Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочая программа ТСАиУ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
245.25 Кб
Скачать

3.5. Темы докладов (рефератов)

  1. Методы автоматизации средств производства.

  2. Классификация средств измерения физических параметров.

  3. Методы и приборы измерения температуры.

  4. Датчики температуры серии Метран-274.

  5. Методы и приборы измерения уровня.

  6. Классификация приборов для измерения давления и разряжения.

  7. Датчики измерения перепада давления.

  8. Ультразвуковые уровнемеры.

  9. Микроволновые уровнемеры.

  10. Буйковый метод определения уровня.

  11. Буйковые пневматические преобразователи уровня.

  12. Гидростатический метод измерения уровня.

  13. Гидростатические уровнемеры.

  14. Ителлектуальные датчики и приборы.

  15. Контроллеры.

  16. Исполнительные механизмы.

  17. HART-протокол.

  18. Архитектура НАRT-протокола.

  19. Команды - НАRT-протокола.

  20. Cетевая технология Eternet.

3.7. Задания к контрольным мероприятиям (примерные тесты, вопросы и т.Д.)

Тест 1. по дисциплине ТСА иУ

1. Для измерения атмосферного давления используются:

    1. Манометры

    2. Мановакуумметры

    3. Барометры

    4. Вакуумметры

    5. Дифференциальные манометры

  1. Для измерения избыточного давления используются:

    1. Дифференциальные манометры

    2. Мановакуумметры

    3. Вакуумметры

    4. Барометры

    5. Манометры

  2. Для измерения разрежения:

    1. Дифференциальные манометры

    2. Мановакуумметры

    3. Вакуумметры

    4. Барометры

    5. Манометры

  1. Для измерения давления и разрежения:

    1. Дифференциальные манометры

    2. Мановакуумметры

    3. Вакуумметры

    4. Барометры

    5. Манометры

  2. Для измерения разности (перепада) давления:

    1. Манометры

    2. Мановакуумметры

    3. Барометры

    4. Вакуумметры

    5. Дифференциальные манометры

  3. Устройство, предназначенное для управления потоками нефти, транспортируемыми по трубопроводам, называется:

    1. Задвижка

    2. Запорная арматура

    3. Регулятор давления

    4. Трубопроводная арматура

    5. Предохранительный клапан

  4. Запорные устройства, в которых проходное сечение перекрывается поступательным перемещением затвора в направ­лении, перпендикулярном направлению движения нефти называется:

    1. Задвижка

    2. Запорная арматура

    3. Регулятор давления

    4. Трубопроводная арматура

    5. Предохранительный клапан

  5. По принципу действия арматура делится на следующие классы:

    1. Запорная, регулирующая, измерительная

    2. Запорная, регулирующая, предохранительная

    3. Трубопроводная, запорная

    4. Трубопроводная, регулирующая, запорная

    5. Предохранительная, трубопроводная

  6. Устройство, служащее для автоматического поддержания давления на требуемом уровне называется:

    1. Задвижка

    2. Запорная арматура

    3. Регулятор давления

    4. Трубопроводная арматура

    5. Предохранительный клапан

  1. Устройство, предотвращающее повышение давления в трубопроводе сверх установленной величины называется:

    1. Задвижка

    2. Запорная арматура

    3. Регулятор давления

    4. Трубопроводная арматура

    5. Предохранительный клапан

  2. Устройство для предотвращения обратного движения среды в трубопроводе называется:

    1. Задвижка

    2. Запорная арматура

    3. Регулятор давления

    4. Трубопроводная арматура

    5. Предохранительный клапан

По принципу действия приборы для измерения давления и разрежения различаются:

    1. Запорные, поршневые

    2. Трубопроводные, регулирующие

    3. Поршневые, жидкостные, пружинные, электрические, радиоактивные

    4. Предохранительные, жидкостные, магнитные, регулирующие

    5. Пружинные, механические

  1. Устройство, осуществляющее зондирование рабочей зоны волнами ультразвука, называется:

    1. Микроволновые радарные уровнемеры

    2. Датчики температуры

    3. Регулятор давления

    4. Датчики уровня

    5. Ультразвуковые бесконтактные уровнемеры

  2. Ультразвуковые бесконтактные уровнемеры осуществляют зондирование рабочей зоны волнами ультразвука, т.е. волнами давления с частотой:

    1. Ниже 20 КГц

    2. Ниже 200 КГц

    3. 20 МГц

    4. Свыше 20 КГц

    5. Свыше 20 Гц

  3. Уровнемеры, использующие электромагнитное излучение СВЧ диапазона для зондирования рабочей зоны и определения расстояния до объекта контроля, называется:

    1. Микроволновые радарные уровнемеры

    2. Датчики температуры

    3. Регулятор давления

    4. Датчики уровня

    5. Ультразвуковые бесконтактные уровнемеры

  1. В настоящее время широко используются два типа микроволновых уровнемеров:

