Технически средства за обработка на медицинска информация. Съвкупност от технически средства за обработка на информация. Структура на оптичния диск

Комплекс от технически средства за обработка на информацияе набор от автономни устройства за събиране, натрупване, предаване, обработка и представяне на информация, както и офис оборудване, управление, ремонт и поддръжка и др.

Съществуват редица изисквания към набора от технически средства:

· Осигуряване на решаване на проблеми със минимални разходи, необходима точност и надеждност

Възможност за техническа съвместимост на устройствата, тяхната агрегируемост

Осигуряване на висока надеждност

· Минимални разходи за придобиване

Вътрешната и чуждестранната индустрия произвежда широка гама от технически средства за обработка на информация, които се различават по елементна база, дизайн, използване на различни информационни носители, експлоатационни характеристики и др.

Техническите средства за обработка на информация се разделят на две големи групи. Това са основните и спомагателни инструменти за обработка.

Дълготрайни активи- Това са инструменти за автоматизирана обработка на информация.

Известно е, че за управлението на определени процеси е необходима определена управленска информация, която характеризира състоянията и параметрите на технологичните процеси, количествените, разходните и трудовите показатели на производството, доставките, продажбите, финансовата дейност и др.

Към дълготрайни активи техническа обработкавключват: средства за записване и събиране на информация, средства за получаване и предаване на данни, средства за подготовка на данни, средства за въвеждане, средства за обработка на информация и средства за показване на информация. По-долу всички тези средства са разгледани подробно.

· Получаване на първична информация и регистрация е един от трудоемките процеси. Затова широко се използват устройства за механизирано и автоматизирано измерване, събиране и запис на данни. Обхватът на тези средства е много обширен. Те включват: електронни везни, различни броячи, дисплеи, разходомери, касови апарати, банкнотоброячни машини, банкомати и много други. Това включва и различни производствени регистратори, предназначени за обработка и запис на информация за бизнес транзакции на компютърен носител.

· Средства за получаване и предаване на информация.

Под трансфер на информация се отнася до процеса на изпращане на данни (съобщения) от едно устройство на друго. Извиква се взаимодействащ набор от обекти, образувани от устройства за предаване и обработка на данни мрежа . Те комбинират устройства, предназначени за предаване и получаване на информация. Те осигуряват обмена на информация между мястото на нейния произход и мястото на нейната обработка. Структурата на средствата и методите за предаване на данни се определя от местоположението на източниците на информация и съоръженията за обработка на данни, обемите и времето за предаване на данни, видовете комуникационни линии и други фактори. Средствата за предаване на данни са представени от абонатни точки (AP), предавателно оборудване, модеми, мултиплексори.


Инструменти за подготовка на данни са представени от устройства за подготовка на информация на компютърни носители, устройства за прехвърляне на информация от документи на носители, включително компютърни устройства. Тези устройства могат да извършват сортиране и настройка.

· Инструменти за въвеждане служат за възприемане на данни от компютърни медии и въвеждане на информация в тях компютърни системи

Средства за обработка на информация играят жизненоважна роля в комплекса от технически средства за обработка на информация. Средствата за обработка включват компютри, които от своя страна се разделят на четири класа: микро, малки (мини); големи и супер компютри.

Микро компютърИма два вида: универсални и специализирани. Както универсалните, така и специализираните могат да бъдат или многопотребителски - мощни компютри, оборудвани с няколко терминала и работещи в режим на споделяне на времето (сървъри), или еднопотребителски (работни станции), които са специализирани в извършването на един вид работа.

Малки компютри– работа в режим на споделяне на времето и многозадачност. Положителната им страна е надеждността и лекотата на работа.

Мейнфрейм компютри– (основните ферми) се характеризират с голямо количество памет, висока устойчивост на грешки и производителност. Отличава се и с висока надеждност и защита на данните; възможност за свързване на голям брой потребители.

Суперкомпютър- Това са мощни многопроцесорни компютри със скорост 40 милиарда операции в секунда.

сървър- компютър, предназначен за обработка на заявки от всички мрежови станции и осигуряване на достъп до тези станции системни ресурсии разпределяне на тези ресурси.

Универсален сървърНарича се сървър за приложения.

Мощните сървъри могат да бъдат класифицирани като малки и мейнфрейм компютър. Сега лидерът е сървърите Marshall, а има и сървъри Cray (64 процесора).

· Инструменти за показване на информация използвани за извеждане на резултати от изчисления, референтни данни и програми към компютърни медии, печат, екран и т.н. Изходните устройства включват монитори, принтери и плотери.

Мониторе устройство, предназначено да показва информация, въведена от потребителя от клавиатурата или изведена от компютъра.

Принтере устройство за извеждане на текстова и графична информация върху хартия.

Плотере устройство за печат на широкоформатни чертежи и диаграми върху хартия.

Помощни средства– това е оборудване, което осигурява работоспособността на дълготрайните активи, както и оборудване, което улеснява и прави управленската работа по-удобна.

ДА СЕ помощни средстваОбработката на информация включва офис оборудване и оборудване за ремонт и поддръжка. Офис оборудването е представено от много широка гама от инструменти, от офис консумативи до средства за доставка, възпроизвеждане, съхранение, търсене и унищожаване на основни данни, средства за административна и производствена комуникация и т.н., което прави работата на мениджъра удобна и удобно.

В съвременния свят е много важно да получавате точна информация навреме. От това зависи препитанието на хората. Поради тази причина всеки ден все повече и повече от най различни устройства, които събират и обработват данни. Какво трябва да се разбира под тези процеси?

Процедура за получаване на данни от външния свят

Човек може да събира информация. Или можете да използвате технически средства и системи. В такива ситуации този процес ще се случи в хардуера. Например, потребителят успя да получи независимо данни за маршрутите на влаковете, като проучи разписанието на гарата. Той може да направи същото с помощта на телефон или компютър.

Това предполага, че процедурата по събиране на информация е доста сложен софтуерно-хардуерен комплекс. Какво трябва да се разбира под такъв процес? Това е процедурата за получаване на всякакви данни, идващи от външен свят. Тази информация се представя в стандартна форма за приложни системи. Модерен технически средстване само събира данни, кодира ги и ги показва за преглед. Случва се и обработка на информация.

Използване на различни начини за работа с данни. Технология на работа с тях

Обработката трябва да се разбира като организиран процес на получаване на необходимата информация от набор от специфични данни с помощта на специални алгоритми. Тази процедура може да се извърши по няколко начина. Има такива инструменти за обработка на информация като централизирани, децентрализирани, разпределени и интегрирани.

Използване на центрове за данни за обработка на данни

Централизираната обработка означава, че трябва да има компютърен център(VC). При този метод потребителят доставя първоначалните данни на компютърния център. След това му се предоставя резултатът под формата на специфична документация.

Отличителна черта този методе интензивността на труда. Доста трудно е да се установи бърза, непрекъсната комуникация. Освен това центърът е силно натоварен с информация. Освен това са регламентирани сроковете за изпълнение на възложените задачи и не винаги е възможно те да бъдат изпълнени навреме. Такава обработка на информация също е сложна поради наличието на мерки за сигурност, които предотвратяват възможен неоторизиран достъп.

Какъв е смисълът на децентрализирания метод?

По времето на появата на персоналния компютър възниква децентрализиран метод. Предоставя възможност за автоматизиране на определени работно място. Днес има 3 вида технологии за такава обработка на данни. Първият се основава на персонални компютри, които не са комбинирани в локална мрежа. Тази технология за обработка на информация включва съхраняване на данни в отделни файлове. За да получите индикаторите, трябва да пренапишете файловете на вашия компютър. Отрицателните аспекти включват факта, че няма взаимовръзка на задачите. Невъзможно е да се обработват големи количества информация. Освен това тази обработкаинформацията има ниска степен на сигурност срещу хакване.

Втората технология се основава на компютри, които са свързани в локална мрежа, което води до формирането на единични файлове с данни. В такава ситуация обаче няма да е възможно да се справи с голям поток от информация. Третата технология се основава на компютри, свързани в локална мрежа, която включва и сървъри.

Работа с големи количества данни

Разпределената обработка на информация се основава на факта, че функциите са разделени между различни компютри, които са свързани към една и съща мрежа. Този метод може да се приложи по два начина:

  1. Необходимо е да се инсталира компютър във всеки отделен мрежов възел. В такава ситуация обработката ще се извърши с помощта на един или повече компютри. Всичко зависи както от реалните възможности на системата, така и от нуждите.
  2. Необходимо е повечето от разнообразните процеси да бъдат поставени в една система. Подобен път се използва при обработка на банкова информация при наличие на клонове или клонове.

Разпределената обработка на информация ви позволява да работите с данни във всякакъв обем в рамките на даден период от време. Стига настояще високо нивонадеждност. Времето и разходите за предаване на информация са значително намалени. Увеличава гъвкавостта на системата и опростява разработката с помощта на софтуерни инструменти. Разпределеният метод се основава на специализирани процеси. С други думи, всеки компютър е проектиран да решава свой собствен проблем.

Използване на бази данни за съхранение и обработка на информация

Интегрираният метод включва формирането информационен моделуправляван обект. С други думи, създава се разпределена база данни. Подобен методви позволява да направите процеса на обработка на информация по-удобен за потребителя. Повече от едно лице може да използва базата данни едновременно. Но голямо количество информация изисква разпространение. Поради този методможете значително да подобрите качеството, надеждността и скоростта на обработка. Това се дължи на факта, че техниката се основава на един информационен масив, който се въвежда в компютъра еднократно.

Методите за обработка на информация са описани по-горе. Но с помощта на какви технически средства се осъществява този процес? Струва си да се спрем на този въпрос по-подробно.

Какво означават технически средства?

Техническите средства трябва да се разбират като набор от автономни видове оборудване, което позволява събиране, натрупване, предаване, обработка и извеждане на данни, както и набор от офис оборудване, устройства за управление, ремонт и поддръжка и др. Всички горепосочени системи са при спазване на следните изисквания:

  1. Технически средства, базирани на различни методиобработката на информация трябва да гарантира решаването на проблема с минимални възможни загуби. Необходимо е да се постигне максимална точност и надеждност.
  2. Необходима е техническа съвместимост и агрегиране на устройствата.
  3. Трябва да се осигури висока надеждност.
  4. Разходите за покупка трябва да са минимални.

Вътрешната и чуждестранната индустрия произвежда просто огромна гама от технически инструменти, които помагат за обработката на информация. Те могат да се различават един от друг по своята елементна база, дизайн, използване на различни носители за съхранение, както и оперативни параметри и т.н.

Техническите средства могат да бъдат:

  1. Помощни.
  2. Основните.

Какво трябва да се разбира под спомагателни видове устройства?

В първия случай това е оборудване, което осигурява функционалността на основните съоръжения. Включени са и спомагателни устройства, които помагат за опростяване на работата по управление. Те го правят по-удобен. Това може да включва офис оборудване и средства за поддръжка и превенция. Организационните устройства включват голям брой номенклатурни инструменти, започвайки с офис продукти и завършвайки с устройства за доставяне, възпроизвеждане, изтриване, търсене и съхранение на данни. Това е заза всички видове оборудване, благодарение на което работата на мениджъра става по-лесна, по-удобна и по-комфортна.

Какво е включено в комплекса от основни видове устройства?

Технологията за обработка на информация може да се основава на дълготрайни активи. Те трябва да се разбират като устройства, насочени към автоматизиране на работата с данни. За да може да се установи контрол върху определени процеси, е необходимо да има някои управленски данни. Благодарение на тях ще бъде възможно да се характеризират състоянието, параметрите на технологичните процеси, количествените и разходните показатели.

Основните системи за обработка на информация могат да включват:

  1. Устройства, които записват и събират данни.
  2. Оборудване, което приема и предава данни.
  3. Инструменти за подготовка на данни.
  4. Устройства за въвеждане, обработка и изобразяване на данни.

Заключение

Тази статия обсъжда темата за събиране и обработка на информация. Беше решено да се съсредоточи специално върху работата с данни. Това е доста спешна и сложна задача, която изисква висока надеждност, точност и надеждност. Надяваме се, че този преглед е помогнал да разберем какво представлява процесът на обработка на информация.

На всеки етап от процеса технологията за събиране на информация включва анализ на получените данни и оценка на тяхното съответствие с темата на проблема. Съществуват редица фактори, въз основа на които се преглежда и анализира събраната информация.

  • Каква информация трябва да се събере?
    Събраната информация трябва да покрива кръга от интереси на целевата аудитория.
  • Какви са източниците на информация?
    Хора: например студенти участници; помощен персонал – преподаватели, консултанти, програмен персонал; факултет; родители, администратори; Разрешено е използването на предварително получени данни.

