Контроль - мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если вы считаете, что никому до вас нет дела, попробуйте пропустить парочку платежей за квартиру. Законы Мерфи (еще...)

Контроль - мощность

Cтраница 4


46 Измерительная головка газоразрядного датчика. [46]

Эти недостатки отсутствуют в методах, основанных на использовании некоторых свойств газоразрядных приборов. В газоразрядных датчиках для контроля СВЧ мощности используется эффект изменения проводимости плазмы под действием электромагнитной энергии. Существуют две разновидности плазменных приборов: газоразрядные датчики и газоразрядные детекторы. В первых в результате взаимодействия поля с плазмой между электродами датчика возникает направленный диффузионный ток заряженных частиц вследствие разности их энергии и концентрации в различных зонах газового разряда. Во вторых плазма возбуждается вспомогательным источником постоянного тока. Прирост начального тока в цепи электродов пропорционален уровню мощности, воздействующей на плазму.  [47]

Между тем функции СУЗ - контроль мощности ( интенсивности цепной реакции), управление цепной реакцией, аварийное гашение цепной реакции являются решающими для надежного и безопасного производства энергии. Поэтому пуск реактора при нарушении, даже частичном, этих функций недопустим.  [48]

Если при профессиональном облучении индивидуальные дозы могут превышать 0 3 годовых ПДД, то устанавливают индивидуальный дозиметрический контроль и специальное медицинское наблюдение. При меньших значениях доз ограничива -; ются контролем мощности дозы внешних потоков излучения и концентрации радиоактивных веществ в рабочих помещениях. Результаты всех видов радиационного контроля должны регистрироваться и храниться в течение 30 лет. При индивидуальном контроле ведут учет годовой дозы облучения, а также суммарной дозы за весь период профессиональной работы.  [49]

50 Типичная зависимость требуемого Eb / N0 от скорости движения. Используется релеевский канал с двумя независимыми путями распространения, частота передачи 850 МГц, частота появления ошибочных кадров 1 %. [50]

На скорости 6Q км / ч достоверность передачи для такой системы достигает наихудшего значения. Когда устройство движется более 60 км / ч, контроль мощности уже не позволяет как-либо бороться с замиранием, однако чередование обеспечивает неизменное улучшение характеристик при увеличении скорости. Задача устройства чередования, заключающаяся в преобразовании эффектов глубокого замирания ( коррелирующие во времени события) в случайные события, упрощается с ростом скорости. Итак, достоверность передачи по каналу с замираниями обычно ухудшается с ростом скорости, поскольку возрастает доплеровское расширение или скорость замирания. В то же время использование чередования, которое становится более эффективно при высоких скоростях, приводит к ослаблению эффектов ухудшения. Эта тенденция повышения достоверности передачи не может продолжаться бесконечно. В конечном счете производительность системы достигает уровня неустранимых ошибок, показанного на рис. 15.15. Следовательно, если бы измерения, показанные на рис. 15.21, проводились при скоростях, превышающих 200 км / ч, то на графике была бы точка, в которой кривая развернулась бы круто вверх, что соответствовало бы ухудшению рабочих характеристик, вызванному возрастанием доплеровского эффекта.  [51]

Это очень интересный результат, т.к. преобразование Rsl ограничивает интерференционные компоненты между двумя последовательностями. Следовательно, проблема разных дальностей ограничивается и нет нужды в контроле мощности.  [52]

53 Структурная схема измерений побочных излучений с помощью измерительного приемника и генератора стандартных сигналов. [53]

Измерения Ki производятся на наружных фидерах переносными приборами, предназначенными для измерений высокочастотных напряжений в узле и пучности, и во внутренних фидерах, проходящих в генераторных залах радиостанции, с помощью установленного на передатчике индикатора коэффициента бегущей волны, описанного в гл. При этом для индикации КБВ используются те же ответвители и преобразователи, которые применяются для контроля мощности.  [54]

Эти операции являются особо ответственными, требуют полного внимания и точности действий оператора. Они производятся в основном вручную и не позволяют оператору реактора отвлекаться для контроля за другими параметрами, кроме контроля мощности реактора и скорости ее изменения. В то же время возможны изменения и других параметров ЯППУ. Необходимо также контролировать состояние реакторной установки в целом. Поэтому начальник смены АЭС должен организовывать работу так, чтобы создать требуемые условия оператору реактора, сосредоточить его внимание на основных операциях и давать последовательно команды по мере выполнения предыдущих операций вплоть до включения в работу автоматического регулятора мощности.  [55]

По сигналу БАЗ стержни аварийной защиты сбрасываются в активную зону реактора, по сигналу МАЗ они вводятся в активную зону с определенной скоростью. Сигнал БАЗ формируется при появлении одной из следующих причин: уменьшении времени удвоения мощности до 20 с; превышении мощности более чем на 20 % заданного значения; уменьшении расхода теплоносителя через реактор на 20 % уставки; отказах двух каналов контроля отклонения мощности, двух из трех однотипных каналов контроля мощности и времени удвоения, двух из трех расходомеров суммарного расхода теплоносителя через реактор; появлении аварийного сигнала из систем технологического контроля. Сигнал МАЗ формируется при наличии одной из следующих причин: выходе из строя двух регуляторов ( резервного и основного), превышении мощности более чем на 15 % заданного значения, уменьшении расхода теплоносителя через реактор на 15 % установленного значения.  [56]



Страницы:      1    2    3    4