Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Контроллер

    Ролики контактора заземления, блокировки контроллера машиниста [c.30]

    Скользящие контакты (пальцы, сегменты и др.) контроллера машиниста, контроллеров последовательного включения и повторяющего [c.140]

    Якорные подшипники электродвигателя ПНФ-5 контроллера ЭКГ-60 [c.21]

    Пневматические приводы групповых переключателей, силовых контроллеров, контакторов, реверсоров, тормозных переключателей [c.29]

    Контроллер машиниста КМЭ-бОГ (два на электровозе) [c.37]


    Тормозное оборудование, скоростемер, кузов, тележки, переключатели, контроллеры, реверсоры и другое электрооборудование [c.96]

    Сегменты и пальцы контроллера последовательного включения, повторяющего и управления [c.138]

    Масляная камера контроллера последовательного включения Скользуны моторных и поддерживающих тележек, шкворни поддерживающих тележек Шлицевая часть карданных валов [c.138]

    Масляная камера контроллера последовательного включения [c.140]

Рис. 4.4. Структурная схема микропроцессорного контроллера Рис. 4.4. <a href="/info/24140">Структурная схема</a> микропроцессорного контроллера
    Структура микропроцессорного контроллера изображена на р с, 4.4. [c.270]

    Входные и выходные данные о состоянии процесса (давление, температура, состав газа и т.д) непрерывно через контроллер поступают для обработки в ЭВМ, где происходит их накопление и создание базы данных. Далее созданный массив данных проходит статистическую обработку и анализ с целью выявления возможных закономерностей процесса. После этого создаётся эмпирическая регрессионная модель процесса. Выбранная модель проверяется на достоверность с помощью нескольких критериев оптимальности. На основе этой модели создаётся алгоритм управления процессом с использованием стандартных законов регулирования. Основной критерий регулирования — поддержание постоянным соотношения HiS к SO2. При возникновении нештатной ситуации для ее анапиза и выдачи рекомендаций применяется полная математическая модель процесса. [c.224]

    В АСУ ТП гибких технологических систем наиболее удобно использовать логические микропроцессорные контроллеры, которые могут принимать, обрабатывать и формировать как дискретные, так и аналоговые сигналы. [c.270]

    Модели микропроцессорных контроллеров различаются в зависимости от числа каналов ввода — вывода. Например, логические микроконтроллеры Л-120, Л-122 ориентированы на небольшое число каналов ввода — вывода (<60), микроконтроллеры Л-ПО, Л-П2 —на среднее или большое (до 800). [c.270]

    Процесс принятия решений экспертом записывается в виде лингвистических формул, которые не пригодны для реализации на промышленных контроллерах,  [c.191]

    Модификации типового ПИД закона регулирования, в частности ПИ-Д регулятор широко используются в совре.менных контроллерах. [c.220]

    Состав устройства стойка, контроллер, модули связи с объектом, модули нормализации входных сигналов, блок питания первичных преобразователей, искробезопасные барьеры, источник бесперебойного питания, компьютер, совместимый с ШМ РС, принтер. [c.70]


    Разжижение масла топливом чаще всего происходит при работе дизеля на стоянках тепловоза на нулевом положении рукоятки контроллера продолжительностью свыше 5 мин, при работе дизеля 2Д100 на любых режимах холостого хода 6ез выключения одного ряда топливных насосов н при работе дизеля с неисправными форсунками. [c.100]

    Расход ВСГ Т=80 V, Р= 4,5 МПа Малоканальный регулирующий микропроцессорный контроллер с аналоговым выходом 4-20 мА, отрабатывает ПИ-закон с алгоритмом сигнализации, в комплекте с сигнальной лампой Протар- 120 1 На щите [c.99]

    В настоящее время промышленно выпускаются различные микропроцессорные контроллеры. Микропроцессорный контрол-ле() (МПК) содержит следующие элементы микропроцессор МП запоминающее устройство ЗУ, устройства связи с объектом УСО, средства связи с оператором СПО и специальное програ.ммпое обсспечспие. [c.270]

    Человекомашинный интерфейс выполняет функции информации о нарушениях технологического режима, отказах технических средств и действиях оператора. Эти сообщения передаются по каналу связи с помощью соответствующего контроллера в микропроцессорную станцию печати и представления информации (СПИ). [c.71]

    Микропроцессорные комплексы ГРАСмикро могут обмениваться информацией друг с другом и системами более высокого ранга, построенными на базе мини-или микроЭВМ с помощью сетевых контроллеров и протоколов связи. [c.71]

    Полученный набор последовательностей отличается простотой реатиза-ции на промышленных контроллерах и отсутствием избыточности. [c.192]

    На уровне НБ функции поделены между контроллерами (осуществляют функции вторичного сбора, первичной обработки измерительной и контрольной информации, управления тех-нолог ческим оборудованием) и персональными компьютерами (ПК), осуществляющим вторичную обработку и управление технолигическими процессами. [c.131]

    Нз%[ерительно-информационная система АТК позволяет производить учет нефтепродуктов с относительной погрешностью 0,5. Для этих целей в качестве измерительных пр 11боров в ИИС используются счетчики ВЖУ и ШЖУ, серийно выпускаемые отечественной промышленностью, ав гоматические плотномеры вибрационного типа АИП-2, датчики температуры ТСП-5081-01 и ТСП-0879-01. В качестве датчиков давления используются измерительные преобра 1ователи Сапфир-22 . Для коррекции погрешностей измерительных приборов в ИИС используется алгоритмический метод. Вычисление массы отпускаемого нефтепродукта с учетом коррекции на погрешности измерительных приборов производится с помощью контроллера, выполненного на базе персональной ЭВМ (ПЭВМ), и обеспечивающей выход информации для оператора на дисплей илн цифропечатающее устройство. [c.134]

    Структуроскоп имеет жидкокристаллический дисплей с подсветкой, клавиатуру, позволяющую вводиггь информацию о параметрах контроля и код оператора, контроллер, вьшолняющий функции управления процессами измерения магнитных характеристик, автоматического накопления информации и передачи ее в компыотер. Диапазон измерения коэрцитивной силы по 150-4500 А/м. Класс точности при измерении коэрцитивной силы 5/0,02. [c.166]

    Предложенные модели для своей реализации требуют небольших вычислительных ресурсов и могут быть реализованы на базе микропроцессорных контроллеров (Ремиконты, Ломиконты, [1>1миконты). [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Контроллер: [c.48]    [c.59]    [c.59]    [c.116]    [c.270]    [c.271]    [c.227]    [c.126]    [c.225]    [c.240]    [c.271]    [c.271]    [c.271]    [c.272]    [c.277]   
Смотреть главы в:

Производство полуводяного газа -> Контроллер


Обеспечение и эксплуатация измерительной техники (1990) -- [ c.19 ]

Холодильная техника Кн. 1 (1960) -- [ c.344 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте