Cтраница 2
Блоки обработки и отображения информации включают в себя: преобразователи кодов, например двоичного в двоично-десятичный ПК2, цифро-аналоговые преобразователи ДАЛ, блок масштабирования М, элементы сравнения кодов СК и цифровой индикации ЦИ, блоки управления цифровой регистрацией ЦР, фотосчитывателем ФС и перфоратором ПР, элементы отображения сигналов состояния контролируемых объектов на мнемонических схемах светлых и темных динамических диспетчерских щитов ОС / Ц, ОТЩ. [16]
Структурная схема нечеткой системы управления. [17] |
БДФ - блок дефачзификации, БЛВ-блок логического вывода, БД АСУ ТП УКПГ-база данных АСУ ТП УКПГ, БЗ - база знаний, БМ - блок масштабирования, БДМ - блок демасштабирования. [18]
В ряде случаев применение РГ-фильтров оказывается целесообразным, например, для сокращения времени вычисления при программировании на ЭВМ, для сокращения числа линий задержки р блоков Масштабирования при аналоговой реализации. [19]
СП и НУ, записи и преобразования полученных из блока памяти СП кодов; коммутатор, служащий для подключения выхода блока приема информации к соответствующему каналу блока масштабирования; блоки масштабирования и масштабирующих коэффициентов, осуществляющие необходимые вычислительные операции; блоки округления результатов вычисления; двоично-десятичные счетчики и дешифратор для преобразования информации в десятичный код; блок индикации, коммутатор печати и цифровой регистратор. Блок тестового контроля служит для проверки правильности функционирования системы перед началом проведения измерений в скважине. Работа системы в режимах считывания зафиксированной в блоке памяти скважинного прибора информации и тестового контроля происходит по командам блока управления. [20]
СП и НУ, записи и преобразования полученных из блока памяти СП кодов; коммутатор, служащий для подключения выхода блока приема информации к соответствующему каналу блока масштабирования; блоки масштабирования и масштабирующих коэффициентов, осуществляющие необходимые вычислительные операции; блоки округления результатов вычисления; двоично-десятичные счетчики и дешифратор для преобразования информации в десятичный код; блок индикации, коммутатор печати и цифровой регистратор. Блок тестового контроля служит для проверки правильности функционирования системы перед началом проведения измерений в скважине. Работа системы в режимах считывания зафиксированной в блоке памяти скважинного прибора информации и тестового контроля происходит по командам блока управления. [21]
В объем учебной работы входит общее ознакомление с машиной и выполнение операций: по настройке входных мостов, по настройке уставок к схеме сигнализации и по проверке работы цифрового преобразователя и блока масштабирования. [22]
БФ - блок фаззификации, БДФ - блок дефаззификации, БЛВ - блок логического вывода, БД АСУ ТП УКПГ - база данных АСУ ТП УКПГ, БЗ - база знаний, БМ - блок масштабирования, БДМ - блок демасштабирования. [23]
Периодические импульсы, выходящие из предварительного усилителя, должны быть дополнительно усилены, сформированы в прямоугольные импульсы постоянной длительности и амплитуды и приведены к определенному масштабу. Все эти операции выполняет блок масштабирования и питания БМПУ. Этот блок осуществляет также питание предварительного усилителя. Таким образом, блок БМПУ является связующим элементом между предварительным усилителем и выходными измерительными приборами. В качестве последних могут применяться частотомер-указатель мгновенного расхода типа УР, самопишущий прибор, для чего в БМПУ предусмотрен стандартный выход 0 - 100 мВ и, кроме того, суммирующий прибор ПС. Разработано семь типоразмеров преобразователя расхода Вихрь на условные проходы 25, 40, 50, 70, 80, 100 и 150 мм с диапазонами измерения 3 - 9, 6 - 18, 12 - 36, 22 - 66, 30 - 90, 50 - 150 и 100 - 300 м3 / ч соответственно. [24]
Таким образом, дебит нефтяных скважин измеряется одним из двух следующих способов: задается число импульсов пи и определяется время замера Т3; задается время Т3 и определяется число измерительных импульсов пи. По окончании программы измерения информация в виде импульсов, подсчитанных объемным счетчиком, обрабатывается блоком масштабирования по определенной формуле. [25]
Функция ТИИ осуществляется по заданной программе. При этом устройства, формирующие программу - программно-логические блоки ( ПЛБ), а также блок масштабирования, выполняющий функцию обработки, могут размещаться как на КП, так и на ПУ. В первом случае они являются индивидуальными, во втором - общими для всех КП. [26]
Задание производительности в виде частоты поступает в блок соотношения, где устанавливается соотношение дозируемого компонента с другими компонентами. Частота задания с блока соотношения поступает на вход блока регулирования. Сигналом обратной связи в системе является частота электрических импульсов преобразователя, пропорциональная частоте вращения вала насоса. В блоке масштабирования частотный сигнал приводится в соответствие с сигналом задания по цене импульса. Масштабированную частоту обработки сравнивают в блоке регулирования с частотой задания. При отклонении производительности или изменении задания разность частот вызывает изменение сигнала управления, а следовательно, и производительности насоса. Расход дозируемого компонента контролируют по стрелочному прибору блока масштабирования, а объем - по электромеханическому счетчику этого же блока. [27]
Приходящие на ЛУ из линии связи, несколько искаженные из-за помех импульсы, восстанавливаются вЛ Б и поступают на декодер. Одновременно происходят синхронизация распределителей и синфазирование генераторов. После декодирования информационные символы могут поступать на блоки цифрового или аналогового воспроизведения информации или на оба сразу, а также в ЭВМ. Каждая кодовая комбинация ( КК), соответствующая определенной измеряемой величине, записывается в индивидуальный регистр. При цифровом воспроизведении КК предварительно проходит через блок масштабирования. Очередность записи КК в регистры исходит от распределителя. [29]
Задание производительности в виде частоты поступает в блок соотношения, где устанавливается соотношение дозируемого компонента с другими компонентами. Частота задания с блока соотношения поступает на вход блока регулирования. Сигналом обратной связи в системе является частота электрических импульсов преобразователя, пропорциональная частоте вращения вала насоса. В блоке масштабирования частотный сигнал приводится в соответствие с сигналом задания по цене импульса. Масштабированную частоту обработки сравнивают в блоке регулирования с частотой задания. При отклонении производительности или изменении задания разность частот вызывает изменение сигнала управления, а следовательно, и производительности насоса. Расход дозируемого компонента контролируют по стрелочному прибору блока масштабирования, а объем - по электромеханическому счетчику этого же блока. [30]