Cтраница 1
Надежность работы систем управления и катодной защиты магистральных газопроводов ( МГ) в значительной степени зависит от того, как взаимно увязаны система дистанционного управления арматурой и контроля параметров МГ. Надежность также зависит от состояния системы катодной защиты газопроводов, в частности, как решены вопросы их заземления и, соответственно, как обеспечена их безопасная работа. Имеет место определенное противоречие, заключающееся в том, что действующие правила электробезопасности требуют, чтобы во взрывоопасных зонах электроустановки, получающие электроэнергию от трансформаторных подстанций с глухо заземленной нейтралью, были заземлены и занулены независимо от величины напряжения. Однако система катодной защиты наиболее эффективна, если трубопровод изолирован, незаземлен и незанулен, т.е. согласно принятой в Правилах [133] ( п.п. 1.7.6 1.7.39 1.7.134 7.3.44) терминологии не имеется его преднамеренного электрического соединения с заземлителем заданного сопротивления и нулем питающей подстанции. Иначе в область действия системы катодной защиты ( СКЗ) попадают сооружения, не подлежащие защите, поэтому будут иметь место непроизводительные затраты электроэнергии и ухудшение качества защиты линейных участков газопровода, примыкающих к КС. [1]
Надежность работы системы управления в большинстве случаев определяется на основе минимизации стоимости производимого продукта. [2]
Для надежности работы систем управления, в частности тормозных устройств, необходимо обеспечить - запас хода рычагов, педалей во избежание заедания. [3]
Для повышения надежности работы системы управления вместо потенциометрических датчиков 21 и 22 угла поворота приводного вала рационально использовать емкостные, индуктивные и другие датчики, не имеющие подвижных электрических контактов. [4]
Для повышения надежности работы системы управления вместо потенциометрических датчиков 21 и 22 угла поворота приводного вала рационально использовать емкостные, индуктивные и другие датчики, не имеющие подвижных электрических контактов. [5]
Как известно, надежность работы систем управления, где роль наиболее ответственного интегрального звена выполняет человек, во многом зависит от его психофизиологических возможностей. [6]
Применение накопителей на трансфлюксерах решает во многих случаях вопросы, связанные с надежностью работы систем управления. [7]
Одним из важных устройств системы управления являются устройства считывания программы с программоносителя, от которых зависят точность передачи информации, скорость считывания и надежность работы системы управления. [8]
![]() |
Упрощенная функциональная схема цифровой системы управления полетом баллистической ракеты. [9] |
Накопленный к настоящему времени опыт разработки и эксплуатации цифровых систем управления полетом баллистических ракет показывает, что применение БЦМ позволяет существенно увеличить точность и надежность работы системы управления при одновременном резком снижении ее весовых и габаритных характеристик. [10]
В результате выполнения программы наблюдений были получены экспериментальные данные об активном участке полета мощной ракеты-носителя, с большой степенью точности выведшей космический корабль на заданную орбиту, и проверена надежность работы систем управления и всех систем, обеспечивающих нормальные условия жизни в герметизированной кабине. [11]
Для увеличения надежности работы системы управления толкателями РСНД она была переведена с гидравлики на пневматику. [12]
Особое значение для большинства АСУ имеет проблема надежности. Для повышения надежности работы систем управления применяют высоконадежные технические средства, автоматическое резервирование важнейших узлов и блоков, введение автоконтроля и др. АСУ должны обладать также повышенной живучестью. Для повышения живучести системы целесообразно так распределять функции и соответственно потоки информации, чтобы на низшем уровне решалось наибольшее количество задач местного характера, а на более высоких уровнях - задачи, имеющие общий характер. Такое распределение функций упрощает проблемы замещения отдельных устройств другими такого же уровня или ЭВМ высшего уровня. [13]
По надежности работы человек уступает многим другим звеньям цепи управления: качество его работы существенно зависит от большого числа внешних, в том числе психологических факторов. Однако в благоприятных условиях работы благодаря возможности контроля обстановки органами чувств, прогнозирования событий, способности к обучению и приспособляемости к изменению условий человек коренным образом улучшает надежность работы системы управления. Значительный эффект в обеспечении надежности системы дает использование человека в качестве дублера автоматических систем управления. [14]
Поэтому плунжеры 10 и / / под действием пружин устанавливаются в показанное на рисунке положение. Обе катушки электромагнитов 16 и 17 включены параллельно и после замыкания электрической цепи срабатывают одновременно. Это объясняется тем, что площадь отверстия, соединяющего полости / и 2, значительно меньше площади отверстия, ведущего из полости 2 на выход в атмосферу. В случае, если сработал только один из распределителей, а второй оказался не переключенным, то в одном из этих каналов давление будет равно давлению в магистрали, а во втором - атмосферному. Таким образом, если один из распределителей выйдет из строя, то происходит выброс в атмосферу воздуха, поступающего через второй, а затем второй распределитель закрывается. Наличие двух параллельно работающих распределителей и устройства, следящего за одновременной их работой, позволяет значительно увеличить надежность работы системы управления. [15]