Для управления температурным режимом и его контроля в помещении компрессорной фабрики JTI Petro (г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 71), а также уровня температуры в компрессорном контуре охлаждения было выполнено эскизное проектирование АСУ ТП. PLC на базе Siemens S7-400 при этом рекомендовалось использовать в качестве контроллера. Пультом управления предусматривается 5-7-дюймовая сенсорная панель оператора.

Входящая в гуппу Japan Tobacco Inc. JTI компания Japan Tobacco International (JTI) имеет наиболее высокую рыночную долю среди российских табачных компаний и является одним из крупнейших иностранных инвесторов в табачную промышленность России. В 2011 году компания модернизировала в производство $102,1 миллиона инвестиций. Что касается общего объема прямых инвестиций компании в отечественную экономику, то он составил около $1,5 миллиарда.

JTI занимается производством и продажей всемирно известных брендов сигарет, таких как Mild Seven, Sobranie, Camel, LD и Glamour, а также Winston, которые являются самыми продаваемыми в нашей стране. Среди марок компании представлены и популярные отечественные бренды: Тройка, Петр I, Русский Стиль. Рыночная доля компании составляет 36,5%.

Всего компания имеет 27 фабрик по табачной переработке, четыре из которых находятся в России. Среди них – крупнейшая российская фабрика по производству изделий из табака «Петро» (расположенная в г. Санкт-Петербург), фабрика «Лиггетт-Дукат» (г. Москва), а также два предприятия в Ленинградской и Липецкой областях, осуществляющие переработку табачного сырья.

При создании систем автоматического регулирования возникают задачи анализа и синтеза системы. Порядок рассмо­трения систем автоматического регулирования в обоих случаях включает Мате­матическое описание системы, исследование ее установившихся режимов и исследование переходных режимов. 

Для математического описания системы автоматического регулирования раз­бивают на возможно более простые звенья направленного действия (чтобы исключалось влияние на предшествующее звено) и на базе полученных математических описаний звень­ев составляют структурную схему системы.  Каждое звено структурной схемы описывает­ся либо аналитически в виде уравнений, связывающих входные и выходные пара­метры звена, либо графически в виде харак­теристик.

Уравнения установившихся режимов про­цесса регулирования называют уравнениями статики, уравнения переходных режимов - уравнениями динамики. Динамика систем автоматического регулирования описывается дифферен­циальными уравнениями, которые в случае систем с распределенными параметрами по­лучаются в частных производных.

Динамические функции являются крите­рием количественной и качественной оценки свойств звеньев и систем автоматического регулирования в процессе их работы. Каждая из функций может быть получена непосредственно из дифференциального уравнения звена (системы).

К обычным динамическим звеньям отно­сятся: усилительное (безынерционное, про­порциональное), интегрирующее, устойчивое колебательное, идеальное дифференцирую­щее, дифференцирующее первого порядка и дифференцирующее второго порядка звенья.

К особым элементарным звеньям ли­нейных систем автоматического регулирования относятся: неминимальнофа­зовые звенья; неустойчивые звенья; с распре­деленными параметрами; иррациональные, трансцендентные.

Следует иметь в виду, что задача по­строения структурных схем может решаться неоднозначно, т. е. можно получить несколь­ко вариантов графического изображения, но после соответствующих преобразований все изображения оказываются эквивалентными.

В настоящее время одним из основных ме­тодов анализа и синтеза систем автоматического регулирования является метод логарифмических частотных характеристик. Этот метод позволяет оценивать динамиче­ские свойства замкнутых систем по их ча­стотным характеристикам разомкнутом со­стоянии.

Заказчики
Поставщики