными электромагнитными полями.

Универсальный комплекс обработки информации, характеризующийся тем, что он выполнен в двухмодульном исполнении: в верхнем модуле размещено силовое оборудование, в нижнем - оборудование обработки информации, верхний модуль содержит в своем составе стабилизатор напряжения, блоки питания основных узлов комплекса, к которым относятся универсальное устройство обработки информации, устройство связи, настраиваемый коммутатор, климатический комплекс, термоэлектрические преобразователи, а также две фильтрующие перегородки, с установленным на одной из них кулером, два внешних охладителя с принудительным обдувом, 5 изолированных по классу защиты IP54 ввода стандарта 8Р8С, один высокочастотный разъем для антенны модуля связи, ввод электрического питания и нижний модуль, содержащий в своем составе универсальное устройство обработки информации, причем в нем предусмотрена возможность расширения объема памяти, для использования комплекса в качестве сервера данных, т.е. хранилища состояний объекта работы/слежения, устройство связи - 3G роутер для осуществления беспроводной связи, настраиваемый коммутатор для осуществления проводного подключения, климатический комплекс, состоящий из двух внутренних охладителей с принудительным обдувом, двух термостатов «на охлаждение» и «на нагрев», электрического нагревателя для шкафов автоматизации, двух термоэлектрических преобразователей, позволяющий оптимизировать параметры среды во внутреннем, изолированном объеме нижнего модуля, комплекс обработки информации выполнен по классу защиты не ниже IP54 для верхнего модуля и IP65 для нижнего модуля, из материалов, экранирующих внутренние элементы комплекса от электромагнитных полей, модульная архитектура комплекса позволяет оптимизировать его состав под конкретные задачи, к числу которых можно отнести: использование при осуществлении обработки информации, необходимой для поддержания работоспособности автоматизированных технологических процессов, обработки данных с периферийных устройств, использования в качестве первичного комплекса обработки информации при построении систем диагностики и мониторинга, использования для хранения информации и в качестве независимого трансферного устройства, имеющего возможность подключения/использования в беспроводных/проводных системах и сетях.



 

Похожие патенты:

Изобретения относятся к области управления техническими средствами (ТС) и могут быть использованы для управления ТС различного назначения. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, за счет сбора, обработки, анализа данных об объектах воздействия, принятия решения на осуществление воздействия и оценки эффективности осуществления воздействия своего ТС на все объекты воздействия.

Изобретение относится к области автоматического управления динамическими объектами по заданной траектории. .

Изобретение относится к области автоматизации систем водоочистки и может быть использовано при разработке установок для очистки промышленных сточных вод, хозяйственно-бытовых сточных вод, дренажных вод с орошаемых земель, организованных и неорганизованных стоков с территорий населенных пунктов и промышленных площадок, сельскохозяйственных полей и крупных животноводческих комплексов, а также для водоподготовки и организации питьевого водоснабжения.

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к управлению газодизель-генераторными установками (ГДГУ) с комбинированными разнофазными режимами подачи топлив.

Изобретение относится к области автоматического управления динамическими объектами и может быть использовано при автоматическом управлении многозвенными манипуляторами, устанавливаемыми на подводных аппаратах (ПА).

Изобретение относится к области систем автоматического управления, в частности к способу построения системы из отдельных модулей. Техническим результатом является упрощение конфигурирования сети, уменьшение количества рассылаемых пакетов. Он достигается тем, что предложен способ построения системы автоматического управления посредством сети Ethernet с посылкой данных, используя протокол UDP, состоящий из следующих шагов: конфигурация элементов сети, посылка первого широковещательного пакета данных, синхронизация работы относительно времени приема первого пакета данных, определение корректности работы устройства по тому, что оно посылает пакеты с определенной периодичностью, каждое устройство может посылать данные любому другому устройству в сети, при этом при включении системы: широковещательные пакеты отправляются только при регистрации на устройстве мониторинга сети: датчик начинает рассылать пакеты на IP-адрес устройства управления, с которым этот датчик должен работать; устройство управления при получении этого пакета отправляет пакет датчику, после чего датчик останавливает отправку пакетов, возможны два алгоритма работы устройства управления с датчиками: при получении пакета от второго датчика устройство, реализующее воздействие на объект управления, останавливает отправку пакетов текущим датчиком и начинает работать с новым, либо устройство, реализующее воздействие на объект управления, работает одновременно с несколькими датчиками, например, по среднему значению их показаний. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области систем автоматического управления. Оно может быть использовано при автоматизации работы полимеризационных реакторов, имеющих один или нескольких контуров управления. Технический результат - улучшение качества управления технологическим объектом за счет выбора коррекции динамически эффективных каналов управления и включения их в работу в зависимости от состояния объекта управления, описываемого реальной динамической моделью. Разработанная динамическая модель процесса суспензионной полимеризации стирола состоит из кинетических уравнений и уравнения теплового баланса. Система управления процессом полимеризации с использованием коррекции параметров управления состоит из двух контуров. Первый контур обеспечивает заданную скорость вращения мешалки с помощью регулятора. Второй контур обеспечивает стабилизацию температуры реакционной смеси внутри реактора с помощью регулятора. Контур управления скоростью вращения мешалки реактора имеет коррекцию заданной скорости вращения в зависимости от нескольких величин. Первая величина, получаемая с объекта управления, является управляющим воздействием регулятора температуры, вторая величина рассчитывается в математической модели на основании общих кинетических, тепловых и гидродинамических зависимостей процесса суспензионной полимеризации стирола (СПС). Их разница поступает в блок коррекции, который вырабатывает корректирующее воздействие, которое поступает на сумматор, где оказывает воздействие на величину задания скорости вращения мешалкой. 1 ил.