Технически средства за събиране на информация: документиране, отчитане, наблюдение

  • Колко информация е необходима?
    Цялата популация, примери за популации
  • Технически средства за събиране на информация
    Анализ на документация, уеб интерфейс, сканирани формуляри; фокус група

Интервюта и проучвания, проведени както лице в лице, така и по телефона

Наблюдения: напр. събития, поведение, нива на активност на участниците

Анализ на документи: напр. политически документи, дневници на дейността, работа на студенти

Анализ на редовно актуализирани данни (например счетоводна система, записи на присъствие)

  • Предварително тестване и след тестване
  • Литературен преглед
  • Други съществуващи източници на данни (като архиви и текуща документация)

Технологиите за събиране и обработка на информация и използването на различни техники за събиране на данни са незаменими при решаването на редица проблеми. Например, изследването може да включва събиране на информация, която включва голям брой участници. Последващите анкети и интервюта или фокус групи се провеждат с избран брой респонденти за получаване на по-подробна и точна информация. Използването на няколко различни източника на информация помага да се направят възможно най-информирани заключения. Например от гледна точка учебна програма, стратегията за събиране на данни може да включва проучване и/или фокус групова работа със студенти, проучване и/или интервюта с преподаватели и анализ на поведението на учениците и записите за присъствие. Триангулацията или използването на множество стратегии за събиране на данни от различни източници позволява проблемите с оценката да бъдат по-пълно изследвани.

Въпреки че методологията предоставя повечето алгоритми за събиране и обработка на информация, трябва да се има предвид и практически подход. Времето, цената и обхватът на оценката трябва да бъдат обосновани. Количеството време, необходимо за разработване на инструменти за събиране на данни (например проучване, анализ на получените данни, тяхната последваща обработка въз основа на предишни), директно събиране на информация и проверка за съответствие с реалното състояние на нещата. Бюджетните средства трябва да са съпоставими с информационната стойност на получения резултат. Обхватът на конкретно изследване често зависи от времето и бюджета. Например, ако методологията включва интервюта с двадесет участници, а финансовите ресурси са ограничени и времето притиска, осъществимостта на проекта е под въпрос.

При проектирането на технологичните процеси те се ръководят от режимите на тяхното изпълнение. Начинът на внедряване на технологията зависи от пространствено-времевите особености на решаваните задачи: честота и спешност, изисквания за скорост на обработка на съобщенията, както и от оперативните възможности на техническите средства и преди всичко компютрите. съществуват: пакетен режим; режим в реално време; режим на споделяне на времето; регулаторен режим; искане; диалог; телеобработка; интерактивен; еднопрограмен; многопрограмен (мултипроцесор).

Пакетен режим. Когато използвате този режим, потребителят няма директна комуникация с компютъра. Събирането и регистрирането на информация, въвеждането и обработката не съвпадат във времето. Първо, потребителят събира информация, оформяйки я в пакети в съответствие с вида на задачата или друга характеристика. (Като правило това са задачи от неоперативн характер, с дългосрочна валидност на резултатите от решението). След приключване на приемането на информация, тя се въвежда и обработва, т.е. има забавяне на обработката. Този режим се използва, като правило, с централизиран метод за обработка на информация.

Режим на разговор(заявка) режим, в който потребителят има възможност директно да взаимодейства с изчислителната система, докато потребителят работи. Програмите за обработка на данни са постоянно в паметта на компютъра, ако компютърът е достъпен по всяко време или за определен период от време, когато компютърът е достъпен за потребителя. Взаимодействието на потребителя с компютърната система под формата на диалог може да бъде многоизмерно и да се определя от различни фактори: език на комуникация, активна или пасивна роля на потребителя; кой е инициаторът на диалога - потребителят или компютърът; време за реакция; структура на диалога и др. Ако инициаторът на диалога е потребителят, той трябва да има познания за работа с процедури, формати на данни и др. Ако инициаторът е компютър, тогава самата машина казва на всяка стъпка какво трябва да се направи с различни възможности за избор. Този метод на работа се нарича „избор на менюто“. Той осигурява поддръжка за действията на потребителя и предписва тяхната последователност. В същото време се изисква по-малко подготовка от потребителя.

Диалоговият режим изисква определено ниво на техническо оборудване на потребителя, т.е. наличието на терминал или компютър, свързан към централната компютърна система чрез комуникационни канали. Този режим се използва за достъп до информация, изчислителни или софтуерни ресурси. Възможността за работа в интерактивен режим може да бъде ограничена в часовете за начало и край на работа или може да бъде неограничена.

Понякога се прави разлика между разговорни и исканережими, тогава под заявка разбираме еднократно извикване на системата, след което тя издава отговор и се изключва, а под диалог разбираме режим, в който системата след заявка издава отговор и чака по-нататъшни действияпотребител.

Режим в реално време. Отнася се до способността на изчислителната система да взаимодейства с контролирани или управлявани процеси с темпото на тези процеси. Времето за реакция на компютъра трябва да задоволи скоростта на контролирания процес или изискванията на потребителя и да има минимално забавяне. Обикновено този режим се използва за децентрализирана и разпределена обработка на данни.

Режим на телеобработкадайте шанс към отдалечен потребителвзаимодействат с компютърната система.

Интерактивен режимпредполага възможността за двупосочно взаимодействие между потребителя и системата, т.е. потребителят има възможност да влияе върху процеса на обработка на данните.

Режим на споделяне на времетопредполага способността на системата да разпределя ресурсите си към група потребители един по един. Компютърната система обслужва всеки потребител толкова бързо, че изглежда, че няколко потребители работят едновременно. Тази възможност се постига чрез подходящи софтуер.

Еднопрограмни и многопрограмни режимихарактеризират способността на системата да работи едновременно с една или няколко програми.

Нормативен режимхарактеризиращ се с времева сигурност на отделните потребителски задачи. Например получаване на обобщени резултати в края на месеца, изчисляване на ведомости за заплати за определени дати и др. Сроковете за вземане на решение се определят предварително съгласно разпоредбите, за разлика от произволните искания.

Различават се следните методи за обработка на данни: централизиран, децентрализиран, разпределен и интегриран.

Централизиранапредполага присъствие. При този метод потребителят доставя първоначална информация на компютърния център и получава резултатите от обработката под формата на документи с резултатите. Особеността на този метод на обработка е сложността и трудоемкостта на установяването на бърза, непрекъсната комуникация, голямото натоварване на компютъра с информация (тъй като неговият обем е голям), регулирането на времето на операциите и организацията на сигурността на системата от възможен неоторизиран достъп.

Децентрализираналечение. Този метод е свързан с появата на персонални компютри, които правят възможно автоматизирането на конкретно работно място.

Разпределен методобработката на данни се основава на разпределението на функциите за обработка между различни компютри, включени в мрежата. Този метод може да се приложи по два начина: първият включва инсталиране на компютър във всеки мрежов възел (или на всяко ниво на системата), като обработката на данни се извършва от един или повече компютри в зависимост от реалните възможности на системата и нейните нужди в момента. Вторият начин е да поставите голям брой различни процесори в една система. Този път се използва в системи за обработка на банкова и финансова информация, където е необходима мрежа за обработка на данни (клонове, отдели и др.). Предимства на разпределения метод: възможност за обработка на произволно количество данни в рамките на дадена времева рамка; висока степен на надеждност, тъй като ако едно техническо средство се повреди, е възможно незабавно да се замени с друго; намаляване на времето и разходите за пренос на данни; повишаване на гъвкавостта на системата, опростяване на разработката и работата на софтуера и др. Разпределеният метод се основава на комплекс от специализирани процесори, т.е. Всеки компютър е проектиран да решава специфични проблеми или задачи от собствено ниво.

Интегриранначин за обработка на информацията. Това включва създаването на информационен модел на управляван обект, тоест създаването на разпределена база данни. Този метод осигурява максимално удобство за потребителя. От една страна, базите данни осигуряват споделено използване и централизирано управление. От друга страна, обемът на информацията и разнообразието от задачи, които трябва да бъдат решени, изискват разпространение на базата данни. Интегрираната технология за обработка на информация ви позволява да подобрите качеството, надеждността и скоростта на обработка, т.к обработката се извършва на базата на единен информационен масив, въведен еднократно в компютъра. Характеристика на този метод е технологичното и времевото отделяне на процедурата по обработка от процедурите по събиране, подготовка и въвеждане на данни.

Комплект от технически средства за обработка на информация е набор от автономни устройства за събиране, натрупване, предаване, обработка и представяне на информация, както и офис оборудване, управление, ремонт и поддръжка и др. Съществуват редица изисквания към набора от технически средства:

Осигуряване на решаване на проблеми с минимални разходи, необходима точност и надеждност

Възможност за техническа съвместимост на устройствата, тяхната агрегируемост

Осигуряване на висока надеждност

Минимални разходи за придобиване

Вътрешната и чуждестранната индустрия произвежда широка гама от технически средства за обработка на информация, които се различават по елементна база, дизайн, използване на различни информационни носители, експлоатационни характеристики и др.

Техническите средства за обработка на информация се разделят на две големи групи. Това основен И спомагателни средства за обработка.

Спомагателното оборудване е оборудване, което осигурява функционалността на дълготрайните активи, както и оборудване, което улеснява и прави управленската работа по-комфортна. Спомагателните средства за обработка на информация включват офис оборудване и оборудване за ремонт и поддръжка. Офис оборудването е представено от много широка гама от инструменти, от офис консумативи до средства за доставка, възпроизвеждане, съхранение, търсене и унищожаване на основни данни, средства за административна и производствена комуникация и т.н., което прави работата на мениджъра удобна и удобно.

Дълготрайните активи са средства за автоматизирана обработка на информация. Известно е, че за управлението на определени процеси е необходима определена управленска информация, която характеризира състоянията и параметрите на технологичните процеси, количествените, разходните и трудовите показатели на производството, доставките, продажбите, финансовата дейност и др. Основните средства за техническа обработка включват: средства за записване и събиране на информация, средства за получаване и предаване на данни, средства за подготовка на данни, средства за въвеждане, средства за обработка на информация и средства за показване на информация. По-долу всички тези средства са разгледани подробно.

Получаването на първична информация и регистрацията е един от трудоемките процеси. Поради това те са широко използвани уреди за механизирано и автоматизирано измерване, събиране и запис на данни. Обхватът на тези средства е много обширен. Те включват: електронни везни, различни броячи, дисплеи, разходомери, касови апарати, банкнотоброячни машини, банкомати и много други. Това включва и различни производствени регистратори, предназначени за обработка и запис на информация за бизнес транзакции на компютърен носител.

Средства за получаване и предаване на информация. Трансферът на информация се отнася до процеса на изпращане на данни (съобщения) от едно устройство на друго. Взаимодействащ набор от обекти, образуван от устройства за предаване и обработка на данни, се нарича мрежа. Те обединяват устройства, предназначени за предаване и получаване на информация. Те осигуряват обмена на информация между мястото на нейния произход и мястото на нейната обработка. Структурата на средствата и методите за предаване на данни се определя от местоположението на източниците на информация и съоръженията за обработка на данни, обемите и времето за предаване на данни, видовете комуникационни линии и други фактори. Средствата за предаване на данни са представени от абонатни точки (AP), предавателно оборудване, модеми, мултиплексори.

Инструменти за подготовка на данни са представени от устройства за подготовка на информация на компютърни носители, устройства за прехвърляне на информация от документи на носители, включително компютърни устройства. Тези устройства могат да извършват сортиране и настройка.

Средства за въвеждане служат за възприемане на данни от компютърни медии и въвеждане на информация в компютърни системи

Средства за обработка на информация играят жизненоважна роля в комплекса от технически средства за обработка на информация. Средствата за обработка включват компютри, които от своя страна се разделят на четири класа: микро, малки (мини); големи компютри и суперкомпютри. Микро компютърИма два вида: универсални и специализирани.

Както универсалните, така и специализираните могат да бъдат или многопотребителски - мощни компютри, оборудвани с няколко терминала и работещи в режим на споделяне на времето (сървъри), или еднопотребителски (работни станции), които са специализирани в извършването на един вид работа.

Малки компютри– работа в режим на споделяне на времето и многозадачност. Положителната им страна е надеждността и лекотата на работа.

Мейнфрейм компютри– (основните ферми) се характеризират с голямо количество памет, висока устойчивост на грешки и производителност. Отличава се и с висока надеждност и защита на данните; възможност за свързване на голям брой потребители.

Суперкомпютър- Това са мощни многопроцесорни компютри със скорост 40 милиарда операции в секунда.

сървър- компютър, предназначен да обработва заявки от всички станции в мрежата и да предоставя на тези станции достъп до системните ресурси и да разпределя тези ресурси. Универсалният сървър се нарича сървър на приложения. Мощните сървъри могат да бъдат класифицирани като малки и големи компютри. Сега лидерът е сървърите Marshall, а има и сървъри Cray (64 процесора).

Инструменти за показване на информация използвани за извеждане на резултати от изчисления, референтни данни и програми към компютърни медии, печат, екран и т.н. Изходните устройства включват монитори, принтери и плотери.

Мониторе устройство, предназначено да показва информация, въведена от потребителя от клавиатурата или изведена от компютъра.

