Cтраница 1
Устройства обегающего контроля и регулирования получают все большее распространение. Примером таких устройств могут служить электронные машины типа МАРС, предназначенные для автоматического централизованного контроля с цифровой регистрацией и регулирования параметров технологических процессов. Эти машины выпускаются на 100, 200 и 300 точек обегающего контроля и регулирования температуры, расхода, уровня, концентрации и других параметров. [1]
Устройства обегающего контроля МАРС-300 МАРС-200 осуществляют автоматическую регистрацш в цифровой форме соответственно 300 и 200 параметре Параметры, отклонившиеся от нормы, регистрируют красным цветом. [2]
Устройства обегающего контроля РУМБ-1 и РУМБ-осуществляют регистрацию 40 параметров в виде цис ровой записи в строку и в виде перфорированных кар В отличие от РУМБ-1, выполненного на электроннь лампах, схема РУМБ-2 построена на полупроводник вых элементах. [3]
![]() |
Блок-схема устройства обегающего В течение 3 мин. [4] |
Устройства обегающего контроля типа РУМБ осуществляют автоматическую регистрацию 40 параметров-в виде цифровой записи в строку и в виде перфорированных карт. Устройство РУМБ ( рис. 188) выполнено на электронных лампах или на полупроводниковых триодах и диодах. [5]
Устройство обегающего контроля типа РУМБ осуществляет автоматическую регистрацию 40 параметров в виде цифровой записи и перфорированных карт, пригодных для дальнейшей обработки на цифровых вычислительных машинах. [6]
При дистанционном контроле широко используют устройства обегающего контроля, позволяющие автоматически измерять многие параметры одним прибором, а также малогабаритные и миниатюрные приборы, облегчающие работу оператора ( диспетчера) из-за уменьшения размера щитов и пультов управления. Особое значение приобретают устройства для анализа состава и свойств веществ. [7]
Коэффициент готовности цифровой управляющей системы по нормальному циклу & н, входящий только в выражение ( 234) для вероятности ро, характеризует быстродействие устройств обегающего контроля, а также среднюю длительность процессов управления, которая зависит как от самой управляющей системы, так и от объектов управления. [8]
О погрешностях измерительного устройства, контролирующего изменение переменной величины через равные промежутки времени, там же, Ли 4; Мандельштам С. М., Погрешность временного квантования при автоматическом контроле, там же, Л6 fi; Ш е п б р о т, К расчету основных параметров устройств обегающего контроля н управления по отклонениям, там же. [9]
В о л к о н с к и и, О погрешностях измерительного устройства, контролирующего изменение переменной величины через равные промежутки времени, там щс, № 4; Мандельштам С. М., Погрешность временного квантования при автоматическом контроле, там же, ЛГ 6; Ш е н б р о т, К расчету основных параметров устройств обегающего контроля и управления по отклонениям, там же. [10]
США) раз-аботано устройство обегающего контроля. Устройство осуществляет контроль уровня, толщины, температуры, 1еханических перемещений, допусков, давления и веса. [11]
В стойке возбудителя предусматривается возможность контроля работоспособности ее узлов, а также контроль основных качественных показателей. Контроль работоспособности может производиться либо по стрелочным индикаторным приборам, установленным на лицевой панели, либо автоматически с помощью устройства обегающего контроля. Контроль качественных показателей во всех видах работы осуществляется только на несущей частоте. Контролируются параметры выходного сигнала возбудителя при положении переключателя Возбудитель на панели управления возбудителя. [12]