Главная страница

Силлабус Волоконно-оптические линии связи АУ-103 рус ДОТ. Программа Волоконнооптические линии связи


Скачать 2.45 Mb.
НазваниеПрограмма Волоконнооптические линии связи
Дата20.09.2022
Размер2.45 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаСиллабус Волоконно-оптические линии связи АУ-103 рус ДОТ.docx
ТипПрограмма
#686790
страница22 из 23
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Экзаменационные билеты


  1. Понятие о ТП как объектах управления и контроля.

  2. Система автоматизации технологических установок для изготовления бетонной смеси. Примеры и задачи

  3. Классификация ТП как объектов управления.

  4. Анализ уровня надежности современных средств автоматизации, распространяемых фирмами Прософт, Метран.

  5. Примеры и задачи.

  6. Понятие об автоматизации и механизации ТП (полная, частичная, комплексная).

  7. Классификация аппаратов горной автоматики по уровням надежности.

  8. Методы описания ТП как объектов управления.

9..Методы расчета надежности систем автоматизации.

10.Примеры и задачи.

11.ЛСА. Блок-схемы алгоритмов. Операторная запись алгоритмов.

12.Понятие о надежности систем средств автоматизации.

13.Состав и содержание проектной документации по автоматизации технологических

процессов.

14.Технико-экономическая эффективность автоматизации ТП. Примеры и задачи.

15. Функциональные схемы автоматизации ТП.

16.Алгоритмы синтеза последовательных схем на основе таблиц переходов и карт Карно.

17.Разработка требований к системам автоматизации ТП.

18.Понятие о таблицах перехода.

19.Понятие о АСУ ТП.

20.Алгоритмы проектирования бесконтактных схем по их релейно-контактному аналогу.

21.Принципы построения АСУТП (централизованные и децентрализованные).

22.Алгоритмы синтеза комбинационных систем управления.

23.Принципы построения технической базы для систем автоматизации ТП.

24.Понятие о комбинационных и последовательностных систем автоматического управления.

25.Ветви технических средств автоматизации ТП (электрическая, гидравлическая,

пневматическая). Функциональная структура изделий - технических средств для автоматизации ТП (I- V группы).

26.Каково назначение САР?

27.Какое назначение имеют САУ?

28.Какие преимущества имеет компьютерное обеспечение резервуарного парка?

29.. Какие средства автоматизации применяют для буровых установок?

  1. Каков принцип работы глубинных манометров, термометров?

  2. Классификация автоматических средств регулирования?

32.. Что представляет собой автоматический регулятор? Для чего он предназначен?

  1. Для чего применяют агрегатные комплексы «Старт»? Из чего он состоит?

  2. Где используют микропроцессорные технические средства? Их особенности работы?

  3. Что входит в комплекс технических средств?

  4. Какие элементы входят в комплект автоматизированной системы групповых замерных установок?

  5. Как автоматизируют СПО?

  6. Для чего используют принципиальные электрические и пневматические схемы (ПЭС)?

  7. Для чего предназначены щиты и пульты системы автоматизации?

  8. Назначение и цели создания автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)?

  9. Каковы функциональные структуры АСУТП (автоматизированных систем управления технологическими процессами?

  10. Каковы виды обеспечения АСУТП (автоматизированных систем управления технологическими процессами)?

  11. В чем преимущества крупноблочных автоматизированных установок?

  12. Каковы особенности автоматизации технологических процессов транспорта нефти и газа? 45.Каковы особенности автоматизации технологических процессов сбора и подготовки нефти и газа?

  1. Назначение, цели создания и функции АСУТП.

  2. Основные разделы проекта АСУТП.

  3. Основные стадии создания АСУТП.

  4. Структура АСУТП.

  1. Требования к функциям АСУТП.

  2. Формирование требований к АСУТП.

  3. Разработка концепции АСУТП.

53. Техническое задание на АСУТП.

54. Эскизный проект АСУТП.

  1. Технический проект АСУТП.

  2. Рабочий проект АСУТП.

  3. Ввод в действие АСУТП.

  4. Сопровождение АСУТП.

  5. Техническое задание на создание АСУТП.

  6. Исходные данные для создания АСУТП.

  7. Взаимодействие и ответственность подразделений, участвующих в процессе создания АСУТП.