Принтере устройство за извеждане на текстова и графична информация върху хартия.

Плотере устройство за печат на широкоформатни чертежи и диаграми върху хартия.

технология - това е комплекс от научни и инженерни знания, внедрени в трудови техники, набори от материални, технически, енергийни, трудови фактори на производството, методи за тяхното комбиниране за създаване на продукт или услуга, които отговарят на определени изисквания. Следователно технологията е неразривно свързана с механизацията на производствения или непроизводствения, предимно управленски процес. Технологиите за управление се основават на използването на компютри и телекомуникационни технологии.

Според дефиницията, приета от ЮНЕСКО, информационни технологии - е комплекс от взаимосвързани научни, технологични и инженерни дисциплини, които изучават методите за ефективно организиране на работата на хората, участващи в обработката и съхраняването на информация; компютърна технологияи методи за организиране и взаимодействие с хора и производствено оборудване. Техните практически приложения, както и свързаните с всичко това социални, икономически и културни проблеми. Самите информационни технологии изискват сложно обучение, големи първоначални разходи и високотехнологични технологии. Тяхното въвеждане трябва да започне със създаването на математически софтуер и формирането на информационни потоци в системите за обучение на специалисти.

Целта на управленските информационни технологии е да задоволят информационните нужди на всички служители на компанията без изключение, които се занимават с вземане на решения. Може да бъде полезен на всяко ниво на управление.

Тази технология е проектирана да работи в среда информационна системауправление и се използва, когато решаваните проблеми са по-малко структурирани в сравнение с проблемите, решени с помощта на информационни технологии за обработка на данни.

Управленската информационна технология е идеална за задоволяване на подобни информационни нужди на служители от различни функционални подсистеми (отдели) или нива на управление на компанията. Предоставената от тях информация съдържа информация за миналото, настоящето и вероятното бъдеще на компанията. Тази информация е под формата на редовни или специални отчети за управление.

За да се вземат решения на ниво управленски контрол, информацията трябва да бъде представена в обобщен вид, така че да могат да се видят тенденциите в промените в данните, причините за отклоненията и възможните решения. На този етап се решават следните задачи за обработка на данни:

· оценка на планираното състояние на обекта на управление;

· оценка на отклоненията от планираното състояние;

· идентифициране на причините за отклоненията;

· анализ възможни решенияи действия.

Управленската информационна технология е насочена към създаване на различни видове отчети.

Редовен отчетите се генерират по зададен график, който определя кога се генерират, като например месечен анализ на продажбите на компанията.

Специален отчетите се създават по искане на мениджърите или когато нещо непланирано се случи в компанията. И двата вида доклади могат да бъдат под формата на обобщаващи, сравнителни и спешни доклади.

IN сборен В отчетите данните се обединяват в отделни групи, сортират се и се представят под формата на междинни и крайни суми за отделните полета.

Сравнителна докладите съдържат данни, получени от различни източници или класифицирани според различни характеристики и използвани за целите на сравнението.

Спешен случай отчетите съдържат данни от изключително (авариен) характер.

Използването на отчети за подпомагане на управлението е особено ефективно при прилагане на така нареченото управление, но отклонения. Управлението на отклоненията предполага, че основното съдържание на данните, получени от мениджъра, трябва да бъдат отклонения на състоянието на икономическата дейност на компанията от някои установени стандарти (например от планираното състояние). Когато се използват принципите на управление на отклоненията в компанията, към създадените отчети се налагат следните изисквания:

· доклад трябва да се генерира само когато е настъпило отклонение

· информацията в отчета да е сортирана по стойността на показателя, критичен за дадено отклонение;

· препоръчително е всички отклонения да се показват заедно, за да може ръководителят да схване връзката между тях;

· отчетът трябва да показва количественото отклонение от нормата.

Главни компоненти

Входящата информация идва от системи на оперативно ниво. Изходната информация се генерира във формата отчети за управление Vформа удобна за вземане на решения. Съдържанието на базата данни с помощта на подходящ софтуер се преобразува в периодични и специални отчети, които се изпращат на специалисти, участващи във вземането на решения в организацията. Базата данни, използвана за получаване на тази информация, трябва да се състои от два елемента:

1) данни, натрупани въз основа на оценката на операциите, извършвани от компанията;

2) планове, стандарти, бюджети и други нормативни документи, които определят планираното състояние на обекта на управление (подразделение на компанията).

При въвеждането на информационни технологии в една компания е необходимо да се избере една от двете основни концепции, които отразяват съществуващите гледни точки относно съществуващата структура на организацията и ролята на компютърната обработка на информация в нея.

Първо концепциясе фокусира върху съществуващструктура на компанията. Информационните технологии се адаптират към организационната структура и има само модернизиране на методите на работа. Комуникациите са слабо развити, само работните места са рационализирани. Има разпределение на функциите между технически работници и специалисти. Степента на риска от въвеждането на нови информационни технологии е минимална, тъй като разходите са незначителни и организационната структура на компанията не се променя.

Основният недостатък на такава стратегия е необходимостта от непрекъснати промени във формата на представяне на информацията, адаптирана към конкретни технологични методи и технически средства. Всяко оперативно решение се забива на различни етапи от информационните технологии.

ДА СЕ заслугистратегиите включват минимален риск и разходи.

Второ концепцияфокусирам се върху бъдещеструктура на компанията. Съществуващата конструкция ще бъде модернизирана.

Тази стратегия включва максимално развитие на комуникациите и развитие на нови организационни взаимоотношения. Повишава се производителността на организационната структура на компанията, тъй като архивите с данни се разпределят рационално, обемът на информацията, циркулираща по системните канали, се намалява и се постига баланс между решаваните задачи.

Основните му недостатъци включват:

· значителни разходи на първия етап, свързани с разработването на обща концепция и преглед на всички подразделения на компанията;

· наличието на психологическо напрежение, причинено от очаквани промени в структурата на компанията и, като следствие, промени в персонала и длъжностните отговорности

Предимствата на тази стратегия са:

· рационализиране на организационната структура на фирмата;

· максимална заетост на всички служители;

· високо професионално ниво;

· интегриране на професионални функции чрез използване на компютърни мрежи.

Новата информационна технология в компанията трябва да бъде такава, че нивата на информацията и подсистемите, които я обработват, да са свързани помежду си с единен информационен масив. Има две изисквания за това. Първо, структурата на системата за обработка на информация трябва да съответства на разпределението на правомощията във фирмата. Второ, информацията в системата трябва да функционира по такъв начин, че да отразява достатъчно пълно нивата на управление.

