- •1.Минимизация логических функций методом квайна
- •1 Минмизация логических функций методом вейча
- •1 Все клетки карты содерж лог 1 охв-ся замк контурами в виде прямоуг с числом клеток 1,2,4,8.
- •2 Запис мднф, в кот
- •9 Позиционные звенья
- •1) Усилительное звено
- •2) Апериодическое звено 1-го порядка
- •3) Апериод звено 2-го порядка.
- •1 Виды измерений
- •1) Прямые измерения – это, когда знач физ велич нах-ся непоср-но из опытных данных
- •2) Косвенные измерения – это, когда искомое знач физ велич находят на основе прямых измер нек-рых др физ велич, связ-ных с искомой опред матем зав-тью. Примен-ся, когда нет в налич приборов.
- •2. Классификация методов и си темп-ры
- •2 Обобщенная структура современного автомат предприятия
- •3 Интегрирующие звенья
- •1.Идеальное и.З. Оно представляет собой звено, в к-ром вых.Величина пропорциональна интегралу вх.Величины.
- •2. Инерционное (реальное)и.З.
- •3. Изодромное и.З.
- •3 Метрологическое обслуживание си
- •1) Определение и подтверждение действительных значений метрологических характеристик си;
- •2) Определение и подтверждение пригодности си к применению.
- •4. Мультиплексоры и демультиплексоры: принципы построения, особенности построения.
- •4 Промышленные контроллеры
- •1) Контроллеры на базе пк Soft plc появились благодаря выросший надежности пк, набору по, легкости подключения любых блоков ввода/вывода, а так же открытой архитектуре.
- •4.. Распределенные маломасштабные системы управления dcs Small Scale
- •5.. Полномасштабные распределенные системы управления dcs Full Scale
- •4. Классификация методов и си давления.
- •1) С прямым преобраз-ем:
- •2) С уравновешщим аналог преобраз-ем «усилие-унифицир сигнал».
- •5 Шифраторы и дешифраторы: принципы построения, особенности применения.
- •1) Для уменьшения кол-ва вх. Инвер-ие аргументов происх.Внутри dc, 2) При подаче вх. Арг-ов в пр. Коде в dc выполняется двойное инвер-е, для развязки, т.Е для ослабления влияния dc на двоич. Вх.
- •5 Дифференцирующие звенья.
- •1. Идеальное д.З. – это звено, у кот величина на выходе пропорц-на скорости измен-я вх.Величины.
- •2. Инерциальное д.З.
- •5 Языки программирования контроллеров
- •6 Погрешности си и их источники
- •1) Инструментальная – погр-ть измер устр-ва; 2) методическая – погр-ть метода измер; 3) субъективная – погр-ть экспериментатора.
- •1) Абсолютная погр-ть
- •2) Относит погр-ть
- •3) Приведенная погр-ть
- •6. Классификация методов и си расхода и количества
- •1) Метод перем-го перепада давления на суж-ся у-вах
- •2)Ротаметры (рисунок)
- •7Этапы развития асутп.
- •7Суммируемые двоичные счетчики
- •8Архитектура информационной системы
- •8. Классификация методов и си уровня.
- •-Пьезометрический (контактный) метод
- •9 Функции scada систем. Функции оператора
- •9 Оценка и формы представления результатов измерений.
- •10 Промышленные контроллеры
- •1) Контроллеры на базе пк Soft plc появились благодаря выросший надежности пк, набору по, легкости подключения любых блоков ввода/вывода, а так же открытой архитектуре.
- •4.. Распределенные маломасштабные системы управления dcs Small Scale
- •5.. Полномасштабные распределенные системы управления dcs Full Scale
- •10 Классификация методов и
- •11. Системы управления базами данных
- •11 Критерий устойчивости найквиста
- •Устойчива
- •Неустойчива
- •Нейтрально устойчива.
- •2) Сар в разомкн. Сост-ии неустойчива. В этом случае хар-ое ур-ние разомкн. Сист. Имеет k корней в правой полупл-ти. Тогда при . Если замкн. Сист. Будет уст-ва, то изменение аргумента при .
- •4) Правила переходов (обобщенный критерий Найквиста).
- •12 Иерархическая модель
- •17 Критерий устойчивости михайлова
- •12 Классификация методов и
- •13 Сетевая модель
- •13 Прямые оценки качества.
- •4) Число кол-ий n, хар-щее колеб-ть перех процесса, опр-щееся числом max кривой перех проц за .
- •13. Расчет погрешностей измерительного канала.
- •1. Если известно раб (номинальное) знач измер-мого технологич параметра, то диапазон при опр-ся как .
- •3. Знач диапазонов выбир-ся из норм рядов. При расчете призв-ся округл рез-та до ближ знач из норм ряда.
- •14 Реляционная модель
- •14 Основные возможности и средства, присущие всем скада системам
- •???14 Классификация методов и
- •15 Постреляционная модель
- •15 Разностные уравнения
- •15 Протокол dde.
- •1) Низкая скорость обмена данными;
- •2) Низкая надежность, в частности, за счет того, что буфер обмена доступен одновременно всем выполняющимся приложениям.
- •16 Многомерная модель
- •16 Типовые импульсные звенья
- •16. Проектные изыскания в обл автоматизации тп, особенности разработки проектной документации.
- •17 Объектно-ориентированная модель
- •17. Технология opc. Понятие opc-сервера и opc-клиента
- •1) Периодический режим, когда с заданной частотой данные запрашиваются opc – клиентом;
- •2) Режим обмена по изменению значения, когда обмен происходит при изменении значения переменной на заранее заданную величину.
- •17 Десятичные сумматоры
- •18 Язык запросов qbe и sql
- •18 Дискретные законы регулирования
- •39 Организационно-технические мероприятия по эксплуатации си в непрерывных технологических процессах.
- •19 Тренды в scada назначения типы.
- •19 Характеристики си
- •19 Сумматоры: одноразрядный двоичный, многоразрядные. Методы увеличения быстродействия
- •20 Средства автоматизации проектирования (саsе).
- •20 Функции scada систем. Функции оператора
- •21 Регулятор конечного времени.
- •3)Определяют передаточную ф-ю регулятора из условия
- •21 Языки программирования контроллеров
- •21 Программируемая логическая матрица
- •22 Использование баз данных.
- •22 Интегрирующие звенья
- •1.Идеальное и.З. Оно представляет собой звено, в к-ром вых.Величина пропорциональна интегралу вх.Величины.
- •2. Инерционное (реальное)и.З.
- •3. Изодромное и.З.
- •22. Классификация методов и си темп-ры
- •23 Дифференцирующие звенья.
- •1. Идеальное д.З. – это звено, у кот величина на выходе пропорц-на скорости измен-я вх.Величины.
- •2. Инерциальное д.З.
- •23 Состав гси
- •23 Десятичный сумматор
- •24 Логика построения и принцип действия jk- триггера
- •24 Алармы
- •24. Классификация методов и си давления.
- •1) С прямым преобраз-ем:
- •2) С уравновешщим аналог преобраз-ем «усилие-унифицир сигнал».
- •25 Технология opc. Понятие opc-сервера и opc-клиента
- •1) Периодический режим, когда с заданной частотой данные запрашиваются opc – клиентом;
- •2) Режим обмена по изменению значения, когда обмен происходит при изменении значения переменной на заранее заданную величину.
- •25 Десятичные счетчики. Логика построения декады. Соединения декад
- •26 Публикация баз данных
- •26 Нормативные документы по стандартизации
- •27 Пропорциональный регулятор
- •27 Протокол dde.
- •1) Низкая скорость обмена данными;
- •2) Низкая надежность, в частности, за счет того, что буфер обмена доступен одновременно всем выполняющимся приложениям.
- •27 Синтез суммирующих счетчиков с циклом работы, неравным целой степени двух
- •28 Сетевая модель
- •28. Классификация методов и си уровня.
- •-Пьезометрический (контактный) метод
- •29 Регулятор конечного времени.
- •3)Определяют передаточную ф-ю регулятора из условия
- •29 Алармы
- •28. Сигнал как носитель информации.
- •30 Объектно-ориентированная модель
- •30 Погрешности си и их источники
- •1) Инструментальная – погр-ть измер устр-ва; 2) методическая – погр-ть метода измер; 3) субъективная – погр-ть экспериментатора.
- •1) Абсолютная погр-ть
- •2) Относит погр-ть
- •3) Приведенная погр-ть
- •30 Характеристики си. Нормирование метрологических х-к си
6 Погрешности си и их источники
Рез-т всякого измер всегда явл приближ оценкой измер-мой физ велич, т.к. любое измерение всегда произв-ся с ошибкой, наз-мой погр-тью. Погрешность измер – это отклонение рез-та измер от ист-го (действительного) знач измер величины. Действит знач нах-ся эксперимент путем и настолько близко к истинному, что его можно практически исп-ть.
Причин погрешностей много, но они не всегда м б устранены при измер.
Сущ-т 3 осн разновидности погрешности:
1) Инструментальная – погр-ть измер устр-ва; 2) методическая – погр-ть метода измер; 3) субъективная – погр-ть экспериментатора.
Сущ-т 3 формы представления погр-ти:
1) Абсолютная погр-ть
,
,
,
- аддитивная сост-щая,
- мультипликативная сост
,
- систематическая погр-ть,
- случайная погр-ть
Систематическая погр-ть – при повторных измер м б выявлена и учтена в виде поправки, т.к. она систематически повтор-ся, не измен.
Случайная погр-ть по знач и по знаку мен-ся самым случайным образом, их не возможно учесть. Для обраб случ погрешностей примен-ся методы аналит статистики. К случайным погр-тям относят грубые погр-ти (промахи).
По усл проведения эксп-та погр-ти делятся на основные и дополнительные. Основные погр-ти возник-т при норм усл эксплуатации и соотв-т методу, полож в основу раб СИ и кач-ва ее изготовления. Основные погр-ти иногда наз классом точности – указ-т в паспорте или на самом СИ. Доп погр-ти возник-т при отклонении одной или неск влияющих величин от норм значений.
2) Относит погр-ть
,
- действит значение.
3) Приведенная погр-ть
,
- нормирующ знач измер величины, часто
примен-т диапазон СИ
По хар-ру измен измер-мой физ велич погр-ти делятся на статические и динамические. Статические погр-ти опр-ся в станцион усл (физ велич не измен), динамич погр-ти опр-ся при измен измер-мой физ велич и зав-т от динамич св-в СИ.
6. Классификация методов и си расхода и количества
Для воздуха:
1) Метод перем-го перепада давления на суж-ся у-вах
Метод основан на фундамент зак сохр энергии и ур-нии неразр-ти скор и площади сеч потока.
Согл
зак сохр энергии, соотнош м/д скор потока
измер-мой среды и давл в трубопроводе
явл пост:
,
где p- давл в
трубопр-де;
-плотность
среды;
-
средняя скор потока.
Из формулы видно, что при увелич скор потока происх уменьш давл в трубопр-де, и наоборот сниж скор потока привод к росту давл в трубопр-де.
Уравнение
неразр-ти потока в трубопр-де:
,
где S- площадь
сечения трубопр-да. Исходя из ур-ния
неразр-ти м сделать вывод, что при сужении
труб-да – скор потока возраст, а при
расшир труб-да – скор потока падает.
Метод перем перепада давл предполаг-т налич спец у-ва, к-рое созд-т локальное сужение труб-да, благодаря чему происх-т лок увелич скор потока измер-мой среды.
В кач-ве станд сужающих у-в исп-ся: трубки Вентури, трубки Пито, расходомерные сопла, диафрагмы. Наиб часто исп-ся диафрагмы. Хар-р зав-ти м/д скор потока измер-мой ср и лок перепадом давл в труб-де предст-н на рисунке.
Дост-ва: 1)Универс-ть. Метод примен-ся для измер расхода практ люб сред (жидк, газа, пара). Для вязких ж примен-ся СУ спец формы. 2)Низкая первонач стоим-ть. Ст-ть расходомера склад-ся, исходя из ст-ти СУ, импульсных линий и датчика дифференц давления. 3)Беспроливная методика поверки. Для периодич поверки расходомеров на СУ треб-ся измерить геометр размеры СУ и поверить датчик дифф давл. 4)Отсутств движ-ся частей 5)Измер расхода в усл выс давл. Давл в труб-де м достигать 40 МПа. 5)Измер расхода в усл выс и низких темп-тур. Диапазон темп-ры изм-мой ср лежит в пределах от -200 до +1000. 6)Широкий диапазон типоразмеров. Метод перем перепада давл исп-ся как на тр-дах с малым диаметром усл прохода (15 мм), так и на больших труб-дах (2000 мм).
Недостатки: 1)Узкий динамич диапазон. Станд динам диапазон СУ приблиз 1:3. Такое огранич связ с квадрат зав-тью м/д расходом и перепадом давл на СУ. Исп-ние высокоточн датчиков дифф давл позвол-т увелич динамич диапазон. 2)Выс ст-ть эксплуатации. Расходомеры на СУ треб период обслуж: измер геометрич размеров СУ, прочистка импульсных линий, прогрев импульсных линий, установка нуля на датчике дифф давл. 3)Небольшой межповерочный интервал. Станд межповер инт расход-ра на СУ сост-1 год. 4)Низкая точность измер. Погр-ть измер < 3-3,5 %
