Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Информационно-вычислительная машина

Рис. 13-92. Структурная схема системы управления блоком с использованием информационно-вычислительной машины. Рис. 13-92. <a href="/info/700731">Структурная схема системы управления</a> блоком с использованием <a href="/info/283255">информационно-вычислительной</a> машины.

Рис. 13-93. Структурная схема системы управления блоком с использованием информационно-вычислительной машины и логических автоматов. Рис. 13-93. <a href="/info/700731">Структурная схема системы управления</a> блоком с использованием информационно-вычислительной машины и логических автоматов.
Инфильтрация воздуха в помещения, расчет 704 Информационно-вычислительная машина 867 Информационные машины 244, 245, 866, 867 Информация измерительная 209 Испарение адиабатическое 204  [c.891]

На теплоэнергетических станциях получила распространение информационно-вычислительная машина ИВ-500, предназначенная для контроля, сигнализации, цифровой регистрации, вычисления технико-экономических показателей, позиционного регулирования параметров [84],  [c.867]

Система управления блоком с информационно-вычислительной машиной и логическими автоматами характеризуется централизованной системой контроля и децентрализованной системой управления. В отличие от предыдущей системы функции управления оборудованием в пусковых режимах, в режиме останова, перевода на холостой ход и других режимах выполняются логическими автоматами. Структурная схема системы приведена на рис. 13-93.  [c.867]

Информационно-вычислительные машины выполняют функции непрерывного и периодического контроля технологических параметров, регистрации и сигнализации их отклонений, вычисления технико-экономических показателей, а также выдачи обобщенной информации в вычислительную машину системы управления ТЭС.  [c.184]

Для ТЭС с блоками более 200 МВт на каждый блок предусматривается система автоматического контроля и управления с применением ИВМ (информационно-вычислительных машин) и логических устройств. Для блоков 500 МВт и более допускается установка УВМ (управляющей вычислительной машины).  [c.141]

В этой системе (рис. 25-15, г) управляющая машина непосредственно включена в контур управления и должна осуществлять все операции управления, контроля и сигнализации. Неисправность управляющей машины может вызвать остановку блока. Данная система требует установки резервной (дублирующей) машины. В настоящее время за рубежом отдают предпочтение информационно-вычислительным машинам (для действующих блоков небольшой мощности) и оптимизирующим вычислительным машинам (для создаваемых блоков большой мощности).  [c.349]


В СССР в настоящее время разрабатывается система управления блоком мощностью 300 Мвт на базе разработанной информационно-вычислительной машины ИВ-500. Машина должна осуществлять обегающий контроль 500 технологических параметров для этой цели используется световое табло. Машина ИВ-500 может вести позиционное регулирование параметров.  [c.349]

Уголь, газ, мазут Двухкорпусный прямоточный котел /7о=25,0 МПа (255 кгс/см2) 565/570 С Информационно-вычислительная машина ИВ-500  [c.115]

Рис. 3-30, Структурная схема организации управления и контроля блока 300 МВт с информационно-вычислительной машиной ИВ-500. Рис. 3-30, <a href="/info/2014">Структурная схема</a> <a href="/info/638756">организации управления</a> и контроля блока 300 МВт с <a href="/info/283255">информационно-вычислительной</a> машиной ИВ-500.
Следует отметить, что одним из важных признаков новых разработок средств измерений и элементов для устройств автоматизации (автоматического контроля, регулирования и управления) является унификация выходных и входных сигналов преобразователей, первичных, промежуточных и вторичных приборов. Унификация выходных и входных сигналов обеспечивает взаимозаменяемость средств измерений, позволяет сократить разновидность вторичных измерительных устройств. Кроме того, унифицированные приборы и элементы существенно повышают надежность действия устройств автоматизации и открывают широкие перспективы применения информационно-вычислительных машин.  [c.11]

К числу достоинств металлических термометров сопротивления следует отнести высокую степень точности измерения температуры возможность выпуска измерительных приборов к ним с стандартной градуировкой шкалы практически на любой температурный интервал в пределах допустимых температур применения термометра сопротивления возможность централизации контроля температуры путем присоединения нескольких взаимозаменяемых термометров сопротивления через переключатель к одному измерительному прибору возможность использования их с информационно-вычислительными машинами.  [c.189]

Суммарное сопротивление внешней нагрузки преобразователя, обусловленное подключением вторичных приборов, регулирующих приборов, информационно-вычислительных машин и линиями связи дистанционной передачи, не должно превышать 2,5 кОм.  [c.320]

Преобразователи напряжения переменного тока в постоянный ток. Выше отмечалось, что передача сигнала измерительной информации постоянным током по сравнению с переменным имеет существенное преимущество при автоматизации технологических процессов и особенно при применении информационно-вычислительных машин. В соответствии с этим с целью использования в автоматизированных системах управления некоторых широко применяемых первичных и других приборов с выходным сигналом переменного тока были созданы в качестве дополнительных блоков нормирующие преобразователи для преобразования сигнала измерительной информации этих приборов в унифицированный сигнал постоянного тока. Это позволяет осуществлять связь измерительных устройств с выходным сигналом переменного тока с вторичными приборами постоянного тока, измерительными блоками регуляторов и информационно-вычислительными машинами-  [c.346]

Первичные приборы давления применяются в комплекте с вторичными приборами и автоматическими регуляторами, а приборы с унифицированным выходным сигналом постоянного тока используются также и с информационно-вычислительными машинами при создании АСУ ТП. Ниже рассмотрим приборы давления с электрическим и пневматическим выходными сигналами, широко применяемые в энергетике и других отраслях промышленности. Эти приборы относятся к группе унифицированной системы электрических и пневматических взаимозаменяемых приборов ГСП.  [c.382]


Дифманометры с отсчетными устройствами или без них, снабженные передающими преобразователями с унифицированными выходными сигналами постоянного тока или пневматическим сигналом и предназначенные для работы с взаимозаменяемыми вторичными показывающими и самопишущими приборами и регуляторами, а дифманометры с выходным сигналом постоянного тока — с информационно-вычислительными машинами.  [c.395]

Информационные (вычислительные) машины предназначены для получения и преобразования информации.  [c.6]

В информационных подсистемах используются контактные и бесконтактные коммутаторы аналоговых сигналов. Первые, являясь идеальными переключателями, не создают погрешностей при коммутации, однако обладают низким быстродействием. Бесконтактные коммутаторы, выполняемые на полупроводниковых элементах, обладают высоким быстродействие,м, но служат источниками дополнительных погрешностей. В устройствах связи с объектом управляющих и информационных вычислительных машин используются коммутирующие устройства обоих типов [30].  [c.212]

Большое значение для электростанций приобретает централизация системы автоматического контроля крупных энергоблоков на базе применения машин централизованного контроля (МЦК), информационно-вычислительных машин (ИВМ) и другой современной измерительной техники.  [c.7]

В зависимости от принципа действия приборов ГСП включает в себя ряд отдельных ветвей — электрическую, пневматическую, гидравлическую и др. Предусматривается возможность перехода с одной ветви на другую посредством применения соответствующих устройств для преобразования электрического сигнала в пневматический, гидравлического в электрический и т. п. Одной из основных задач ГСП является создание комплекса измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом, поступающим на вторичные приборы. Унификация выходного сигнала позволяет резко сократить разнообразие вторичных приборов, обеспечивает их взаимозаменяемость и дублирование показаний и способствует широкому применению машин централизованного контроля (МЦК) и информационных вычислительных машин (ИВМ).  [c.33]

Машины, предназначенные для преобразования информации, называются информационными. Если информация представлена в виде чисел, то информационная машина называется счетной или вычислительной. Примеры счетных машин арифмометры, механические интеграторы, бухгалтерские машины. Электронная вычислительная машина, строго говоря, не является машиной, так как в ней механические движения служат лишь для выполнения вспомогательных операций. Название машины сохранено за ней в порядке  [c.9]

Принципиально использование резервов, обеспечивающих прирост информационной мощности и производительности аппаратуры, а также повышение качества получаемой информации может быть представлено схемой, приведенной на рис. 179. Автоматизация обработки информации, получаемой по всем трем каналам, должна предусматривать наличие специального блока обработки экспериментальных данных /, включающего в себя малогабаритную электронную вычислительную машину и систему ввода данных, полученных с помощью блока аппаратурного анализа микроструктуры II, блока регистрации изменений физических характеристик III и блока регистрации механических свойств IV, а также дополнительные устройства для печатания типа телетайпа V и графической выдачи результатов VI.  [c.280]

Пожары (газотурбинных установок, предотвращение F 02 С 7/25 зерновых мельниц, нредотврещенис В 02 С 11/06) Поиск (информационный, вычислительные машины для проведения G 06 F 15/40 цели, средства управления G 05 D 1/12) Покрытие изделий глиной, керамикой и т. п. В 28 В 19/00 металлами путем (распыления В 05 В, С 23 С 4/08, 14/34 спекания металлического порошка В 22 F 7/00))  [c.142]

Ца теплоэнергетических станциях получила распространение информационно-вычислительная машина ИВ-500, предназначенная для контроля, сигнализации, цифровой регистраций вычисления технико-эко-нац цчерких ррказателей, позиционного регулирования цараадетров [М]-  [c.867]

Система управления блоком с использованием информационно-вычислительной машины, в отличие от предыдущей, имеет вычислительное устройство, осуществляющее расчет технико-экономических показателей блока. Вычислительная машина работает в режиме советчика оператору. Структурная схема системы управления блоком с использованием информационновычислительной машины приведена на рис. 13-92.  [c.867]

Структурная схема информационно-вычислительной машины представлена на рис. 1У-40. Коммутатор К поочередно подключает первичные преобразователи — датчики измеряемых величин на вход преобразователя Пр и вычислительного устройства ВУ. Преобразователь кодирует как непосредственно измеряемые, так и вычисленные вычислительным устройством величины, приводя их к удобному для дальнейшей обработки виду (в частности, преобразуя непрерывные сигналы в числовую форму). Затем логическое устройство машины ЛУ отбирает из всей полученной машиной информа-  [c.266]

Система управления блоком включает в себ5 приборы контроля, автоматики, аварийной сигнализации и дистанционного управления. С БЩУ осуществляется также связь с рабочими местами и центральным щитом управления. Кроме того, на БЩУ размещаются управляющие и информационно-вычислительные машины, если их установка предусмотрена проектом.  [c.17]

Важную роль в развитии автоматического управления энергоблоками играют информационно-вычислительные машины, не несущие функций управления. Эти машины, являющиеся более простыми и дешевыми по сравнению с информацион-но-управляющими машинами, должны рассматриваться как первая ступень комплексной автоматизации всего технологического процесса блочной установки. Кроме того, эти машины могут найти широкое распространение в установках неблочного типа, а также в порядке модернизации уже работающих блоков.  [c.118]


Первичные приборы давления ММЭ, МАДМЭ и МПЭ могут работать в комплекте с миллиамперметрами-, выполненными на базе автоматических показывающих или показывающих и самопишущих потенциометров (гл. 4), а также с другими типами миллиамперметров. Кроме того, эти приборы могут быть использованы для работы с автоматическими регуляторами и информационно-вычислительными машинами.  [c.385]

Кроме отдельных средств измерения и измерительных систем применяются сложные информационно-измерительные системы, позволяющие не только осуществлять автоматические измерения во многих точках (число измерительных каналов может исчисляться тысячами), но и производить необходимую обработку результатов измерения по заданным алгоритмам. В связи с этим особенно остро возникла необходимость унификации сигналов, поступающих на вход измерительных преобразователей и входных устройств информационно-вычислительных машин. Унификация сигналов позволяет свести к минумуму разновидности измерительных приборов, обеспечивает взаимозаменяемость средств измерения. В нашей стране  [c.6]

Во всех отраслях народного хозяйства машины применяют в самых широких масштабах. Под машиной понимают устройство, выполняюш,ее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации. В зависи.мости от основного назначения различают три вида машин энергетические, рабочие и информационные. Энергетические машины предназначены для преобразования любого вида энергии в механическую (электродвигатели, электрогенераторы, двигатели внутреннего сгорания, турбины, паровые машины и т. и.). Рабочие машины, в свою очередь, делятся на технологические (металлообрабатывающие станки, прокатные станы, дорожные и сельскохозяйственные машины и т. п.) и транспортные (автомобили, тепловозы, самолеты, вертолеты, подъемники, конвейеры и т. п.). Информационные машины предназначены для преобразования информации. Это прежде всего счетные и вычислительные машины (арифмометры, механические интеграторы и т. п.).  [c.257]