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики, а именно к системам для регулирования движения поездов. Двухканальная система для регулирования движения поездов содержит два канала управления, два микропроцессора, блок питания, блок встроенного аппаратного контроля, блок сопряжения и обмотки ЭПК. Контрольные выходы первого микропроцессора через первые развязывающие резисторы соединены с контрольными входами второго микропроцессора, а контрольные выходы второго микропроцессора через вторые развязывающие резисторы соединены с контрольными входами первого микропроцессора. Помимо этого каждый из микропроцессоров содержит, по меньшей мере, один встроенный таймер и один аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом поочередного подключения его к источнику питания и контрольным выходам микропроцессора своего канала управления. Технический результат изобретения заключается в повышении надежности работы двухканальной системы для регулирования движения поездов без ухудшения уровня ее безопасности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение имеет отношение к автоматическому интегрированию устройства в сетевую систему таким образом, чтобы у пользователя не было необходимости в настройке или конфигурировании нового устройства. Технический результат - возможность интегрирования нового устройства в сетевую систему, без необходимости взаимодействия пользователя с этой системой, за счет процедуры автоматического копирования функциональных возможностей устройства на новое устройство, интегрированное в сетевую систему. Способ содержит следующие этапы: обнаруживают новое устройство для интегрирования в сетевую систему; определяют эталонное устройство сетевой системы и копируют функциональные возможности эталонного устройства на новое устройство; при этом этап обнаружения нового устройства для интегрирования в сетевую систему содержит определение возможностей нового устройства, а этап определения эталонного устройства сетевой системы содержит определение эталонного устройства сетевой системы с возможностями, схожими с возможностями нового устройства. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к системам управления вентильными электродвигателями вращения антенны радиолокационной станции (РЛС) и может быть использовано в регулируемых электроприводах. Техническим результатом изобретения является улучшение тактико-технических и эксплуатационных характеристик системы управления вентильным электродвигателем вращения антенны РЛС. Технический результат достигается тем, что в систему управления вентильным электродвигателем вращения антенны РЛС, содержащую инвертор, вентильный электродвигатель, датчик скорости, редуктор, приемопередающие устройства, датчик величины изгиба полотна антенны, устройство коррекции скорости, блок управления инвертором и блок драйверов, вводятся диаграммообразующая система и аналого-цифровой преобразователь и, соответственно, новые связи между элементами, которые позволяют выравнивать скорость обзора пространства при изменении ветровой нагрузки на полотно антенны. Постоянство скорости обзора пространства, достигаемое за счет электронного сканирования диаграммы направленности в противофазе со скоростью вращения антенны, обеспечивает увеличение надежности сопровождения высокоскоростных целей. Ограничение скорости вращения антенны по допустимой величине изгиба, достигаемое за счет соответствующих связей между инвертором, вентильным электродвигателем, датчиком скорости, редуктором, датчиком величины изгиба полотна антенны, устройством коррекции скорости, блоком управления инвертором и блоком драйверов, приводит к уменьшению номинальной мощности электродвигателя и к увеличению коэффициента полезного действия (КПД) регулируемого электропривода. 1 ил.

