Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 57136-2016; Страница 17

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 57117-2016 Устройства пломбировочные. Методы утилизации Sealing devices. Utilization techniques (Настоящий стандарт распространяется на пломбировочные устройства по ГОСТ 31282 (далее - ПУ), предназначенные для установки на любые объекты пломбирования. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам (процедурам) утилизации ПУ. Сфера действия стандарта – предприятия и организации, изготавливающие и поставляющие ПУ, потребители ПУ независимо от административной подчиненности и форм собственности) ГОСТ Р 57151-2016 Композиты полимерные. Метод построения кривой равновесного деформирования образцов органических стекол Polymer composites. Method of constructing the curve of equilibrium deformation of samples of organic glasses (Настоящий стандарт распространяется на органические стекла и устанавливает метод построения кривой равновесного деформирования образцов органических стекол при их жестком (управление по деформации) одноосном программном нагружении с постоянной скоростью деформации и выдержками при постоянных деформациях) ГОСТ ИСО 7902-2-2001 Гидродинамические радиальные подшипники скольжения, работающие в стационарном режиме. Круглоцилиндрические подшипники. Часть 2. Функции, используемые для расчета Hydrodynamic plain journal bearings under steady-state conditions. Circular cylindrical bearings. Part 2. Functions used in the calculation procedure (Настоящий стандарт устанавливает значения основных функций, используемых в методе расчета гидродинамических круглоцилиндрических подшипников скольжения с масляной смазкой, работающих в режиме полной смазки)
Страница 17
Страница 1 Untitled document
Приложение А
(справочное)
ГОСТ Р 57136—2016
Моделирование приложений насоса с программным управлением
А.1 Приложение для насоса с программным управлением
Информационная модель интегрированной системыуправления насосом с программным управлением, пред
ставленная в настоящем Приложении, является развитиемстандартной модели насоса (согласно ИСО 15926). рису
нок5. Блок-схема системы насоса с программнымуправлением в качестве примера приведена ниже, на рисункеА.1.
MSU1
(Data Acq.)
PLCi
Pump Control
MSU3
(Speed/PID)
ft
Г
[
i
$
Flow
Г
Pressure
Г
Temperature
SensorSensor
Sensor
l
vfd
ig= КШ)
PumpMotor
Information
Exchange
Input Module
i Comm. Module
< = >
PLC2
Pump Diagnostics
PLCI Pump control PLC1-контроллер управления насосом; PLC2 Pump Diagnostics РЬС2-конгроллер диагностики
состояния насоса; MSU, (Data Acq.) MSU1- модуль (сбор данных); MSU^ (Diagnostics) MSU2 -модуль диагностики; MSU}
(Speedi’PID) MSU3 модуль (регулировка скорости’РЮ). Information Exchange обмен информацией; Input Module входной
модуль; Comm. Module модуль связи; Flo1# Sensor — датчик расхода; Pressure Sensor — датчик давления; Temperature Sensor —
датчик температуры; VFD частотно-регулируемый электропривод. Pump насос; Motor — двигатель
РисунокА.1— Блок-схема системы насоса с программным управлением
В данном примере интегрированного приложения для насоса с программным управлением имеется три
MSU-модуля. Приложение для управления насосом содержит программируемый логический контроллер (PLC) и
соответствующие входной модуль и модуль связи, предназначенныедля обработкиданных, поступающих с датчи
ков, а также для связи с частотно-регулируемым приводом (VFD). который предназначендля регулировки скорости
вращения насоса. В данном приложении предусмотрены два MSU-модуля для:
- сбора данных с датчиков, например, расхода, давления и температуры;
- управления насосом, например, для регулировки скоростиего вращения и пропорционально-интегрально-
дифференциального регулирования (PID) расхода и давления.
Предполагается, что эти два MSU-модуля вместе с другими ресурсами, содержащимися в приложении для
управления насосом, уже интегрированы в это приложение согласно 7.2. Обмен информацией в пределах данного
приложения здесь не рассматривается.
Автономное приложение для диагностики состояния насоса содержит один MSU-модуль, который получает
информацию от приложения для управления насосом, проводит диагностику его состояния и посылает результаты
диагностики обратно в данное приложение.
Далее приведены потоки данных, проходящие через указанное приложение:
а)информация с датчиков, например, расхода, давления и температуры, считывается MSU1-модулем (сбора
данных) в приложение для управления насосом;
13