Cтраница 4
В США фирма Тексас Истерн Трансмишн применяет устройство измерения изменений наружного диаметра с точностью 0 762 мм ( 0 03) до и после гидростатического испытания. [46]
На рис. 51 изображена схема установки со стробоинтерферен-ционным устройством измерения амплитуды виброперемещения. Источник света строботрон / через конденсор 16 и светофильтр 15 освещает пластинку 14, разделяющую свет на два пучка. Один из них падает на неподвижное зеркало 13, а другой на зеркало 9, которое перемещается вместе с ИП 10, укрепленным на столе 11 подвижной системы. Пластина 2 является оптическим компенсатором. [47]
![]() |
Временные диаграммы, поясняющие определение весовых коэффициентов й.. - в оптимальном алгоритме дискриминирования. [48] |
Таким образом, оптимальный алгоритм дискриминирования в устройствах измерения временного положения пачки импульсных сигналов сводится к весовому суммированию выборочных значений сигнала ult подобно рассмотренному в § 4.2 алгоритму обнаружения пачки импульсов с известным временным положением [ ср. [49]
![]() |
Функциональная схема измерителя по методу двух AM. [50] |
Для оценки качества канала но нескольким параметрам применяется устройство измерения ( контроль) при двух амплнтудно-моду-лированных измерительны. В фильтре канала ФК предусмотрен. НЧ окончания канала измерительные сигналы частот fi и f2 - Эти сигналы вырабатываются источниками модулированной частоты ИМЧ1 и ИМЧ2, которые обеспечивают амплитудную модуляцию сигналов fi и f2 инфра-звуковой частотой F. Глубина модуляции изменяется под воздействием управляющего детектора УД, реагирующего на урювень рабочего сигнала, передаваемого по каналу связи. Модулированные сигналы fi и / 2 подаются в тракт передачи ТП канала связи. На приемном конце канала измерительные сигналы fi и f2 выделяются блоком приема измерительного устройства ПИУ, в котором выполняется соответствующее преобразование амплитудно-модулирован-дых измерительных сигналов с выделением модулирующего сигнала F. Фазовый детектор ФД, реагируя на сдвиг фаз сигналов F, полученных при детектировании измерительных сигналов f и / 2, обеспечивает контроль группового времени передачи по каналу связи. Блок S, в котором производятся суммирование и получение среднего значения приемных уровней измерительных сигналов, обеспечивает контроль остаточного затухания канала. Блок частотного детектора ЧД, реагирующий на оба измерительных сигнала, обеспечивает контроль расхождения значений несущих частот преобразователя трактов передачи и приема аппаратуры уплотнения. [51]
![]() |
Структурная схема Измерительное устройство можно. [52] |
Структурная схема описанного устройства показана на рис. 2.23. Устройство измерения и учета масс работает следующим образом. При подъеме груза входной блок измеряет мгновенные мощности PI электродвигателя механизма подьема в течение 2 - 4с ( в зависимости от объекта) и одновременно измеряет напряжения питания Ui. Аналого-цифровые преобразователи АЦП1 и АЦП2 преобразуют аналоговые значения Р, и f /, в цифровые. В процессе работы микроЭВМ обращается к ППЗУ через управляющую магистраль МУ; информационную магистраль МИ и блок запроса БЗ. Рас-считаное микроЭВМ значение массы передается на цифровое табло ЦТ. [53]
УРО, используя - информацию, поступающую от устройства измерения глубины и от датчиков ( ДВ; ДД; ДГ, ДЭ, ДКЗ), позволяет путем проведения несложных логических операций автоматически распознавать с высокой степенью достоверности следующие основные состояния объекта ( см. - габл. [54]
![]() |
Заземление вторичных цепей трансформаторов тока. [55] |
Измерительные преобразователи напряжения необходимы для питания цепей напряжения устройств измерения, релейной защиты и автоматики. Основным типом таких преобразователей в настоящее время является трансформатор напряжения. [56]
В последнее время проводятся интересные работы по созданию устройств измерения расходов фаз скважинного потока, не требующих специальных сепарирующих устройств. [57]
Прежде чем начать наладочные работы в системах и устройствах измерения давления, необходимо проверить правильность их монтажа. [58]
При выполнении операций опробования проверяется взаимодействие механизмов, работоспособность устройств измерения, индикации, сигнализации, системы управления и тарировочного устройства. [59]
Все рассмотренные влияния температурных условий связаны с деформацией элементов устройств измерения количества жидкости. [60]