Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці
dc.citation.epage | 57 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.journalTitle | Комп’ютерні системи та мережі | |
dc.citation.spage | 47 | |
dc.citation.volume | 3 | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.author | Клушин, Ю. С. | |
dc.contributor.author | Цап’як, М. А. | |
dc.contributor.author | Klushyn, Y. | |
dc.contributor.author | Tsapiak, M. | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T10:52:15Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T10:52:15Z | |
dc.date.created | 2021-06-06 | |
dc.date.issued | 2021-06-06 | |
dc.description.abstract | Кіберфізична система – це механізм, що контролюється або відстежується комп’ютерними алгоритмами і тісно пов’язаний з інтернетом та взаємодією із фізичним світом. Система описує поєднання між собою трьох основних компонентів: фізичного світу, програмного алгоритму і інтернету. На основі цих компонентів розроблено принципи побудови системи контролю роботи розумної теплиці, описано середовище розроблення із його функціями і можливостями. Запропоновано алгоритми запуску і налаштування програми із поясненнями ключових моментів роботи системи. Ця система спрямована на підвищення ефективності процесу вирощування овочевих культур. Система проста у використанні. Всі програмні засоби взаємодіють між собою за чітко визначеними протоколами і тому не виникає збоїв у роботі системи. Однією з особливостей цієї системи є швидкодія опитування давачів, що актуально сьогодні. Система складається із простого користувацького інтерфейсу, який може бути модифікований за вимогами користувача. | |
dc.description.abstract | A cyberphysical system is a mechanism that is controlled or tracked by computer algorithms and is closely linked to the Internet and interaction with the physical world. The system describes a combination of three main components: the physical world, the software algorithm and the Internet. Based on these components, this article presents a method of building a control system for a smart greenhouse, describes the development environment with its functions and capabilities, provides a detailed description of launching and configuring the program with explanations of key points in the system. This system is aimed at improving and optimizing the process of growing vegetables. The system is easy to use. All software interacts with each other according to clearly defined protocols and therefore there are no system failures. One of the features of this system is the speed of the survey of sensors, which is relevant today. The system consists of a simple user interface that can be modified according to user requirements. | |
dc.format.extent | 47-57 | |
dc.format.pages | 11 | |
dc.identifier.citation | Клушин Ю. С. Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці / Ю. С. Клушин, М. А. Цап’як // Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 3. — № 1. — С. 47–57. | |
dc.identifier.citationen | Klushyn Y., Tsapiak M. (2021) Pryntsyp pobudovy kiberfizychnoi systemy kontroliu roboty rozumnoi teplytsi [Principle of construction of cyberphysical system of control of work of the smart greenhouse]. Kompiuterni systemy ta merezhi (Lviv), vol. 3, no 1, pp. 47-57 [in Ukrainian]. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.23939/csn2021.01.047 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57961 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Комп’ютерні системи та мережі, 1 (3), 2021 | |
dc.relation.references | 1. Mykyychuk М. М., Stadnyk B. I., Yatshyshyn S. P., Lutsyk Ya. T. (2017). Measuring Smart Means for Cyber-Physical Systems. Measuring Technology and Metrology: Issue 77, 3–17. | |
dc.relation.references | 2. Official site Wikipedia. Available at: https://wikipedia.org/wiki/Low-power-_wide-area_network (Accessed 22 September 2021.) | |
dc.relation.references | 3. Honeywell HC900c30 working. Available at: https:// honeyvell/ energy/ wadata/ public/ site/ universalnye/ PLK/HC900%Hybrid%Controller%20Specification/pdf (Accessed 22 September 2021). | |
dc.relation.references | 4. WinCC communication guide. Available at: https:// cache.industry.siemens.com/ dl/files/667/12535667/att_75788/v1/Communicationr.pdf (Accessed 22 September 20212). | |
dc.relation.references | 5. ОРС server. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/OLE_for_process_contrrol (Accessed 23 September 2021). | |
dc.relation.references | 6. Controller Honeywell. Available at: URL:http://honeywellproces.com.ua (Accessed 24 September 2021). | |
dc.relation.referencesen | 1. Mykyychuk M. M., Stadnyk B. I., Yatshyshyn S. P., Lutsyk Ya. T. (2017). Measuring Smart Means for Cyber-Physical Systems. Measuring Technology and Metrology: Issue 77, 3–17. | |
dc.relation.referencesen | 2. Official site Wikipedia. Available at: https://wikipedia.org/wiki/Low-power-_wide-area_network (Accessed 22 September 2021.) | |
dc.relation.referencesen | 3. Honeywell HC900c30 working. Available at: https:// honeyvell/ energy/ wadata/ public/ site/ universalnye/ PLK/HC900%Hybrid%Controller%20Specification/pdf (Accessed 22 September 2021). | |
dc.relation.referencesen | 4. WinCC communication guide. Available at: https:// cache.industry.siemens.com/ dl/files/667/12535667/att_75788/v1/Communicationr.pdf (Accessed 22 September 20212). | |
dc.relation.referencesen | 5. ORS server. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/OLE_for_process_contrrol (Accessed 23 September 2021). | |
dc.relation.referencesen | 6. Controller Honeywell. Available at: URL:http://honeywellproces.com.ua (Accessed 24 September 2021). | |
dc.relation.uri | https://wikipedia.org/wiki/Low-power-_wide-area_network | |
dc.relation.uri | https://uk.wikipedia.org/wiki/OLE_for_process_contrrol | |
dc.relation.uri | http://honeywellproces.com.ua | |
dc.rights.holder | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2021 | |
dc.rights.holder | © Клушин Ю. С., Цап’як М. А., 2021 | |
dc.subject | кіберфізична система | |
dc.subject | розумна теплиця | |
dc.subject | алгоритм | |
dc.subject | віддалений контроль | |
dc.subject | функціональні блоки | |
dc.subject | промисловий контролер | |
dc.subject | програмно-логічне керування | |
dc.subject | cyberphysical system | |
dc.subject | smart greenhouse | |
dc.subject | algorithm | |
dc.subject | remote control | |
dc.subject | functional units | |
dc.subject | industrial controller | |
dc.subject | software and logic control | |
dc.subject.udc | 004.021 | |
dc.subject.udc | 004.383 | |
dc.title | Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці | |
dc.title.alternative | Principle of construction of cyberphysical system of control of work of the smart greenhouse | |
dc.type | Article |