За да се подкрепят новите икономически механизми, трябва да се разработят научноизследователски и развойни технологии, адекватни на пазарните отношения. По-специално, в съвременните условия банковите и инвестиционните дейности са обект на промени, данъчното облагане се подобрява, възникват нови видове управленски дейности и пазарни субекти, което изисква ефективно прилагане информационни технологии.

Банкови системи. Развитието и усъвършенстването на банковите структури създава необходимост от нови услуги от финансовите институции. Децентрализацията на банковата система води до принципно нова организация, изискваща разработването на концепция за интегрирана информатизация на отделните институции за повишаване на ефективността на собственото им функциониране, както и за взаимодействие помежду им, с Централната банка на Руската федерация и с чуждестранни партньори. Банковите информационни технологии трябва да осигурят достатъчна ефективност при организиране на сетълменти. В допълнение, тази област на банковата дейност е най-трудоемката, съдържа голямо количество изчисления и се характеризира като рутинна.

Използването на симулационно моделиране за изграждане на банкови технологии е един от най-обещаващите подходи за решаване на стратегически проблеми. Банкерът може да симулира финансовото представяне на банката, да оцени ефективността и последствията от взетите решения и по този начин да определи своята политика на финансовия пазар. Тази област е тясно свързана с разработването на експертни системи, насочени както към банковите клиенти, така и към банковите специалисти.

Изключително важен въпрос за информатизацията на банковата дейност остава организацията на комуникацията между руските банки. Текущата хартиена технология обикновено изисква 2-3 дни за прехвърляне на пари. В този случай забавянето може да се дължи както на формата на организация на плащанията, така и на състоянието на комуникациите. Въвеждането на BIT може да помогне за преодоляване на тази криза. Тъй като независимо разработените и модернизирани софтуерни системи са твърде скъпи, нараства ролята на организациите, специализирани в областта на банковите технологии и способни да решават банковите проблеми по цялостен начин. Нововъзникващите продукти, наречени „банкови платформи“, които от гледна точка на единна унифицирана функционална база предоставят общо решение на всички банкови проблеми, ще определят стандартите за качество и функционалност автоматизирани системиобработка на банкова информация.

Обменни технологии. Опитът показва, че проектирането на борсови компютърни системи е логически сложна, трудоемка и времеемка работа, която изисква висока квалификация на всички специалисти, участващи в нейното изпълнение. Проектирането на такива комплекси традиционно се основава на интуиция, експертни оценки, скъпи експериментални тестове на функционирането на комплекса и практически опит. В допълнение, с нарастващия брой потребители на технологията за обмен, ролята на високата производителност на нейното функциониране се увеличава, което значително зависи от идеологията на дизайна.

Въвеждането на практика на съвременни информационни технологии за борсата трябва да спомогне за подобряване на икономическата ефективност на борсата чрез разширяване на обхвата на нейните дейности в регионите на страната, ускоряване на оборота на оборотния капитал, включване на масови доставчици, посредници и купувачи в процеса на обмен , предоставяща възможност за активно извършване не само на големи, но и на средни и малки сделки в масови количества, автоматизация на трудоемки и времеемки рутинни процеси, събиране и анализ на заявления от брокерски фирми за покупка и продажба чрез компютър, извършване на автоматизирана търговия (изчисляване на курса, сключване на сделки, изпълнение на търговски договори и клирингови сетълменти) за единни правила, осигуряващи защита на интересите на инвеститора, равни права на всички участници в търговията и др.

Технологии за управление. В пазарни условия всички процедури за управление на производството се изпълват с ново съдържание. Всяко производство е свързано с потоци както вътрешни, така и външна информация. Сред многообразието от постъпваща информация, мениджърът се нуждае само от строго определена информация, за да вземе решение, а всичко останало е информационен шум. Освен това повечето информация не се появява там, където е необходима, така че способността за преодоляване на това разстояние става от голямо значение за успешното решаване на възникващи проблеми. Разрешаването на комуникационния проблем влияе върху скоростта на получаване на информацията и нейната навременност, което допринася за повече ефективна работапредприятия. Този далеч не пълен набор от проблеми разкрива необходимостта от изграждане на специална управленска информационна система, която да допринася за тяхното оптимално решение. В момента има два основни подхода за изграждане на такива системи. Това са MIS системи (Информационни системи за управление), които в точното време в „най-удобна форма, като се вземат предвид общоприетите принципи на икономичност, предоставят необходимата информация за мениджъра за миналото, настоящето и бъдещето в съответствие с Вторият подход се основава на DSS системи (DecisionSupportSystems), върху които са фокусирани интелектуален софтуерпроцеси на вземане на решения и имат за цел да подкрепят взетите решения.

Принципът на селективно разпространение на информация включва систематизиране на информацията в съответствие със следните изисквания:

информацията трябва да съответства на нивото на управление, което се изразява в нейното уголемяване и уплътняване при преминаване от по-ниско към Горно ниво;

· информацията трябва да съответства на характера на управлението и да съответства на набора от управленски цели, т.е. За всяко ниво на управление се предоставя информация, която позволява изпълнението на всички функции на процеса на управление. Например, на етапа на анализ се използват не само текущи, но и минали и прогнозни данни, действителните стойности се сравняват с планираните и се идентифицират причините за отклоненията.

Маркетингови технологии. Цялостното изследване на маркетинговите информационни потоци изисква анализ на големи количества търговска и статистическа информация. Маркетинговата информационна технология е набор от процедури и методи, предназначени да организират обещаващи и текущи маркетингови изследвания.

Данъчни информационни системи. Трансформацията на данъчната система налага промяна, а понякога и радикално преструктуриране на съответните информационни технологии. Тъй като данъчната система на съвременна Русия няма аналози, при решаването на проблема с информатизацията на дейността на данъчните служби не може да се разчита на заемане на чужд софтуер и математически продукти. Следователно, ако ефективни технологии за събиране и обработка необходимата информация, то такава политика, колкото и успешна и перспективна да е, е обречена на провал. Идеолозите на реформите, които искат да стимулират производството и натрупването на капитал чрез справедливо разпределение на данъчното бреме, трябва да имат ясно разбиране за възможностите на BIT.

Сред основните направления на концепцията за информатизация на данъчната система е препоръчително да се подчертаят:

· създаване на единна интегрирана информационно-аналитична система за обслужване на данъчни услуги;

· изграждане на съвременна комуникационна мрежа, която осигурява обмен на информация както в системата, така и с външни обекти;

· подготовка на кедри в новата информационна среда.

Като основни принципи на информатизация на данъчните услуги се предлагат:

· комплексност и системност на информатизацията, нейната подчиненост на решаването на проблемите, пред които е изправена данъчната служба в момента и в бъдеще;

· дейност по осигуряване на информационните потребности на потребителите;

· етапност и приемственост в осъществяването на информатизацията;

· разпределено съхранение и обработка на информация;

· съвместимост на общосистемни и специализирани банки данни за входни, изходни и основни задачи;

· предоставяне на потребителя на удобен достъп до информация от неговата компетентност; еднократно въвеждане на информация и многократното й многоцелево използване; осигуряване на изискваната поверителност на информацията

Техническите средства за обработка на информация се разделят на две големи групи. Това са основните и спомагателни инструменти за обработка.

Помощни средства саоборудване, което осигурява оперативността на дълготрайните активи, както и оборудване, което улеснява и прави управленската работа по-удобна. Спомагателните средства за обработка на информация включват офис оборудване и оборудване за ремонт и поддръжка. Офис оборудването е представено от много широка гама от инструменти, от офис консумативи до средства за доставка, възпроизвеждане, съхранение, търсене и унищожаване на основни данни, средства за административна и производствена комуникация и т.н., което прави работата на мениджъра удобна и удобно.

Дълготрайните активи са средства за автоматизирана обработка на информация. Известно е, че за управлението на определени процеси е необходима определена управленска информация, която характеризира състоянията и параметрите на технологичните процеси, количествените, разходните и трудовите показатели на производството, доставките, продажбите, финансовата дейност и др. Основните средства за техническа обработка включват: средства за записване и събиране на информация, средства за получаване и предаване на данни, средства за подготовка на данни, средства за въвеждане, средства за обработка на информация и средства за показване на информация. По-долу всички тези средства са разгледани подробно.

Получаването на първична информация и регистрацията е един от трудоемките процеси. Затова широко се използват устройства за механизирано и автоматизирано измерване, събиране и запис на данни. Обхватът на тези средства е много обширен. Те включват: електронни везни, различни броячи, дисплеи, разходомери, касови апарати, банкнотоброячни машини, банкомати и много други. Това включва и различни производствени регистратори, предназначени за обработка и запис на информация за бизнес транзакции на компютърен носител.

Средства за получаване и предаване на информация. Трансферът на информация се отнася до процеса на изпращане на данни (съобщения) от едно устройство на друго. Взаимодействащ набор от обекти, образуван от устройства за предаване и обработка на данни, се нарича мрежа. Те комбинират устройства, предназначени за предаване и получаване на информация. Те осигуряват обмена на информация между мястото на нейния произход и мястото на нейната обработка. Структурата на средствата и методите за предаване на данни се определя от местоположението на източниците на информация и съоръженията за обработка на данни, обемите и времето за предаване на данни, видовете комуникационни линии и други фактори. Средствата за предаване на данни са представени от абонатни точки (AP), предавателно оборудване, модеми, мултиплексори.

Средствата за подготовка на данни са представени от устройства за подготовка на информация на компютърни носители, устройства за прехвърляне на информация от документи на носители, включително компютърни устройства. Тези устройства могат да извършват сортиране и настройка.

Инструментите за въвеждане се използват за възприемане на данни от компютърни медии и въвеждане на информация в компютърни системи

Средствата за обработка на информация играят критична роля в комплекса от средства за техническа обработка на информация. Средствата за обработка включват компютри, които от своя страна се разделят на четири класа: микро, малки (мини); големи компютри и суперкомпютри. Има два вида микрокомпютри: универсални и специализирани.

Както универсалните, така и специализираните могат да бъдат или многопотребителски - мощни компютри, оборудвани с няколко терминала и работещи в режим на споделяне на времето (сървъри), или еднопотребителски (работни станции), които са специализирани в извършването на един вид работа.

Малки компютри– работа в режим на споделяне на времето и многозадачност. Положителната им страна е надеждността и лекотата на работа.

Мейнфрейм компютри– (основните ферми) се характеризират с голямо количество памет, висока устойчивост на грешки и производителност. Отличава се и с висока надеждност и защита на данните; възможност за свързване на голям брой потребители.

Суперкомпютър- Това са мощни многопроцесорни компютри със скорост 40 милиарда операции в секунда.

Сървърът е компютър, предназначен да обработва заявки от всички станции в мрежата и да предоставя на тези станции достъп до системните ресурси и да разпределя тези ресурси. Универсалният сървър се нарича сървър на приложения. Мощните сървъри могат да бъдат класифицирани като малки и големи компютри. Сега лидерът е сървърите Marshall, а има и сървъри Cray (64 процесора).

Инструментите за показване на информация се използват за показване на резултати от изчисления, справочни данни и програми на компютърен носител, печат, екран и т.н. Изходните устройства включват монитори, принтери и плотери.

Мониторът е устройство, предназначено да показва информация, въведена от потребителя от клавиатурата или изведена от компютъра.

Принтерът еустройство за извеждане на текстова и графична информация върху хартия.

Плотер еустройство за извеждане на чертежи и диаграми в голям формат върху хартия.

18. Мощност и енергия на трифазна верига и методи за нейното измерване.

19. Изключване на електрическата верига с помощта на контактни устройства. Затихване на магнитното поле при отваряне на контактите.

20. Цифрови методи за измерване на електрическа енергия и мощност на променлив ток.

21. Експлоатационни характеристики на асинхронен двигател. КПД и фактор на мощността на ИМ.

22. Технология клиент/сървър. Функции и опции за клиент/сървър технология.

23. Електромеханични системи измервателни уреди. Клас на точност. Абсолютни и относителни грешки при измерване.

24. Видове електромагнити за постоянен и променлив ток, предназначение и принцип на действие.

25. Загуби на мощност и енергия в линии и трансформатори. Мерки за намаляването им.

26. Изграждане на системен проект по IDEF технология.

27. Електрически вериги с взаимна индуктивност. Включване на съгласни и контра. Как може коефициентът на магнитно свързване да се доближи до единица?

28. Избор на броя и номиналната мощност на трансформаторите и автотрансформаторите на понижаващите подстанции, като се вземат предвид допустимите претоварвания.

29. Метод на симетричните компоненти. Разлагане на трифазни несиметрични напрежения и токове на права, обратна и нулева последователност.

30. Конструкцията и принципът на работа на синхронна машина в режим на двигателен генератор и компенсатор на реактивна мощност.

31. Функции и принципи на изграждане на автоматизирани системи за управление на енергоспестяване на енергийни съоръжения.

32. Преходни процеси (ПП) в линейни електрически вериги с групирани параметри. Начални условия и комутационни закони. PP времеконстанта.

33. Избор на икономични напречни сечения на проводници на въздушни линии и тоководещи проводници на кабелни линии.

34. Електродвижеща сила и електромагнитен момент на машината постоянен ток.

35. Инструментална среда BPwin. Анализ на функционалната организация на предприятието.

36. Основни понятия и връзки за магнитни вериги. Аналогия на електрически и магнитни вериги. Електромагнит и неговата теглителна сила.

37. Стандарти потребителски интерфейс. Принципи на преход към нов IP.

38. Уравнения на електромагнитното поле в интегрална и диференциална форма за нискочестотната област.

39. Паролите и тяхната сила. Набор от регистри за поддържане на механизъм за защита на паметта.

40. Магнитни материали, техните свойства и характеристики. Хистерезис и загуби от вихрови токове. Методи за измерване на хистерезисната верига на феромагнитна сърцевина.

41. Цел, устройство, принцип на действие, символилогически елементи.

42. Схеми външни мрежикорпоративни електрозахранващи системи. Схеми на междумагазинни мрежи.

43. Видове заплахи и атаки срещу операционна система. Модели за сигурност в Unix и Windows 2000.

44. Различни видовечетириполюсни уравнения. Системи от параметри и тяхната взаимовръзка. Параметри на T- и G-образната еквивалентна схема на четири-изводна мрежа и тяхното експериментално определяне.

45. Главни понижаващи подстанции, дълбоки входни подстанции (високо напрежение).

46. ​​​​CASE – BPwin, Erwin инструменти. Свързване на модели на процеси и данни.

47. Схеми с разпределени параметри. Уравнения с дълга линия и тяхното решение в стационарно състояние. При какви условия няма отражение на падащата вълна?

48. Определяне на центъра на електрическите товари. Избор на местоположението на ГПП, ТП и РП.

49. Бази данни и принципи на тяхното изграждане. Основни понятия релационни бази данниданни.

50. Уравнения на Лаплас и Поасон. Гранични условия на границата между среди с различни електрически и магнитни свойства.

51. Товарови характеристики и КПД на трансформатора.

52. Определяне на проектните натоварвания на различни стъпала и елементи на електрозахранващи системи.

53. Видове и количествена характеристика на оперативната диспечерска информация.

54. Цялостна системауравнения на електромагнитното поле в интегрална и диференциална система.

55. Параметри и характеристики на тиристори. Видове тиристори. Методи за управление на тиристори. IGBTI - мощни транзистори.

56. Разпределителни точки средно напрежение, цехови трафопостове.

57. Оценка на качеството на предаване на оперативна диспечерска информация.

58. Магнитен поток и неговата непрекъснатост. Законът за общия ток в интегрална и диференциална форма на писане. Скаларни и векторни магнитни потенциали.

59. Товароносимост на трансформатори. Допустими и аварийни претоварвания.

60. Информационни системи в енергоспестяването.

61. Енергия на магнитните и електрическите полета. Пренос на електрическа енергия по двупроводна линия.

62. Електродинамично съпротивление на електрически устройства. Електродинамични сили.

63. Обмен на информация, система и мрежи за обмен на информация в енергоспестяването.

64. Комплексен метод за изчисляване на вериги с променлив синусоидален ток. Помислете за пример.

65. Регулиране на скоростта на асинхронен двигател чрез промяна на честотата на захранващото напрежение и броя на двойките полюси.

66. Цели на енергоспестяването и енергийния одит: количествени и качествени показатели.

67. Проблеми на информационната сигурност. Съвременни методи за защита на информацията.

68. Честотни характеристики на пасивни двуизводни мрежи.

69. Устройство и принцип на действие на трансформатор. Използване на трансформатор, за да съответства на товара.

70. Трифазни вериги. Предназначение на нулевия проводник в трифазни вериги. Какво се случва в трифазна верига, когато една от фазите се счупи?

71. Основни показатели, характеризиращи регулируемо електрозадвижване. Електрическо задвижване с променлива честота.

72. Характеристики на средата на производствените помещения на промишлените предприятия и нейното влияние върху проектирането на цеховите мрежи.

73. Обмен на информация, система и мрежи за обмен на информация в енергоспестяването.

74. Електромагнит и неговата теглителна сила.

75. Генератори и постояннотокови двигатели: независимо, паралелно и смесено възбуждане. Механични характеристики на постояннотоков двигател.

76. Устройство, принцип на действие на тиристори. Видове тиристори.

77. Основи на информацията EPS управление (съобщения, информация, сигнал, смущения, кодиране).

78. Магнитомеки и магнитотвърди материали, обхват.

79. Регулиране на скоростта, тока и момента на електрозадвижване с постояннотокови двигатели с независимо възбуждане.

80. Честотни преобразуватели на напрежение за регулиране скоростта на въртене на ИМ.

81. Моделиране на документооборот и обработка на информация.

82. Измерване на постоянен и променлив ток. Измерване на големи токове и напрежения.

83. Блокова схема на електрическо задвижване със стабилизиране на скоростта на вала на IM.

84. Видове и конструкции на цехови трансформаторни подстанции.

85. Технология на работа в среда за разпределена обработка на данни.

86. Пренос на електрическа енергия по двупроводна линия.

87. Режими на работа на асинхронни електрозадвижвания.

88. Трансформатори за измерване на ток и напрежение. Измерване на мощност и енергия в AC вериги. Защо е невъзможно да се отвори вторичната намотка на токовия трансформатор в работен режим?

89. Основни процеси на преобразуване на информация. Определение за информационна система (ИС).

90. Баланс на мощностите в електрически вериги.

91. Мощност и електромагнитен момент и механична мощност на асинхронен двигател.

92. Коефициенти, характеризиращи графики на натоварване.

93. Технологични опции клиент/сървър.

94. Последователно свързване на магнитно свързани намотки. От какво зависи взаимната индуктивност? Експериментално определяне на взаимна индуктивност.

95. Процесът на самовъзбуждане на генератор за постоянен ток. Стартирайте двигателя в работен режим.

96. Изисквания към системите за захранване на промишлени предприятия. Източници на ток и изисквания към захранващите устройства.

97. Административни политики. Защитни стени, тяхното предназначение и функции.

98. Уравнения на Лаплас и Поасон за електростатичното поле.

99. Работа на синхронна машина в генераторен и двигателен режим.

100. Изисквания към заземителното устройство.

101. Стандарти за потребителски интерфейс. Принципи на преход към нова информационна система.

потвърждавам:

Глава Отдел за T&OE A.P. Попов