Cтраница 1
Построение информационно-измерительных систем ( ИИС) на базе унифицированных управляемых элементов позволяет использовать минимальный набор решающих блоков для реализации целого ряда вычислительных алгоритмов ( косвенных измерений, статистической обработки), каждый из которых является автономным режимом работы ИИС. При использовании ИИС для автоматизации исследований набор унифицированных блоков может применяться не только для реализации заданных при разработке алгоритмов. Путем добавления новых управляющих субблоков первоначальная программа автоматической переработки информации легко меняется. [1]
Построение рациональных информационно-измерительных систем требует в первую очередь определения тех параметров, которые при помощи косвенных или совокупных методов определяют главную измерительную информацию. Наряду с измерением указанных выше параметров необходимо получать информацию о состоянии отдельных установок, машин и устройств, участвующих в технологическом процессе. [2]
При построении информационно-измерительных систем важно установление зависимости их быстродействия и погрешности. При помощи электронного коммутатора на вход осциллографа подается попеременно измеряемая электрическая величина и эталонное напряжение, а затем вход закорачивается. Если частота работы электронного коммутатора, производящего все операции переключения, равна 1 Мгц, то в секунду измеряется 3 3 - 105 значений входной величины. При замкнутом накоротко входе на выходе усилителя осциллографа будут присутствовать только аппаратурные помехи. Усреднение отсчетов измеряемой величины за период TJCV в значительной мере уменьшает случайную погрешность измерения. [3]
При построении информационно-измерительных систем ( ИИС), предназначенных для автоматизации эксперимента, часто возникает задача измерения экстремального значения параметра. Причем требования к анализатору определяются не только частотными характеристиками сигналов датчиков, но и временем активного эксперимента. [4]
При построении многоканальных информационно-измерительных систем приходится иметь дело с передачей. Уменьшение объема измерительной икформации на этапе МВП с применением современных методов сжатия данных позволяет уменьшить объем запоминающих устройств, снизить требования к пропускной способности каналов связи, сократить дорогостоящее машинное время при обработке информации. [5]
При построении информационно-измерительных систем АСУ нефтяной промышленности целесообразно применять первичные преобразователи технологических параметров, отвечающие всем специфическим требованиям эксплуатации в условиях нефтепромысла: резким перепадам температуры, повышенной влажности, запыленности, значительной вибрации. Эти преобразователи уже в настоящее время широко используются в информационно-измерительных устройствах нефтяной промышленности для измерения давления, расхода и других параметров. Современные методы дискретной преобразовательной техники характеризуются высокой точностью, большими функциональными возможностями и надежными реализациями на интегральных микросхемах. Рассмотрим некоторые новые пути использования указанных датчиков в сочетании с цифровыми счетно-решающими устройствами. [6]
![]() |
Схема радиальной информационно-измерительной системы. [7] |
Основные схемы построения информационно-измерительных систем - радиальная и магистральная. На рис. 6.1 в качестве примера показано построение радиальной системы, состоящей из следующих функциональных элементов: коммутатора аналоговых измерительных сигналов ( К. [8]
Изложены принципы построения информационно-измерительных систем для совместных измерений расходов жидкой и газовой фаз потока продукции нефтяных скважин, а также содержания воды в нефти; эти принципы учитывают свойства определяемых параметров. Рассмотрены некоторые адаптивные способы установления требуемой длительности измерения параметров в процессе измерения. Описана структурная схема адаптивной групповой информационно-измерительной системы, которая соответствует сформулированным требованиям и принципам построения ИИСИП. [9]
Метод масштабно-временного - преобразования ( МВП) однократных импульсных сигналов успешно применяется при построении информационно-измерительных систем, использующих для обработки данных специализированные и универсальные вычислительные машины. [10]
При разработке алгоритма функционирования и функциональной схемы адаптивной системы сбора информации использовались изложенные выше соображения, а также общие принципы построения многоканальных цифровых информационно-измерительных систем. [11]
Предназначен для построения локальных и многоуровневых информационно-измерительных систем ( ИИС), позволяющих автоматизировать коммерческий и технический учет электроэнергии на предприятиях промышленности, транспорта, сельского хозяйства и в энергосистемах. Комплекс ИИСЭЗ позволяет, вести коммерческий расчет для предприятий с любой схемой электроснабжения по действующим тарифам, организовать контроль за потребляемой подразделениями предприятия электроэнергией при ограничении на электропотребление. [12]
![]() |
Информационно-измерительная система учета и контроля электроэнергии. [13] |
Комплекс предназначен для построения локальных и многоуровневых информационно-измерительных систем ИИС, позволяющих автоматизировать коммерческий и технический учет электроэнергии на предприятиях промышленности, транспорта, сельского хозяйства и в энергосистемах. ИИСЭ-3 позволяет вести коммерческий расчет для предприятий с любой схемой электроснабжения по действующим тарифам, организовать контроль за потребляемой подразделениями предприятия электроэнергией при ограничении на электропотребление. [14]
Магистральная структура показана на рис. 13.6, в. Особенностью данной структуры построения информационно-измерительной системы является то, что все источники, приемники и контроллер объединяются с помощью коллективных шин, образующий магистральный канал общего пользования. [15]