Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тест_подготовка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
342.02 Кб
Скачать

1. Основы проектирования систем управления

1.1. Состав и содержание проектной документации. Стадии проектирования и cостав проектов систем управления тп

S: Основной раздел проектной документации АСУ ТП содержит:

-: сметы

-: щиты и пульты

+: общие материалы

-: заказные спецификации

S: Состав и содержание раздела «Общие материалы АСУТП» предназначаются:

-: управляющему персоналу

+: монтажному персоналу

-: технологам

-: дежурному персоналу

S: Локальные сметы объединяются:

-: в общие сметы

-: в основные сметы

+: в сводные сметы

-: в главные сметы

S: Том «расчетные материалы» включает в себя:

+: структурные схемы;

-: функциональные схемы;

-: схемы управления и контроля;

-: схемы внешних электрических проводок.

S: Содержание заказных спецификаций разрабатывается на стадии:

+: проектирования

-: организации

-: комплектования

-: поставки

S: Задание на изготовление КОП и КПД не предусматривает:

-: подключение внешних электрических проводок

-: конструкторские чертежи

-: монтирование щитов

+: выполнение технической документации

S: Спецификации на щиты и пульты составляются:

+: в 2 разделах

-: в 1 разделе

-: в 5 разделах

-: в 8 разделах

S: Проектная документация должна содержать:

-: не менее восьми томов

+: не более восьми томов

-: восемь томов

-: по желанию заказчика

S: В заказных спецификациях не указывается:

+: материал для изготовления пультов и щитов

-: основные монтажные изделия

-: электроаппаратура

-: трубопроводная арматура

S: При разработке чертежей на укрепленные блоки предусматривается:

-: установка

+: транспортировка

-: монтаж

-: регулировка

S: Проектирование систем автоматизации может осуществляться:

-: в 3 стадии

+: 1 – 2 стадии

-: 2 – 3 стадии

-: 1 – 3 стадии

S: ЦАП прямого преобразования могут быть:

+: ЦАП частотного преобразования

+: ЦАП временного преобразования

+: ЦАП амплитудного преобразования

-: ЦАП символьного преобразования

S: Схемы автоматизации выполняются:

-: в масштабе 1:2

+: без соблюдения масштаба

-: в масштабе 2:1

-: строго соблюдая масштаб

S: Для аппаратных стоек общий вид не содержит:

-: схему расположения блоков

+: монтажную схему

-: схему расположения модулей в стойке

-: схему общего вида

S: Общий вид на стадии разработки используется для:

-: щитов и пультов

+: нестандартных технических средств

-: электрических и трубных проводок

-: схем соединения

S: Проект считается простым если он:

+: выполняется в одну стадию

+: содержит повторно применяемые проектные решения

-: выполняется в две стадии

-: выполняется в три стадии

S: Для связи ЭВМ с объектами применяются интерфейсы:

+: RS232C

+: Centronics

+: Системная магистраль

-: S/PDIV

S: Наиболее быстродействующий интерфейс:

-: параллельный

+: системная магистраль

-: USB

-: последовательный

S: Устройство необходимое для подключения аналогового датчика к контроллеру:

-: Сумматор

+: АЦП

-: ЦАП

-: модулятор

S: Интерфейс RS232C является:

-: универсальным,

+: последовательным,

-: параллельным,

-: системным.

1.2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Классификация асу тп

S: Технологические процессы АСУТП могут быть:

+: полунепрерывные

+: дискретные

+: непрерывные

-: неравномерные

S: Классификация АСУТП производится по:

+: степени сложности

-: виду связи с системами более высшего уровня

+: виду алгоритмов реализуемых управление ТП

-: контролю связи с другими АСУТП

S: Системы характеризуются длительностью периода работы как:

-: прерывистые

-: импульсные

+: полунепрерывные

+: непрерывные

S: АСУ классифицируют по применяемому алгоритму на:

+: адаптивного управления

-: статического управления

+: экстремального управления

+: логико-программного управления

S: АСУ с жёстким программным управлением реализуются с помощью:

-: диспетчера

+: контроллера

-: совета оператору

-: информативно-диспетчерских пультов

S: К важнейшим предпосылкам развития АСУТП нельзя отнести:

-: прогрессивность технических процессов

-: возможность получения экономического, социального и др. эффекта

-: потенциальная управляемость техническим процессом

+: применение традиционных регулирующих устройств автоматики

S: Диапазоны числа точек в классификации по степени сложности АСУТП:

+: 100-300

-: 200-900

+: <100

+: 3000>

S: АСУТП состоит из двух подсистем: информационной и …

+: системы управления

-: системы связи

-: системы коррекции

-: системы сбора данных

S: В информационно-советующей АСУТП:

-: система сама управляет регуляторами

-: оператор может принимать решения только в соответствии с советом системы

+: оператор может принимать решения не только в соответствии с советом системы

-: оператор не требуется

S: В АСУТП с непосредственным цифровым управлением:

+: ЭВМ управляет регуляторами

-: оператор может принимать решения только в соответствии с советом системы

-: оператор управляет регуляторами, а затем ЭВМ корректирует задание

-: ЭВМ управляет моторными задатчиками

S: Нижний уровень АСУТП образован на базе специализированных регуляторов, выполненных на основе:

+: транзисторов

-: тиристоров

-: варикапов

+: микросхем

S: Микропроцессорная система управления технологическим процессом это:

-: МЦП

-: МУП

-: ЛТС

+: МПСУТП

S: Комплекс отечественных локальных технологических станций включает в себя управляющие контроллеры типа:

+: Siemens

-: Toshiba

+: Icos

-: LG

S: Микропроцессорный комплект К-581, К-583, К-587 является:

+: 8 – разрядным

-: 16 – разрядным

-: 64 - разрядным

-: 128 – разрядным

S: Второй тип контроллеров (К-580, СМ-1810, СМ-1821) более распространён:

+: в системах связи

+: в контрольно – измерительной аппаратуре

-: в приборах сбора информации

-: в приборах быстродействующего управления

S: Однокристальные микро ЭВМ содержат отдельные модули:

+: памяти

+: связи

-: опроса

-: управления

S: Универсальные диапазоны тока и напряжения при соединении контроллеров и датчиков:

+: 0…20 мА

-: 10…100 мА

+: 0…10 В

-: 10…15 В

S: Главное преимущество PC-совместимых контроллеров:

+: открытость

-: размер

-: малая энергоёмкость

-: надёжность

S: Такие функции контроллеров, как обработки данных, коррекции погрешностей, масштабирование называют:

+: вычислительными

-: контромерными

-: сервисными

-: управляющими

S: Какой тип АСУ реализован с помощью контроллеров и микропроцессоров

-: с жёстким программным управлением

-: информационно-советующие

+: управляющие

-: автономные