Cтраница 4
Балансные системы основаны на автоматическом уравновешивании ( балансировании) выходной величины датчика с помощью равной ей величины такого же рода. Балансные системы называют также автоматическими компенсаторами. Балансные системы разделяются на системы непрерывного балансирования и системы периодического балансирования. [46]
Балансные системы могут подразделяться по виду балансируемой величины. Балансная система, уравновешивающая выходное напряжение датчика, называется автоматическим потенциометром. Балансная система, уравновешивающая выходное сопротивление датчика, выполняется обычно в виде автоматического ( самобалансирующегося) моста. [47]
Балансные системы могут подразделяться по виду ба-ансируемой величины. Балансная система, уравновеши-ающая выходное напряжение датчика, называется авто-атическим потенциометром. Балансная система, уравно-гшивающая выходное сопротивление датчика, выполняет-i обычно в виде автоматического ( самобалансирующего-г) моста. [48]
Для небалансных систем характерны многоточечные структуры с полудуплексными или дуплексными каналами связи, т.е. с разделением во времени передачи КП-ПУ. Балансные системы обычно используют структуру точка-точка и дуплексные каналы связи с независимой и одновременной передачей данных в обоих направлениях. [49]
В системах напряжения ( небалансных и нулевых) и мостовых небалансных системах передатчики могут быть одинаковыми, а приемниками служат: для небалансных систем напряжения - гальванометр, для балансных систем напряжения - автоматический уравновешенный потенциометр, для мостовых - логометр. В токовых балансных системах приемником служит миллиамперметр постоянного тока ( реже автоматический потенциометр), а передатчик имеет автоматический регулятор тока. [50]
В балансных системах путем автоматического регулирования тока поддерживается заданная зависимость между измеряемой величиной и током в линии связи. [51]
Наиболее часто применяются телеизмерительные системы интенсивности, в которых мерой измеряемой величины служит постоянный ток. К этой категории относятся как небалансные, так и балансные системы тока. [52]
![]() |
Телеизмерительная система с датчиком сопротивления ( двухпроводная. [53] |
Наиболее часто применяются телеизмерительные системы интенсивности, в которых мерой измеряемой величинь служит постоянный ток. К этой категории относятся каь небалансные, так и балансные системы тока. [54]
![]() |
Схема фотореле с полупроводниковым сопротивлением. [55] |
Частоту модуляции обычно выбирают от 500 до 3 000 гц. Фотоэлектронный усилитель с модуляцией светового потока успешно применяется в балансных системах автоматического контроля в качестве органа сравнения двух световых потоков. Сравниваемые световые потоки подаются с помощью модулятора поочередно на один фотоэлемент. При равенстве световых потоков переменная составляющая фототока равна нулю. Такой орган сравнения весьма стабилен, так как переменная составляющая фототока остается равной нулю при изменении яркости источника света, при утомлении фотоэлемента, изменении напряжения питания и параметров усилителя. [56]
![]() |
Выпрямительные системы телеизмерения тока ( а в напряжения ( б. [57] |
ТИ, которая возрастает с увеличением расстояния между КП и ДП. С целью исключения этого влияния в некоторых системах интенсивности ( балансные системы) используются преобразователи с обратной связью, позволяющие иметь CsIJi независимо от внешних воздействий, что, однако, значительно усложняет аппаратуру устройства ТИ. Чаще используются небалансные системы. [58]
![]() |
Модель генетического поиска при взаимодействии элементов ИНЬ-ЯН. [59] |
Отметим, что модель поиска в виде гомео-статической системы с повторением позволяет описать механизм взаимодействия интеллектуальной ИС с внешней средой. Структурные уровни интеллектуальной ИС представимы в виде параллельно-последовательно соединенных диалектических пар, образующих совокупность в виде балансной системы. Каждая пара противоположностей, являясь элементом смежных диалектических пар, тем не менее функционирует абсолютно независимо от них. [60]