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Räumlich Verteilte Prozessrechnersysteme, Automatisierungsstrukturen in Wandel

Locally Distributed Process Computer Systems, Changing Control Structures in Automation

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Automatisierungstechnik im Wandel durch Mikroprozessoren

Part of the book series: Fachberichte Messen · Steuern · Regeln ((FACHBERICHTE,volume 1))

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Summary

Today’s situation of automation and the characteristics of the most important control structures are analized. The result of this analysis requires structural changes. The essential advantages of locally distributed computer systems for process control are outlined. A discussion of the aspects of hardware, communication systems, programming and availability follows. Finally it is pointed out that elements which solve the problems of distributed real time computer systems are available now and that the trend towards this kind of systems will increase.

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Literatur

  1. Interkama-Berichte 71. Hrsg. Arbeitsgemeinschaft INTERKAMA, R. Oldenbourg Verlag München, Wien, 1972.

    Google Scholar 

  2. Interkama-Berichte 74. Hrsg. Arbeitsgemeinschaft INTERKAMA, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1975.

    Google Scholar 

  3. Denkes, R., Kniff1er, U.: Einsatz von EDV-Anlagen zur Planung und Projektierung von Kraftwerksanlagen. Planung und Abwicklung von leittechnischen Ausrüstungen für Verfahrens- und kraftwerkstechn. Projekte mittels EDV. Arbeitsgemeinschaft des VDE-Bezirksvereins, Frankfurt am Hain, 24.11. bis 15.12.1975.

    Google Scholar 

  4. Boehm, B.W.: Software Engineering. IEEE Transactions on Computers, Vol.C-25, No.12, Dec. 1976.

    Google Scholar 

  5. Syrbe, N.: Höhere Zuverlässigkeit von Prozeßrechensystemen und niedrigere Peripheriekosten durch verteilte Mikroprozessoren. rt 1974, H.9, S.264–269.

    Google Scholar 

  6. Syrbe, M.: Meßwartengestaltung. 39. NAMUR-Hauptsitzung, 4./5.11.76, Krefeld.

    Google Scholar 

  7. Oppelt, W.: Kleines Handbuch technischer Regelvorgänge. Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstr., 1956.

    MATH  Google Scholar 

  8. Anke, K., Kaltenecker, H., Oetker, R.: Prozeßrechner. Wirkungsweise und Einsatz. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien, 1971.

    Google Scholar 

  9. Anderson, G.A., Jensen, E.D.: Computer Interconnection Structures: Taxonomy, Characteristics, and Examples. Computing Surveys, Vol.7, No.4, Dec.1975, S.197–213.

    Article  MATH  Google Scholar 

  10. Haussmann, G., Mielentz, P.: Schnittstellen zwischen Zentraleinheiten und Peripheriegeräten. Versuch einer tabellarischen Darstellung. Datenverarbeitung AEG-Telefunken 7, Nr.1, 1975, S.6–12.

    Google Scholar 

  11. Clauß, M., Meier, G., Vulkas, N.: Sammelleitungssystem für rech-nerangepaßte Übertragung von Prozeßinformation. Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe, KFK-PDV 91, 1977.

    Google Scholar 

  12. Hüllemann, H.: Leitsysteme für Gebäudeautomation. Regelungstechn. Praxis, H.5, 1976, S.124–128.

    Google Scholar 

  13. Brandenburg, K., Eisenburger, L., Hüllemann, H., Palz, P.: LS 300 B, ein neues Leitsystem für die Haus- und Betriebstechnik. Siemens-Zeitschrift 49, H.6, 1976, S.412–418.

    Google Scholar 

  14. Hailing, H., Abbott, D., Becks, B., Brandenburg, G., Conway, R., Ringel. H.: Implementierung des seriellen CAMAC-Highways mit programmierbaren Crate-Kontrollern auf Mikroprozessorbasis. Ges. für Kernforschung, Karlsruhe, PDV-E 37.

    Google Scholar 

  15. International Electrotechnical Commission, IEC-TC66: Electronic Measuring Equipment. Standard interface systems for Programmable measuring apparatus, Part 2: Byte-serial/bit-parallel interface systeme, June 1974. Herausg. U.Schmidt PEI Hamburg.

    Google Scholar 

  16. Färber, G.: Duplexringleitungssystem mit normierten Schnittstellen. Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe, PDV-E 18.

    Google Scholar 

  17. Jacob, H., Motsch, W., Weber, W.: Rechnerperipheriesystem zur dezentralen Erfassung und Ausgabe von Betriebs- und Prozeßdaten. Regelungstechnische Praxis, H.6, 1975, S.176–184.

    Google Scholar 

  18. Pierce, J.R.: Network for Block Switching of Data. The Bell System Technical Journal, Vol.51, No.6, July-August, 1972, S.1133–1145.

    Google Scholar 

  19. Spec 200 — Interspec. Technical Information 2 DN-210, Juni 1972. Druckschrift der Firma Foxboro.

    Google Scholar 

  20. Dezentralisiertes digital arbeitendes Automatisierungssystem TDC 2000. Elektronik 1976, H.6, S.30.

    Google Scholar 

  21. MOD III, Process Control System. Druckschrift der Firma Taylor, 1976.

    Google Scholar 

  22. Kürner, H.: Prozeßrechner-Schnittstellen. Regelungstechn. Praxis, H.11, S.331–340, H.12, S.361–369, 1975.

    Google Scholar 

  23. Buxmeyer, E., Haussmann, G., Mielentz, P., Walze, H.: Serielles Bussystem für industrielle Anwendungen unter Echtzeitbedingungen (PDV-Bus). Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe, KFK-PDV 70, Hai 1976.

    Google Scholar 

  24. Heger, D.: Vergleich der statistischen Eigenschaften zweier Verfahren zur Übertragungssteuerung in verteilten Prozeßrechner-systemen. IITB-Mitteilungen 1976, S.50–53.

    Google Scholar 

  25. Kleinrock, L.: On Communications and Networks. IEEE Transactions on Computers, Vol.C-25, No.12, December 1976, S.1326–1335.

    Google Scholar 

  26. Avi-Itzhak, B.: Heavy Traffic Characteristics of a Circular Data Network. Bell System Technical Journ., Vol.50, No.8, Oct.1971, S.2521–2549.

    MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  27. Hayes, J.F., Sherman, D.N.: Traffic Analysis of a Ring Switched Data Transmission System. The Bell System Technical Journal, Vol.50, No.9, Nov. 1971, S.2947–2978.

    Google Scholar 

  28. Heister, B.: Queueing Analysis of a Loop Transmission System with Traffic between any two Units. E. Gelenbe and D. Potier (eds.) International Computing Symposium 1975, S.83–89.

    Google Scholar 

  29. Heister, B.: Verweilzeiten für zeitdiskrete Wartesysteme. Informatik-Fachberichte 9, Modelle für Rechensysteme, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1977, S.24–47.

    Google Scholar 

  30. Born, A., Schmidt, P., Wiethoff, G., Strack, W.: Vergleichende Untersuchungen über die Zuverlässigkeit mehrerer PDV-Systeme in einem Hüttenwerk. Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe, PDV-E 81, August 1976.

    Google Scholar 

  31. Angst vor dem Systemausfall. Computerwoche 4.2.1977.

    Google Scholar 

  32. Special Issue on Fault-Tolerant Computing. IEEE Transactions on Computers, Vol.C-24, No.5, Nay 1975.

    Google Scholar 

  33. Special Issue on Fault-Tolerant Computing. IEEE Transactions on Computers, Vol.C-25, No.6, June 1976.

    Google Scholar 

  34. Avizienis, A.: Fault-Tolerant Systems. IEEE Transactions on Computers, Vol.C-25, No.12, Dec. 1976, S.1304–1312.

    Google Scholar 

  35. Hopkins jr., A.L., Smith III, T.B.: The Architectural Elements of a Symmetric Fault-Tolerant Multiprocessor. IEEE Transactions on Computers, Vol.C-24, No.5, May 1975, S.498–505.

    Google Scholar 

  36. Wakerly, J.F.: Microcomputer Reliability Improvement Using Triple-Modular Redundancy. Proceedings of the IEEE, Vol.64, No.6, June 1976, S.889–895.

    Google Scholar 

  37. Misunas, D.P.: Error Detection and Recovery in a Data-Flow Computer. Proceedings of the 1976 Internat. Conf. on Parallel Processing. IEEE Cat. Nr. 76 CH 1127–0C, S.114–122.

    Google Scholar 

  38. Mills, D.L.: Transient Fault Recovery in a Distributed Computer Network. Trends and Appl. 1976: Micro and Mini Systems. IEEE Computer Society 76 CH 1101–5C, S.76–83.

    Google Scholar 

  39. Schneeweiß, W.: Struktur von Schaltwerken, die für eine fehlertolerierende Informationsverarbeitung geeignet sind. Gesellschaft für Kernforschung Karlsruhe, PDV-E 49.

    Google Scholar 

  40. Fischler, M.A., Firschein, O.: A Fault Tolerant Multiprocessor Architecture for Real-Time Control Applications. Proceedings of the First Annual Symposium on Computer Architecture, Vol.2, No.4, Dec. 1973, IEEE Catalog No. 73CH0824–30, S.151–157.

    Google Scholar 

  41. Heger, D., Saenger, F., Trück, H., Viehweger, W.: Selbsttätige Funktionsüberwachung von redundanten Prozeßrechnern zur Begrenzung von Ausfällen mit Hilfe abgestufter Betriebstests. IITB-Mitteilungen 1977, S.48–53.

    Google Scholar 

  42. Heger, D., Peschke, P.: Datenübertragung mit Lichtleitern in Prozeßrechnersystemen mit verteilten Mikroprozessorstationen. IITB-Mitteilungen 1976, S.53–58.

    Google Scholar 

  43. Grimm, G., Trück, H.: Ein-/Ausgabe-Farbbildschirmsystem, einsatzbereit für eine verfahrenstechnische Warte. IITB-Mitteilungen 1976, S.38–40.

    Google Scholar 

  44. Wischermann, H., Becker, C.: Erfahrungen mit einem Ein-/Ausgabe-Farbbildschirm-System zur zentralen Steuerung eines Energienetzes mit Datentransport über ringförmige Sammelleitungen. INTERKAMA-Kongreß 1977.

    Google Scholar 

  45. Walze, H.: Sammelleitungssysteme als Schlüssel für die dezentralisierte Prozeßautomatisierung. INTERKAMA-Kongreß 1977.

    Google Scholar 

  46. Falk, H.: Micro-Computer-Software makes its Debut. IEEE Spectrum, Oct. 1974, S.78–84.

    Google Scholar 

  47. Steusloff, H.: Zur Programmierung von räumlich verteilten, dezentralen Prozeßrechensystemen. Dissertation 1977 an der Fakultät für Informatik der Universität (TH) Karlsruhe.

    Google Scholar 

  48. Schwerdtmann, W.: Ein Vergleich einstufiger und hierarchischer Mustererkennungssysteme, Dissertation 1973 an der Universität Karlsruhe (TH), Fakultät für Elektrotechnik.

    Google Scholar 

  49. Timmesfeld, K.H., et al.: PEARL-Vorschlag für eine Prozeß- und Experimentautomatisierungssprache. Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe, Projekt PDV, KFK-PDV1 und PDV-E10 (1973.

    Google Scholar 

  50. Wettstein, Becker-Weimann, Winkler, Wosnitza: Ein modernes modulares Betriebssystem für Prozeßrechner und seine Generierung. Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe, Projekt PDV, in Vorbereitung.

    Google Scholar 

  51. Holler, E.: Koordination kritischer Zugriffe auf verteilte Datenbanken in Rechnernetzen bei dezentraler Überwachung. Universität Karlsruhe (TH), Fakultät für Informatik, Dissertation 1974.

    Google Scholar 

  52. Holler, E., Drobnik, O., Knöpker, R.: Entwurf und Modellierung von Mehrrechnersystemen für Prozeßlenkungsaufgaben. Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe, KFK-PDV 57, Sept. 1975.

    Google Scholar 

  53. Heger, D., Steusloff, H., Syrbe, M.: Echtzeitrechnersystem mit verteilten Mikroprozessorstationen: eine vollständige Lösung heutiger Automatisierungsstrukturprobleme. IITB-Mitteilungen 1977, S.61–67.

    Google Scholar 

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Heger, D., Schwarz, HH., Steusloff, H. (1977). Räumlich Verteilte Prozessrechnersysteme, Automatisierungsstrukturen in Wandel. In: Syrbe, M., Will, B. (eds) Automatisierungstechnik im Wandel durch Mikroprozessoren. Fachberichte Messen · Steuern · Regeln, vol 1. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-95307-1_26

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