Cтраница 1
Недостоверность измерительной информации косвенно связана с качеством продукции. [1]
Недостоверность измерительной информации о параметре х может привести к отклонению от требуемого ( заданного) значения показателя качества. Нормирование требований к техническим характеристикам средств измерений и регламенту их обслуживания целесообразно производить исходя из ограничения отклонений показателя качества от заданного значения. [2]
Недостоверность измерительной информации А - приводит к снижению эффективности управления технологическими процессами, к отклонению режима управления от оптимального. Потери за счет недостоверности измерительной информации не учитываются при технико-экономических расчетах эффективности производств. Для непрерывных процессов они могут достигать значительных величин, соизмеримых с эффектом от автоматизации. [3]
![]() |
Случайный процесс изменения во времени измеряемого параметра х ( t. [4] |
Недостоверность измерительной информации А2, обусловленная запаздыванием измерительной информации, в значительной степени определяется статистическими характеристиками измеряемых параметров. [5]
Недостоверность измерительной информации дх приводит к отклонениям при управлении [57] от оптимальных или заданных значений, т.е. к потерям, которые для нефтеперерабатывающих процессов могут достигать значительных величин и которые не учитываются при расчетах технико-экономической эффективности проектов АСУТП. [6]
АХ - вектор недостоверности измерительной информации, составляющие которого обозначены Аг, i - индекс, применяемый для обозначения измеряемых параметров; AYX - вектор отклонений по управляющим воздействиям, вызванный наличием вектора АХ; С / - множитель Лагранжа. [7]
Установим зависимость между недостоверностью измерительной информации и потерями. [8]
В состоянии необнаруженного отказа 2 недостоверность измерительной информации обусловливается погрешностью анализатора, превышающей допускаемое значение. [9]
Очевидно, что длительное воздействие недостоверности измерительной информации, получаемой от измерительного устройства, находящегося в состоянии метрологического отказа, приведет к серьезным отклонениям от оптимального управления и, следовательно, к потерям по качеству и по эффективности. Уменьшение интервалов между поверками измерительных устройств, при которых обнаруживается метрологический отказ, приводит к противоречивым последствиям. С одной стороны, обеспечивается своевременность обнаружения отказа и уменьшается время пребывания измерительного устройства в состоянии необнаруженного отказа. С другой стороны, уменьшение интервалов между поверками приводит к частым остановкам прибора, переходу на менее эффективный способ получения информации, к увеличению затрат на поверку прибора. [10]
АСУТП, при которых потери, обусловленные недостоверностью измерительной информации, не влияют существенно на эффективность внедрения АСУТП. [11]
Вследствие неидеальной работы измерительных устройств будет иметь место недостоверность измерительной информации Аг, и параметр С может достигнуть значения Сг раньше, чем результат измерения параметра х достигнет значения хх. [12]
Вследствие неидеальной работы измерительных устройств будет иметь место недостоверность измерительной информации А-и значение С, рассчитанное по формуле ( 5 - 67), будет отличаться от действительного. Обозначим в соответствии с рис. 2 - 10 значение С, при фиксации достижения которого должен быть выдан сигнал об аварийной ситуации, через Съ а через С2 - предельное значение, при котором еще можно предотвратить аварию. [13]
АСУ нефтеперерабатывающими процессами, при которых потери, обусловленные недостоверностью измерительной информации, существенно не влияют на эффективность внедрения АСУТП. [14]
Индекс i, применявшийся ранее в смысле измеряемый параметр при обозначении недостоверности измерительной информации Д ( -, с целью упрощения в настоящем разделе не используется. [15]