Агрегатный комплекс средств вычислительной техники, выполненных на базе микроэлектроники (АСВТ-М), включает в себя набор вычислительных машин и устройств различной производительности, системные периферийные устройства, широкий набор устройств связи с объектом и систему программного обеспечения. Этот комплекс предназначен для компоновки информационных и управляющих систем для различных отраслей народного хозяйства. На базе АСВТ-М с применением средств агрегатного ком-  [c.335]

Разнообразие графиков процесса (рис. 5.1) показывает большую информационную емкость этой простейшей модели. Возможность непосредственного наблюдения за реакцией исследуемой системы на введенное внешнее воздействие является привлекательной чертой моделирования на аналоговых вычислительных машинах (АВМ), и не-сомненно, способствует развитию профессиональной интуиции у студентов.  [c.203]

Для улучшения дешифрирования информационных моделей операторами в практику радиационного контроля широко внедряют методы оценки геометрических характеристик дефектов. В частности, автоматическая телевизионная установка прикладного назначения Измеритель-1 позволяет автоматизировать процесс бесконтактного измерения и контроля геометрических параметров фрагментов светотеневых картин и. обеспечивает возможность вывода значений параметров для обработки результатов измерения на электронно-вычислительную машину. В клчестве датчика видеосигнала в установке Измеритель-1 используется установка ПТУ-43, хотя можно использовать ПТУ любого типа, имеющую на выходе сигнал в соответствии с ГОСТ 22006—76. Установка измеряет геометрические параметры фрагментов светотеневых картин, которые составляют не менее Г % от линейного размера поля зрения телевизионной камеры при контрастности фрагментов, не менее 30 % по отношению к черно-белому перепаду.  [c.367]

Взаимодействие оператора с энергоблоком должно осуществляться посредством дистанционного управления и информационно-вычислительных мащин (ИВМ) на базе машин типа Комплекс-АСВТ-М с двумя электронно-вычислительными машинами типа М-7000.  [c.114]

В НИКИМП разработана также информационная вычислительная система 1839 АДН-ЮОО для автоматизированного сбора и обработки опытных данных от нескольких вычислительных машин типа 1231У-10 или 2007Р-0.5.  [c.43]

Оптимизация периода между контрольными точками в одно-каналышх системах. При нарушении процесса функционирования системы, обусловленном устойчивым или самоустраняющимся отказов , может происходить обесценивание наработки вследствие того, что по различным причинам, связанным, как правило, с особенностями технологии обработки материальных, энергетических или информационных потоков, система не может возобновить выполнение задания с той же точки, на которой оно было прервано. В информационно-вычислительных системах, кроме того, могут возникать ситуации, когда имеется возможность возобновить работу с точки прерывания, но этой возможностью не пользуются из-за повышенного риска потери достоверности информации. При отсутствии специальных средств защиты от обесценивания задание после устранения отказа начинают выполнять заново. Для уменьшения объема обесцененной наработки используют средство восстановления типа контрольная точка . В вычислительных системах и системах управления средство КТ используют при возникновении следующих ошибок постоянной или случайной машинной ошибки ошибки, вызванной неправильными действиями операторов или параллельно выполняемым заданием ошибки в программе работы или входных данных. Следствием появления любой из этих ошибок могут быть аварийное завершение задания, системный сбой или неправильные результаты.  [c.319]


Смотреть страницы где упоминается термин Информационно-вычислительная машина : [c.867]    [c.888]    [c.888]    [c.399]    [c.115]    [c.362]    [c.522]    [c.390]    [c.142]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1976) -- [ c.867 ]

Теплотехнический справочник том 2 издание 2 (1976) -- [ c.867 ]



ПОИСК



Вычислительные электронные цифровые машины информационные

Информационные и управляющие электронно-вычислительные машины

Машина информационная

О информационное

Системы главных трубопроводов информационно-вычислительной машин



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте