Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Помеха нормального вида

Помехи нормального вида обусловлены, как правило, наличием емкостной (электрические поля) и индуктивной (магнитные поля) связей между измерительными цепями и устройствами, с одной стороны, и промышленными источниками электромагнитных помех — с другой. Этот вид помех в системах полностью исключить невозможно, так как помехи нормального вида образуются в обоих проводниках измерительной цепи совместно с полезным сигналом в виде результирующего напряжения или тока. Для уменьшения помехи нормального вида обычно используется комплекс защитных мер, включающих экранирование измерительных устройств и цепей, применение специальных фильтров (в частности, узкополосных фильтров, ослабляющих сигналы промышленной частоты 50 Гц и кратной ей частот), а также применение измерительных устройств интегрирующего типа. Рис. 8.5 иллюстрирует механизм возникновения  [c.441]


Рис. 8.S. Применение измерительного устройства интегрирующего типа для устранении помех нормального вида Рис. 8.S. <a href="/info/436471">Применение измерительного</a> <a href="/info/360507">устройства интегрирующего</a> типа для устранении помех нормального вида
Коэффициент подавления помех нормального вида на частоте 50 Гц, дБ. . . ......40  [c.150]

В практике эксплуатации автоматических потенциометров наиболее общим является случай, когда сигнал помехи действует последовательно с полезным сигналом во входной цепи прибора. Такой вид помехи обычно называют помехой нормального вида или поперечной помехой. Причинами появления в цепи термоэлектрического термометра, а вместе с тем и на входе потенциометра поперечной помехи могут быть наводки внешнего электромагнитного поля, паразитные токи и э. д. с. и прочее. Причинами появления электромагнитного поля могут быть излучения электромагнитной энергии силовыми кабелями, промышленными электрическими установками и т. п.  [c.164]

Время одного измерения, с Коэффициент подавления помех нормальною вида (поперечных) при частоте 50 Гц, дБ 0,5- 0 2 40 - 5 60" 0,25—1,0 60 0,08 80  [c.377]

Для эхо-сквозного метода характерна помеха в виде сигнала поперечной волны, возникающей при прохождении ультразвука из иммерсионной среды в изделие. При нормальном падении акустических волн от излучателя на поверхность поперечная волна  [c.124]

Помехи классифицируют также по способу воздействия на полезный сигнал или по типу взаимодействующих цепей. Выделяют два основных типа помех общего вида и нормального вида [52].  [c.440]

Устойчивость аналитических алгоритмов проверяется при обработке по решающим правилам (2.19), (2.22) сигналов с помехами чужого вида по их относительной эффективности [пределу отношения объемов М выборки, необходимых для обеспечения заданных а, р и (причем / ->0) при работе алгоритма на чужую (М1) и свою М2) помеху]. Эффективность алгоритма (2.19) [а значит, и оптимального (2.8)] при обнаружении сигнала на фоне помех, распределенных по Лапласу, снижается вдвое, а алгоритма (2.22) при работе с нормальными помехами — в 2/я раз 16, т. 3].  [c.71]

Однако нужно помнить, что не всегда такой способ остановки действующего механизма крана, если он не остановился при прекращении подачи команды, приведет к положительному результату. В некоторых случаях, наоборот, таким способом остановки можно ухудшить создавшееся положение, а в отдельном случае и вызвать аварию. Это может произойти при появлении очень сильной наводки в линии связи, т. е. появлении ложного сигнала с частотой управления механизмом, или при воздействии помехи в виде белого шума с разной степенью равномерности спектра, что практически мало вероятно, так как нормальная величина сигнала команды управления превышает 10—12 В. Более вероятны пробой транзистора схемы триггера платы блоков управления, повреждение стабилизатора блока питания и другие причины, при которых схема триггера не возвратится в исходное положение при прекращении подачи сигнала команды управления, т. е. контакты реле плат блоков управления останутся замкнутыми.  [c.40]


Прибор нормально работает в диапазоне температур от +10 до +40 °С при этом дополнительная погрешность составляет 0,1% от показания 1 знак на каждые десять градусов. Подавление помех общего вида составляет 80 дБ (50 Гц) и помех последовательного вида 35 дБ (50 Гц). Быстродействие прибора 5 изм/с. Питание —от сети переменного тока напряжением 116 или 230 В + + 15—10%, потребляемая мощность 6 Вт (50 Гц —400 Гц).  [c.60]

Достигается это применением аппарата робастных оценок сдвига [36]. В отличие от способов усреднения, широко применяемых в сейсморазведке [25], робастные оценки дают лучшее приближение к среднему в случае, когда статистическое распределение амплитуд сигнала и помехи имеет вид нормально  [c.77]

Допустим, что все шумы хроматографа переносятся в детектор в виде некоторой помехи n t) и предположим нормальность распределения помехи. В этом случае зависимость между откликом детектора и концентрацией компонента в потоке может быть представлена в виде  [c.105]

Рассмотренные выше методы могут быть распространены на случаи нахождения грубых ошибок в данных, аппроксимированных уравнениями линейной или нелинейной регрессии. Идентификация аномальных ошибок производится на основе анализа остатков (невязок) А. Аномальная ошибка имеет место, если при исходном нормальном распределении помех статистика 17 г ==1 Аг /д/ больше Хап, где га/2 —верхняя граница [(1 — а)/2-квантиль] стандартного нормального распределения, о,г —диагональные элементы ковариационной матрицы V остатков А. Для линейного случая [модель (2.496)] с учетом (1.82) матрица V имеет вид  [c.131]

Совершенно очевидно, что звуки, более слабые, чем разного, рода вредные шумы, воспроизведены быть не могут. Этим и ограничивается динамический диапазон снизу. Доброкачественность электроакустического аппарата с этой точки зрения определяется величиною присущих ему шумов. Эта величина выра-.-жается обычно в виде отношения мощности, нормальной для данного прибора, к мощности собственных его шумов и называется уровнем помех.  [c.31]

Областями применения модуля являются АСУ ТП и АСНИ, в которых напряжение помехи общего вида между землями источников сигналов (датчиков) и микроЭВМ может достигать 100 В, При этом разность потенциалов между точками заземления соседних датчиков не должна превышать 10 В. Подавление помехи нормального вида на частоте (50 1) Гц не менее 70 дБ достигается путем применения в модуле АЦП интегрирующего типа. Использование интегрирующего АЦП исключает надобность в фильтрах и позволяет существенно сократить габаритные размеры подсистемы ввода аналоговых сигналов в целом. Точность преобразования, оцениваемая классом 0,2%, и высокая помехозащищенность обеспечивают успешное применение МВВА в АСУ ТП.  [c.180]

Модули нормализации аналоговых сигналов МНАС (МНАС-1, МНАС-2) предназначены для преобразования токовых сигналов в напряжение, фильтрации помех промышленной частоты, защиты входных измерительных цепей от перенапряжения по входам и подсоединения проводов от датчиков. Эти модули включают 8 входных каналов, подавление помехи нормального вида — 45 дБ, Отличие модификаций друг от друга состоит в том, что МНАС-1 имеет изолированные каналы, МНАС-2 — каналы с общим проводом.  [c.182]

Датчики температуры отстоят на расстоянии 200 метров от вторичных преобразователей, -поэтому с целью уменьшения влияния измепеппя сопротивления проводов линий связи и уменьшения помех нормального вида необходимо применить трехпроводную линию связи (рис. 10). Сопротивление проводов / л добавляется к сопротивлению плеч нагрузки, датчика и эталонного резистора. Погрешность, обусловленная изменением сопротивления проводов линии связи от температуры,  [c.79]

Применение указанного набора дает возможность построить широкий набор подсистем с учетом конкретных требований различных объектов автоматизации, включая канальность, уровень действующих на объекте помех общего и нормального видов, вида входных сигналов, степени требуемой защиты от перенапряжений по входу и т. д.  [c.182]

НОИ составляющей от массы груза на датчик действует ряд возмущающих сил, источниками которых являются продольные и поперечные колебшия грузоприемных устройств и опор, качание троса, а также возмущения, вызываемые неравномерной скоростью подъема измеряемой массы и вибрацией подкрановых конструкций. Кроме этого, могут возникать помехи от электромагнитных наводок, блуждающих токов и Т.Д. Электрические помехи общего вида возникают в цепях заземления, нормального вида — между сигнальными проводами тензодатчиков. Для защиты от таких помех применяют электрическое и магнитное экранирование кабелей и различные типы фильтров, а также помехоустойчивые методы преобразования. Для подавления динамических помех, вызываемых различного вида колебаниями, применяют метод интегрирования сигнала с весовой функцией. При наличии колебаний длительность процесса взвешивания зависит от частоты и амплитуды этих колебаний и составляет 5—30 с.  [c.243]


Химически активная среда, представляющая собой тонкий слой водного раствора, в к-ром идёт автоколебат. реакция окисления малоновой к-ты броматом, катализируемая комплексными ионами железа, является весьма удобным объектом, где наблюдалось наиб, число разл. типов А, (рис. 1 и 2). Простые А. (квазиплоские, с пост, скоростью) являются нормальным режимом в важных биол. системах и в ряде тех-нол. процессов горении всех видов, гетерогенном катализе, передаче информации в активных линиях и т, д. Во всех этих случаях сложные А. (вращающиеся, спиральные, пульсирующие) — причина срыва нормального режима или возникновения шумов, неустойчивостей и помех. Теория А. активно развивается, однако ещё далека от завершения.  [c.11]

Обнаружение сигнала на фоне флуктуаци-онных и импульсных помех. Если распределение импульсных помех априорно известно, то в принципе может быть построен алгоритм обнаружения по логарифму отношения правдоподобия для г-й выборки [аналогично (2.5)]. Однако получающаяся для решающего правила статистика имеет очень сложный вид и требует большого объема вычислений, так что использование ее в реальном времени оказывается затруднительным. Поэтому было исследовано влияние импульсных помех на качество обнаружения по алгоритму (2.13). Найдем распределение 1 у) по (2.8) для случая некоррелированных отсчетов, воспользовавшись тем фактом, что распределение N случайных величин даже при небольших N можно достаточно точно аппроксимировать нормальным распределением с поправочным членом [17]  [c.68]

За последнее время наиболее распространены средства активного контроля, оформляемые в виде автоматических подналадчиков положения и состояния режущего инструмента. При этом методе контрольный процесс легче достигается, так как он выносится из зоны обработки и дает возможность исключить отрицательное влияние таких факторов, как температурная погрешность, сильный износ измерительных наконечников и помехи, вызванные посторонними частицами, эмульсией, стружкой и абразивом. Чаще всего автоматическая подналадка осуществляется по усредненным данным автоматического измерения группы деталей, вышедшей из зоны обработки. При этом надежно выдерживается допуск на размер, лежащий в пределах 25 мк, и на 15—25% сокращается время шлифования каждой детали. Таким образом, с развитием автоматической подналадки расширяется и использование автоматизированного статистического контроля. С этой точки зрения определенный интерес представляет устройство фирмы Браянт, выпущенное под названием Процесса контролер . Это устройство производит автоматическую подналадку шлифовального станка по степени смещения кривой распределения размеров деталей, сходящих со станка, относительно некоторой исходной нормальной кривой.  [c.459]

Нормальное движение поездов в настоящее время немыслимо без устойчивой работы поездной радиосвязи. На электрифицированных линиях работе радиосвязи препятствуют гладкие и импульсные помехи. Первые из них возникают в результате работы преобразовательных устройств тяговых подстанций, работы тяговых двигателей и вспомогательных ма-щ ин э.п.с. и выражаются в виде непрерывного Н1ума. Импульсные по.мехи вызываются искрением токоприемников нз-за плохого качества скользящего контакта и и.меют место прн отключении быстродействующих выключателей, контакторов и т. п. они проявляются в виде отдельных щелчков разной громкости.  [c.13]

Для механизированного контроля К-образных швов на подводных лодках британское адмиралтейство разработало устройство, основанное на описанном выше методе (рис. 28.34 [681]). Тележка с контролируюш,им устройством, выполненная в виде рамы, движется по направляющим рельсам, проложенным параллельно шву, причем ее движение является прерывистым. В раме движется взад и вперед перпендикулярно к сварному шву суппорт с искателями, так что над швом образуется меанд-ровый след сканирования. Движение тележки и суппорта обеспечивается пневматикой, так что электрические помехи от электродвигателя и его системы управления отсутствуют. Гибкие направляющие рельсы закреплены при помощи присосов на контролируемом изделии. На суппорте расположены один совмещенный искатель и с обеих сторон два излучающих навстречу друг другу наклонных искателя. Результаты контроля регистрируются при помощи многоканального самописца с передачей сигналов по радио. Для совмещенного искателя в результате записи эхо-импульса от задней стенки (исчезающего над швом) получается кривая сканирования, причем обнаруживаемые дефекты в зоне шва проявляются только как сигнал да — нет над местом сварного шва. Благодаря этому дефекты четко выявляются как отклонение от нормального образца (рисунка записи). Оба следа наклонных искателей показывают путем записи времени прохождения в характерной форме изображения кромок шва дефекты обнаруживают (поскольку они имеют иное время прохождения) по линиям, проходящим параллельна показаниям от кромок шва. В специальном такте проверки оба наклонных искателя работают с параллельным подключением с целью контроля акустического контакта они дают, до тех пор пока оба звуковых луча встречаются на нижней стороне листа, эхо-импульс прозвучивания, который при движениях искателей туда и обратно регулярно исчезает над сварным швом. Нерегулярность в такой серии показаний на соответствующем следе регистрации свидетельствует о плохом акустическом контакте наклонных искателей.  [c.553]

Приведенные результаты получены для модели со слу чайными нормально рапределенными помехами и един ственной резкой отражающей границей, однако в каче ственном отношении приложимы и к моделям общег вида.  [c.196]


Смотреть страницы где упоминается термин Помеха нормального вида : [c.441]    [c.442]    [c.551]    [c.184]    [c.108]    [c.146]    [c.179]    [c.6]    [c.194]   
Теоретические основы теплотехники Теплотехнический эксперимент Книга2 (2001) -- [ c.441 ]



ПОИСК



Виды помех

Помехи



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте