Блок - выбор - режим - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Блок - выбор - режим

Cтраница 2


Эти блоки подключаются к системе автоматического управления установки САУ и системе автоматического регулирования САР. По сигналу, поступающему в командное устройство КУ через блок выбора режима управления Б ВРУ от САУ установки ( от оператора - при ручном управлении), от блока БАР при работе одного компрессора или через него от САР установки, в условиях отсутствия запрета со стороны блока сигнализации и защиты БСЗ блок управления БУ формирует команды управления. Они поступают в установленной программой последовательности и обеспечивают выполнение операций по подготовке к пуску, вызову предпускового сигнала ( воздействуя на сигнальное устройство СУ) и по включению пусковым устройством ПУ через установленное время масляного выключателя электропривода компрессора ЭП. Компрессор включается в работу, и производится его нагрузка. БСЗ, получая информацию о состоянии контролируемых параметров от датчиков Д, формирует звуковые и световые сигналы о нарушении программы действия элементов установки и системы ее автоматизации, отклонении ответственных параметров от установленных пределов, а также сигналы блокировки и защиты. Информация о состоянии параметров поступает от датчиков Д также на показывающие приборы ПП компрессора, а наиболее важная информация передается в САУ установки.  [16]

Данный сегмент позволяет осуществлять просмотр содержимого базы данных, в случав необходимости произво; чть коррекцию значений в базе данных. После завершения работы с базой данных происходит возврат в блок выбора режима работы.  [17]

18 Схема включения микросхемы К174УР10. [18]

Они предназначены для построения трактов цветности телевизоров, работающих с сигналами как СЕКАМ, так и ПАЛ. Микросхема К174ХА8 ( рис. 5.64) содержит двухканальный электронный коммутатор, усилитель-ограничитель и демодулятор иветоразностных сигналов, а также блок выбора режима, позволяющий переключаться с системы СЕКАМ на систему ПАЛ, при этом сигнал обходит схему коммутатора, а частотные детекторы превращаются в фазовые. Микросхема К174ХА9 ( рис. 5.65) обеспечивает усиление и ограничение входных цветовых сигналов, управление электронным коммутатором, выделение сигналов опознавания и выключение цвета.  [19]

20 Схема включения микросхемы К174УР10. [20]

Они предназначены для построения трактов цветности телевизоров, работающих с сигналами как СЕКАМ, так и ПАЛ. Микросхема К174ХА8 ( рис. 5.64) содержит двухканальный электронный коммутатор, усилитель-ограничитель и демодулятор цветоразностных сигналов, а также блок выбора режима, позволяющий переключаться с системы СЕКАМ на систему ПАЛ, при этом сигнал обходит схему коммутатора, а частотные детекторы превращаются в фазовые.  [21]

Микросхема представляет собой асинхронный адаптер дистанционной связи. В состав ИС входят таймер; блок управления прерываниями; блок передатчика; блок формирования и контроля паритета; регистр управления состояния; блок сопряжения с интерфейсом; блок выбора режимов работы; блок приемника и формирователь тактовых частот.  [22]

Каждый пример теста предназначен для создания ситуации, реакция на которую проверяется. После выполнения примера управление передается блоку выбора режима. Если пример исключен, то блок выбора режима переходит к анализу следующего байта логической шкалы.  [23]

Для того чтобы цикл приготовления и перекачки раствора автоматически повторился, достаточно нажать кнопку Раз. Процесс начинается из исходного положения, как в повторяющемся автоматическом режиме. При запуске системы в работу включается индикатор 22 Раз, который находится в рабочем состоянии до тех пор, пока система не выключится при помощи кнопки Аварийный стоп или не будет переключена в повторяющийся автоматический режим работы. Поскольку при работе системы в одноразовом автоматическом режиме блок выбора режима работы 14 не включается в дежурный режим, то после окончания цикла приготовления и перекачки раствора из бака приготовления в расходный бак сигнал ру.  [24]

Вторая часть доклада посвящена созданию оптимизированного проекта углубления, являющегося важнейшим этапом оптимизации строительства скважин в целом. Проектирование процесса углубления связано с выбором технических средств, позволяющих с минимальными затратами осуществить проходку ствола скважины. Однако наличие сложных взаимосвязей в проекте требует многоуровневого подхода. Многоуровневый подход позволяет на каждом уровне с возможной степенью детализации принять решению о наборе элементов формируемого проекта. В связи с этим обсуждаются вопросы математического обеспечения блоков разбиения разреза на пачки, блока выбора режимов эксплуатации технических средств по пачке и блока выборов способов бурения. Полученные результаты находят широкое использование в АСПУ и АСУТ бурения.  [25]

26 Вид с экрана устройства визуализации СВЧ-полей. [26]

Излучение, прошедшее сквозь контролируемый объект КО или отраженное от него, попадает в приемную антенну ПА, причем точно в волноводную секцию, расположенную против включенной в тот же момент времени излучающей секции. Приемная антенна ПА выполнена подобно излучающей антенне, но излучатели могут быть иными в зависимости от того, по какой компоненте электромагнитного поля определяется внутреннее строение КО. Переключение волноводов приемной антенны ПА производится в той же последовательности, что и у излучающей антенны ИА. Комплект волноводов КВц, переключатель Я2 с подвижной секцией С2 выполнены такими же, как KBi, Ли С, а секция С2 перемещается двигателем СД % идентичным с СД и питаемым от той же сети. Вследствие идентичности секций С [ и С2 и двигателей СДь СД2 происходит синхронное переключение всего волководного тракта от аттенюатора А до детекторной секции АД. Таким образом, организуется электромеханическое сканирование контролируемого объекта КО по вертикали. По горизонтали ( в направлении, перпендикулярном плоскости рис. 4.23) сканирование осуществляется путем взаимного перемещения контролируемого объекта в высокочастотной части установки с помощью механизма МП от двигателя ДВ3, управляемого блоком УД. СВЧ-сигнал, полученный на выходе переключателя Ли, выпрямляется амплитудным детектором АД и после усилителя У поступает на блок выбора режима работы БР, обеспечивающий на экране осцнллогра-фического индикатора ОН индикацию распределения интенсивности СВЧ-излуче-ния или другой величины, характеризующей его.  [27]



Страницы:      1    2