Изобретение относится к сетям доставки различных услуг. Технический результат - обеспечение безопасности водителя. Сеть доставки услуг предоставляет множество различных услуг вызывающему абоненту, который вызывает сеть через коммуникационную систему транспортного средства. Сеть включает автоматическую маршрутизацию вызовов и имеет доступ к одной или более базам данных с различными абонентскими услугами. Эти базы данных включают, но не ограничиваются графиком, базами данных интересов и движками маршрутизации. Менеджер системного администрирования, взаимодействующий с сетью, способен распознавать вызовы исходя из идентификационного номера транспортного средства (VIN-номера), связанного с вызовом, и может сохранять записи о каждом вызове, в том числе распознающий VIN-номер. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к микропроцессорным системам управления как бытовыми, так и промышленными приборами. Технический результат заключается в обеспечении автоматизации выбора начального режима работы прибора за счет микропроцессорного блока задания режима работы прибора. Технический результат достигается за счет интеллектуального микропроцессорного устройства автоматического управления приборами, которое состоит из электромеханического соединительного устройства, микроконтроллера, управляющего выбранным начальным режимом работы прибора, и подключенного к нему дисплея, микропроцессорного блока задания начального режима работы прибора, установленного между электромеханическим соединительным устройством и микроконтроллером, управляющим выбранным начальным режимом работы прибора, состоящего из блока преобразования сигнала и микроконтроллера с программой. 1 ил.

Изобретение относится к области управления техническими средствами (ТС) и может быть использована для управления средствами различного назначения, например средствами охраны, связи, испытательной техники, защиты информации и др. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет выполнения таких функций управления, как оценка безопасности объекта, управление объектом, принятие решения на осуществление воздействия ТС и достоверность воздействия на объект, корректировка процесса воздействия на объект. Система содержит: пункты управления (ПУ), каналообразующую аппаратуру, аппаратуру приема и передачи данных, линии связи с каналообразующей аппаратурой, каналообразующую аппаратуру радиотракта, блоки сбора и анализа данных об объекте воздействия, устройства хранения баз данных, оценки безопасности и достоверности воздействия, безопасности включения системы, определения первичных характеристик, идентификации пользователя, контроля параметров воздействия, корректировки воздействия на объект, формирования заданий и оперативных заданий ТС, управления объектом, пульты управления, устройства отображения информации, устройство приема команд и адресной выдачи управляющих сигналов и устройства управления ТС, удаленный блок измерения первичных характеристик, исполнительные устройства, блоки первичных преобразователей, измерительные модули. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к управлению техническими средствами (ТС). Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей способа и системы управления за счет выполнения на пункте управления (ПУ) второго уровня таких функций управления, как сбор, обработка, анализ, доопределение данных об объектах воздействия, оценка возможностей своих ТС и принятие решения на осуществление воздействия, а на ПУ первого уровня - функций доопределения данных об объектах воздействия, оценки эффективности осуществления воздействия всех своих ТС на все объекты воздействия и самостоятельного распределения объектов для осуществления воздействия. Для этого при управлении на ПУ второго и первого уровней осуществляют формирование баз данных, анализ и доопределение данных, идентификацию и классификацию объектов воздействия, определение приоритетов и формирование списка объектов воздействия в соответствии с их приоритетами, оценку эффективности осуществления воздействия, формирование списка ТС по эффективности, самостоятельное распределение объектов воздействия между ТС, формирование команд управления и передачу их ТС. Система управления содержит соответствующим образом соединенные: пункты управления, линии связи, устройства хранения баз данных, блоки сбора и анализа данных, доопределения данных, идентификации, классификации и определения приоритетов объектов воздействия, оценки эффективности, формирования списка ТС по эффективности, формирования заданий ПУ первого уровня, пульты управления, устройства отображения информации, устройства приема команд и адресной выдачи управляющих сигналов и устройства управления техническим средством. 9 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - повышение эффективности работы системы мониторинга за счет повышения контроля основных рабочих параметров. Система мониторинга высоковольтного электротехнического оборудования (ВЭО) включает: блок обработки, сбора и архивирования данных; блок приема информации от первичных датчиков, и/или устройств измерения, и/или средств контроля, и/или информационных сетей; блок расчета математических моделей; блок ведения журналов состояния ВЭО; блок визуализации параметров, характеризующих состояние ВЭО; блок оповещения обслуживающего персонала о состоянии ВЭО; блок передачи данных и интеграции системы мониторинга в автоматизированную систему диспетчерского управления (АСДУ), и/или автоматизированную систему учета электроэнергии (АСУЭ), и/или автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП), и/или автоматизированную систему управления планированием производства (АСУ ПВ), и/или автоматизированную систему управления технического обслуживания и ремонтов, и/или в дополнительные автоматизированные системы управления и планирования, и/или в вычислительные ресурсы с возможностью использования технологий облачных вычислений; блок управления. 31 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх