Cтраница 1
Запаздывание измерительной информации обусловлено дискретностью опроса, динамическими характеристиками, а также отказами анализаторов. Отказ анализатора приводит к необходимости получения измерительной информации каким-либо иным способом и, следовательно, к запаздыванию информации. [1]
Запаздывание измерительной информации обусловлено дискретностью опроса анализатора, а также его надежностью. [2]
Случайный процесс изменения во времени измеряемого параметра х ( t. [3] |
Недостоверность измерительной информации А2, обусловленная запаздыванием измерительной информации, в значительной степени определяется статистическими характеристиками измеряемых параметров. [4]
В монографии [44] выведены формулы, определяющие запаздывание измерительной информации для различных сочетаний законов изменения измеряемого параметра и динамических хапактепистик измепительного лгстпойствз. [5]
Основное направление повышения эффективности систем управления - снижение погрешности и запаздывания измерительной информации. К основным показателям экономической эффективности АСУ ТП относятся снижение потерь угля с отходами обогащения, уменьшение простоев фабрики и снижение себестоимости процесса обогащения за счет уменьшения удельных расходов вспомогательных материалов. [6]
Для определения рациональных требований к быстродействию автоматических анализаторов Ал и Л2 расчеты будем проводить для различных значений суммы 0 4, характеризующей запаздывание измерительной информации. [7]
Таким образом, расчет рациональных технических характеристик измерительных устройств мы свели к расчету их допускаемой погрешности ( величина, обратная точности), допускаемому значению запаздывания измерительной информации, связанному, в числе прочих факторов, с быстродействием измерительных устройств, и, наконец, надежности. [8]
Проверка достоверности измерительной информации от автоматических измерительных устройств, которыми оснащены современные промышленные технологические процессы, осуществляется по результатам лабораторных анализов через достаточно большие интервалы времени. Это приводит к запаздыванию измерительной информации и также обусловливает недостоверность используемой при управлении информации. [9]
При простое автоматического анализатора ( вероятность состояния Р3) измерение концентрации осуществляется с помощью лабораторного метода. Возможность превышения допускаемого значения Лд обусловлена запаздыванием измерительной информации. [10]
Обзор литературных источников позволяет сформулировать основные причины уменьшения достоверности измерительной информации при автоматизации контроля и управления промышленных производств. К ним относятся: воздействие помех при передаче, хранении и переработке информации; ошибки человека как звена системы контроля или управления; отказы и сбои технических средств; методические погрешности, присущие методу построения системы контроля и ( или) управления промышленным производством и сохраняющиеся при самом помехозащищенном исполнении; использование недостоверных входных данных из-за погрешностей измерений и запаздывания измерительной информации. [11]
Из рис. 3 следует, что с уменьшением периодичности проведения анализов неавтоматическим анализатором t & и увеличением периода опроса to автоматического анализатора должны предъявляться более жесткие требования к точности АА для обеспечения условия целесообразности его разработки и применения в той же точке аналитического контроля. При малых значениях to ( при обосновании требований к точности АА) второе слагаемое в формуле ( 37) стремится к 0, и точность АА определяется главным образом точностью НА. Этот вывод очевиден, так как при малых 11a средние дисперсии ошибок запаздывания измерительной информации при использовании АА и НА соизмеримы. [12]