  8. Состав работ и ответственность при подготовке к вводу АСУТП в действие.

  9. Ответственность Поставщика оборудования для АСУТП.

  10. Ответственность Разработчика АСУТП.

  1. Порядок контроля и приемки АСУТП.

  2. Опытная эксплуатация АСУТП. Сроки и Программа.

  3. 67.Программа Приемочных испытаний АСУ ТП

  1. Ключевые аспекты современных методов управления технологическими процессами.

  2. Настройка контура управления в АСУ ТП.

  3. Методы настройки контуров управления.

  4. Метод управления по внутренней модели в АСУТП.

  5. Общие рекомендации для выбора метода настройки контуров в АСУТП.

  6. Автонастройка контура с обратной связью в АСУТП.

  7. Автонастройка каскадных контуров управления в АСУТП.

  8. Автонастройка контуров регулирования по упреждению в АСУТП.

  9. Задачи многосвязного управления в АСУТП.

  10. Упреждающее управление по модели в АСУТП

  11. Экономические преимущества внедрения усовершенствованного управления в АСУ ТП.

  12. Критерий эффективности и критерий качества переходного процесса в АСУТП.

  13. Пользовательский интерфейс в системах автоматизации. SCADA-пакеты.

  14. Пакеты автонастройки контуров управления в АСУ ТП.

  15. Многопараметрическое управление в АСУ ТП.

  16. Метод Зиглера-Николса для пропорционально-интегрального регулирования в АСУ ТП.

  17. Требования к программному обеспечению в АСУ ТП.

  18. Оптимизация в АСУ ТП.

  19. Основные функции SCADA. Программное обеспечение SCADA.

  20. SCADA-система Trace Mode.

  21. Средства создания графических экранов оператора в SCADA-системе Trace Mode.

  22. Создание и работа каналов в SCADA-системе Trace Mode.

  23. Разработка АСУ ТП в SCADA-системе Trace Mode.

  24. Языки программирования и математической обработки информации в SCADA-системе Trace Mode.

  25. Работа SCADA-системы Trace Mode с внешними базами данных и электронными таблицами.

  26. Документирование процесса управления в SCADA-системе Trace Mode.

  27. Создание проектов распределенных АСУ ТП в SCADA-системе Trace Mode.

  28. Жизненный цикл системы безопасности в АСУ ТП

  29. Отказы и ложные срабатывания в АСУ ТП.

  30. Интерфейс пользователя в АСУ ТП

  31. Диагностика оборудования в АСУ ТП.

  32. Управление и контроль выполнения проекта по АСУ ТП.

  33. Источники отказов в АСУ ТП.

  34. Системы противоаварийной защиты в АСУ ТП.

  35. Приемо-сдаточные испытания в АСУ ТП.

  36. Испытания компонентов программного обеспечения в АСУ ТП.

  37. Методы оценки параметров надежности в АСУ ТП.

  38. Методы предсказания надежности в АСУ ТП.

  39. Системы обслуживания полевого оборудования в АСУ ТП.

  40. Система идентификации в АСУ ТП

  41. Состав и содержание работ по созданию АСУ ТП.

  42. Порядок контроля и приемки в АСУ ТП.

  43. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу АСУ ТП в действие.

  44. Материально-техническое обеспечение испытаний АСУ ТП

  45. Метрологическое обеспечение испытаний АСУ ТП.

  46. План-график и распределение работ по созданию АСУ ТП

  47. Прикладное программное обеспечение в АСУ ТП.

  48. Система графического изображения оборудования в АСУ ТП.

  49. Из каких элементов состоит система автоматического регулирования? Каково их назначение? Составьте структурную схему АСР.

  50. Что такое объект регулирования? Что такое регулируемая величина? Для чего предназначены измерительное и задающее устройства и элемент сравнения? Приведите примеры.

  51. Каково назначение регулирующего органа? Назовите их разновидности. Опишите назначение и разновидности исполнительных механизмов. Что такое возмущающее воздействие? Приведите примеры возмущений.

  52. В чем сущность принципа регулирования «по отклонению»? Его достоинства. Составьте структурную схему.

  53. В чем сущность принципа регулирования «по возмущению»? Его достоинства. Составьте структурную схем

  54. Опишите комбинированный принцип регулирования. Составьте структурную схему.

  55. Что такое установившийся режим? Его признаки. Какой характеристикой определяется? 8. Что такое неустановившийся режим. Его признаки. Какой характеристикой определяется?

  56. Объясните понятия устойчивости. Приведите графики устойчивых и неустойчивых переходных процессов.

  57. Перечислите основные требования, предъявляемые к АСР. Что такое статическая ошибка? Что такое время регулирования? Как определить его по графику переходного процесса

  58. Перечислите основные требования, предъявляемые к АСР. Что такое степень затухания (колебательность) процесса регулирования? Что такое максимальное отклонение (перерегулирование)? Для объяснения изобразите график переходного процесса.

  59. Дайте определение понятия динамической (переходной) характеристики системы.Начертите и охарактеризуйте различные виды статических характеристик.

  60. Дайте определение понятия динамической (переходной) характеристики системы. Начертите и охарактеризуйте различные виды переходных характеристик.

  61. Как классифицируются объекты регулирования с точки зрения их динамических свойств? Приведите примеры.

  62. Что такое емкость объекта и как она влияет на процесс регулирования? Приведите примеры объектов, обладающие различной емкостью. Что такое емкости?

  63. Дайте определение понятия самовыравнивания объекта. Почему самовыравнивание облегчает работу регулятора? Объясните на примере.

  64. Что такое запаздывание объекта и чем оно вызывается? Виды запозданий. Как запаздывание влияет на работу регулятора

  65. Какие параметры численно характеризуют свойства объекта? Что такое постоянная времени и как ее определить по кривой разгона?

  66. Какие параметры численно характеризуют свойства объекта? Что такое коэффициент передачи объекта и как ее определить по кривой разгона?

  67. Динамические характеристики объектов регулирования. Кривая разгона. Изобразите кривые разгона различных объектов и объясните влияние на них основных свойств объекта

  68. Статические характеристики объекта регулирования. Изобразите их графики. Метод получения статических характеристик.

  69. Опишите классификации автоматических регуляторов по основным признакам. Объясните понятие регулятора непрерывного и дискретного действия.

  70. Дайте определение понятия «регулятор прямого действия». Начертите схему, рассмотрите устройство регулятора температуры прямого действия.

  71. Дайте определение и классификацию регулятора температуры прямого действия, Начертите принципиальную схему простейшего регулятора непрямого действия.

  72. Дайте определение позиционного регулятора и рассмотрите на примере устройство такого регулятора. Начертите схему.

  73. Что понимается под системой ЭАУС и какие регуляторы входят в эту систему? Модификация регуляторов МЗТА типа РА4.

  74. Из каких элементов состоит структурная схема электронного регулятора и какое их назначение? Начертите структурную схему.

  75. Что собой представляет Универсальная система элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА)? Вычертите и объясните работу одного элемента. Назначение комплексов «Центр» и «Цикл».

  76. Что такое закон регулирования? Какие регуляторы называются интегральными (астатическими) или И-регулирующими? Какие у них достоинства и недостатки? Для объяснения вычертите схему регулятора.

  77. Что такое закон регулирования? Какие регуляторы называются пропорциональными (статическими) или П-регуляторами. Какие у них достоинства и недостатки? Для объяснения начертите схему регулятора.

  78. Что такое закон регулирования? Какие регуляторы называются пропорционально- интегральными (изотропными) или ПИ-регуляторами

  79. Понятие и ПЦ и ПИД–регуляторах. Их достоинства, недостатки. На каких объектах рекомендуется их применять?

  80. Начертите и проанализируйте характеристики переходного процесса для П,И,ПИ,ПИД-регуляторов. Укажите, для каких И-,для каких ПИ-,для каких ПИД регуляторов.

  81. Электронные регуляторы, выпускаемые ЗЭИМ (чебоксарским заводом электрических исполнительных механизмов), типа РП-4, КП-4. Основные свойства модификации регулятора.

  82. Агрегатный комплекс унифицированных электрических средств регулирования

«Контур». Начертите блок-схему регулирующих приборов Р25 и объясните ее. Какая серия регулирующих приборов планируется взамен Р25?

150. Агрегатный унифицированный комплекс электрических средств регулирования «Каскад».

151. Основные свойства, модификации основных устройств. Какие серии регулирующих блоков входят в «Каскад-2»?

156. Что такое система автоматического управления?

157. Что такое алгоритм управления?

158. Что такое алгоритм функционирования?

159. Какие принципы управления применяют для построения систем автоматического управления?

160. Функциональная блок-схема разомкнутой системы автоматического управления.

161. Функциональная блок-схема замкнутой системы автоматического управления

162. Функциональная блок-схема системы автоматического управления с цепью компенсации.

163. Как различаются системы автоматического управления по степени централизации?

164. Что такое командоаппарат? Потенциометрический датчик?

165. Какие алгоритмы функционирования применяют в разомкнутых системах автоматического управления?

166. В чем отличие автоматизированной системы управления (АСУ) от системы автоматического управления (САУ)?

167. Какие алгоритмы функционирования применяют в замкнутых системах автоматического управления?

168. Чем отличается статическая система автоматического управления от астатической?

169. Какое дифференциальное уравнение применяют для исследования динамики систем автоматического управления?

170. Что такое оператор Лапласа и где он применяется?

171. Что такое передаточная функция системы автоматического управления?

172. Как определить изображение выходного параметра системы через передаточную функцию?

173. Какие типовые динамические звенья применяют в системах автоматического управления и для чего?

174. Что собой представляет безынерционное звено? Назовите примеры таких звеньев? Запишите передаточную функцию звена?

175. Что собой представляет инерционное звено? Какое соотношение определяет передаточную функцию таких звеньев?

176. Что собой представляет колебательное звено? Какое соотношение определяет передаточную функцию таких звеньев?

177. Для чего в системах автоматического управления применяют типовые динамические звенья?

178. Как определить передаточную функцию последовательно соединенных типовых динамических звеньев?

179. Как определить передаточную функцию звена, охваченного единичной обратной связью?

180. Как определить передаточную функцию звена, охваченного обратной связью через промежуточное звено?

181. Как можно получить характеристическое уравнение системы автоматического управления, если известна ее передаточная функция?

182. Какая автоматическая система считается устойчивой?

183. Какие методы и критерии применяются для оценки устойчивости линейных систем автоматического управления?

184. Какая система автоматического управления считается устойчивой по Ляпунову?

185.Что необходимо и достаточно для устойчивости системы автоматического управления по критерию Гурвица?

186. Как оценивается устойчивость САУ по критерию Вишнеградского?

187. Как оценивается устойчивость системы автоматического управления по критерию Рауса?

188. Что необходимо и достаточно для устойчивости системы автоматического управления по критерию Михайлова?

189. Какие критерии применяются для оценки качества систем автоматического управления?

190. Что такое динамическая характеристика системы автоматического управления и как можно оценить ее устойчивость по этой характеристике?

191. Какие преобразователи относятся к электромагнитным?

192. Какие величины могут преобразовываться электромагнитными датчиками?

193. Что такое магнитомодуляционные преобразователи?

194. Что такое магнитоупруги преобразователь?

195. Что такое магнитоэлектрический преобразователь?

196. Какие преобразователи используются в электромагнитных измерительных приборах?

197. Какие материалы используются для ферромагнитных магнитопроводов в электромагнитных датчиках?

198. Как устроены и работают электромагнитные механизмы электрочувствительных приборов?

199. Как устроены и работают магнитоэлектрические механизмы электрочувствительных приборов?

200. Как устроены и работают электродинамические механизмы электрочувствительных приборов?

201. В чем состоит принцип действия индуктивных преобразователей?

202. Как устроены и работают индуктивные преобразователи с малым воздушным зазором?

203. Как устроены и работают индуктивные преобразователи, состоящие из ферритового элемента и сердечника, для которого используется сам этот ферритовый элемент?

204. Как устроены и работают индуктивные преобразователи с разомкнутой магнитной цепью, представляющие собой катушку с подвижным сердечником?

205. Как индуктивные преобразователи используются в системах активного контроля?

206. Как с помощью индуктивных преобразователей осуществляется активный контроль прерывистых поверхностей?

207. Для чего используется индуктивный преобразователь с быстросменными скобами?

208. Как устроены и для чего используются виброгенераторные индуктивные датчики?

209. Как устроены и для чего используются виброконтактные индуктивные датчики?

210. Каковы основные достоинства виброконтактных индуктивных датчиков?

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


написать администратору сайта