Cтраница 1
Аппаратура объекта включает: датчики технологических параметров с аналоговыми выходными сигналами, датчики состояния оборудования с позиционными выходными сигналами, датчики и преобразователи интегральных значений параметров с число-импульсным выходным кодом, устройства ручного ввода производственно-статистической информации, преобразователи и согласующие устройства для датчиков с неунифицированным выходом, регуляторы, исполнительные механизмы и регулирующие органы. В условиях хлорного производства от оснащенности датчиками и надежности функционирования аппаратуры объекта в большой степени зависит эффективность работы всей системы. [1]
Вся аппаратура объектов должна быть обеспечена необходимым комплектом ЗИП, техническими описаниями и эксплуатационной документацией в соответствии с техническими условиями на эту аппаратуру и требованиями технического задания. [2]
Конструктивно аппаратура объектов нефтедобывающей отрасли не представляет сложности. Однако процессы, происходящие в аппаратах, весьма сложны, что существенно влияет как на выбор технологических схем объектов в целом, так и на конструкцию отдельных аппаратов. На практике имеется большое число конструктивных решений аппаратов одного и того же назначения. [3]
Ремонтировать запасные элементы и восстанавливать отказавшую аппаратуру объектов АСУ целесообразно силами специализированных кустовых ремонтных организаций. [4]
При проектировании системы автоматизации на фасадных плоскостях готовых форматов-заготовок выбранного щита размещаются конкретные приборы и аппаратура объекта автоматизации. [5]
Ориентировочная стоимость конкретных систем типа Каскад определяется как сумма стоимостей аппаратуры УСО, УСД и ВК, аппаратуры объекта ( датчики и преобразователи), математического обеспечения, строительно-монтажных работ, проектирования, наладки и внедрения. [6]
![]() |
Микроэлектрониый управляющий вычислительный комплекс. [7] |
Встраиваемая микро - ЭВМ не имеет индивидуального пульта управления, источника электропитания, декоративного конструктивного оформления и предназначена для конструктивного встраивания в аппаратуру объекта в качестве сборочной единицы. [8]
В Институте физической химии3 Академии наук СССР для Первого главного управления проводились работы в 4 отделах: отделе члена-корреспондента Академии наук СССР Г.В. Акимова по изучению коррозии и подбору материалов для аппаратуры объекта № 817, в частности, выполнены работы по изучению коррозии алюминия и алюминиевых сплавов в условиях излучения. Разработан метод покрытия этих труб защитными пленками. [9]
Перед стыковкой проверяется наличие паспортов на аппаратуру и каналы связи и соответствие основных электрических характеристик этой аппаратуры и каналов связи указанным в паспортах. Проверяются также параметры сигналов, выдаваемых аппаратурой объекта и аппаратурой связи, на соответствие параметрам, указанным в технической документации. На аппаратуру связи предъявляется. [10]
Аппаратура объекта включает: датчики технологических параметров с аналоговыми выходными сигналами, датчики состояния оборудования с позиционными выходными сигналами, датчики и преобразователи интегральных значений параметров с число-импульсным выходным кодом, устройства ручного ввода производственно-статистической информации, преобразователи и согласующие устройства для датчиков с неунифицированным выходом, регуляторы, исполнительные механизмы и регулирующие органы. В условиях хлорного производства от оснащенности датчиками и надежности функционирования аппаратуры объекта в большой степени зависит эффективность работы всей системы. [11]
В этом случае несущая частота передающего устройства измерительного пункта и гетеродинные частоты его приемных устройств когерентны с несущей частотой ретранслированного сигнала с объекта. Такой когерентный режим работы устраняет влияние нестабильное in оказанных частот ка выбор полосы пропускания приемных устройств измерительного пункта. В некоторых случаях при необходимости упрощения аппаратуры пеленгуемого объекта возможен независимый ( автономный) режим работы его передающего устройства. [12]
На дорогах СССР применяются две системы диспетчерского контроля. В системе БДК - быстродействующий диспетчерский контроль - используется релейно-контактная аппаратура. Система ЧДК - частотный диспетчерский контроль - построена на бесконтактной аппаратуре. Она еще более быстродействующая, чем БДК, поэтому на вновь строящихся участках применяют именно ее. В системе ЧДК ступенчатая схема поступления информации: сначала на станцию с перегона, а затем на центральный диспетчерский пункт. Это позволяет и дежурному по станции следить за движением поездов на прилегающих перегонах. При повреждении аппаратуры любого контрольного объекта работа системы не прекращается, пропадает лишь информация о нем. На табло дежурного но станции поступает кодированный сигнал, и в такт ему мигает соответствующая лампочка, позволяя визуально определить характер повреждения на сигнальной точке. В таких случаях электромеханик быстро определит место и характер повреждения и примет срочные меры, чтобы не допустить задержки в движении поездов. [13]