    1. Жидкостные, поршневые

    2. FMCW, электрические

    3. Импульсные, электрические

    4. Импульсные, FMCW

    5. Электрические, жидкостные

  1. Уровнемеры, которые не имеют непосредственного контакта с контролируемой средой и могут применяться для агрессивных, вязких, неоднородных жидких и сыпучих материалов, называются:

    1. Задвижка

    2. Датчики температуры

    3. Радарные уровнемеры

    4. Датчики уровня

    5. Ультразвуковые бесконтактные уровнемеры

  2. Уровнемеры, использующие для метода определения уровня по выталкивающей силе действующей на погруженный в рабочую жидкость буек, называются:

    1. Микроволновые радарные уровнемеры

    2. Буйковые уровнемеры

    3. Регулятор давления

    4. Датчики уровня

    5. Ультразвуковые бесконтактные уровнемеры

  3. Устройство, измеряющее давление столба жидкости и преобразующее его в значение уровня, называется:

    1. Микроволновые радарные уровнемеры

    2. Буйковые уровнемеры

    3. Гидростатические уровнемеры

    4. Датчики уровня

    5. Ультразвуковые бесконтактные уровнемеры

  4. Электрический прибор, с помощью которого в телемеханике и системах управления измеряют токи, напряжения, температуру и другие физические параметры объекта, передают и принимают данные по каналам связи, передают на объект управляющие воздействия, используют в качестве локального автоматического регулятора, называется:

    1. Задвижка

    2. Датчик

    3. Арматура

    4. Контроллер

    5. Уровнемеры

  1. Контроллеры могут быть:

    1. Специализированными, универсальными

    2. Регулирующими, помехоустойчивыми

    3. Универсальными, жидкостными

    4. Электрическими

    5. Гибкими, жесткими

  2. Устройство, предназначенное для перемещения регулирующего органа (регулирующий орган может быть выполнен в виде вентиля, клапана, задвижки, крана, шибера, заслонки и др.) в системах автоматического регулирования или дистанционного управления, а также в качестве вспомогательного привода элементов следящих систем, рулевых устройств транспортных машин, называется:

    1. Задвижка

    2. Датчик

    3. Исполнительный механизм

    4. Контроллер

    5. Уровнемеры

  3. Пневматические исполнительные механизмы подразделяются на:

    1. Сильфонные, магнитные

    2. Жидкостные, поршневые, механические

    3. Механические, гидравлические

    4. Электрические, магнитные

    5. Мембранные, поршневые, сильфонные

  4. Гидравлические исполнительные механизмы подразделяются на:

    1. Сильфонные, магнитные

    2. Мембранные, поршневые, лопастные

    3. Механические, гидравлические

    4. Электрические, магнитные

    5. Мембранные, поршневые, сильфонные

  5. Электрические исполнительные механизмы по принципу действия подразделяются на:

    1. Сильфонные, магнитные

    2. Мембранные, поршневые, лопастные

    3. Механические, гидравлические

    4. Электродвигательные, электромагнитные

    5. Мембранные, поршневые, сильфонные

  6. Электрические исполнительные механизмы по характеру движения выходного органа делятся на:

    1. Сильфонные, магнитные

    2. Прямоходные, поворотное

    3. Механические, гидравлические

    4. Электродвигательные, электромагнитные

    5. Мембранные, поршневые, сильфонные

  1. Обмен данными между системой управления и интеллектуальными пер­вичными датчиками легко осуществляется с помощью стандартного коммуникационного протокола называемой:

    1. TCP/IP протокол

    2. SMTP

    3. FTP протокол

    4. HART протокол

    5. IP протокол

  1. Протокол HART может применяться в двух режимах подключения:

    1. «точка»-«точка», «шина»

    2. «шина», «запятая»

    3. «звезда», «шина»

    4. «звезда», «точка»-«точка»

    5. «запятая», «звезда»

    6. «шаговый», «непрерывный»

  1. Для передачи логической "1" HART использует один полный период частоты:

    1. 1200 КГц

    2. 2200 Гц

    3. 1200 Гц

    4. 2200 КГц

    5. 120 Гц

  1. Для передачи логического "0" HART использует два неполных периода частоты:

    1. 1200 КГц

    2. 2200 Гц

    3. 1200 Гц

    4. 2200 КГц

    5. 120 Гц

  2. Команды протокола подразделяются на три основные группы:

    1. Специализированными, универсальными

    2. Универсальные, стандартные, специфические

    3. Универсальными, жидкостными

    4. Импульсные, частотные

    5. Однозначные, многозначные

  1. Технология, которая является согласованным набором стандартных протоколов и реализующих их программно-аппаратных средств (например, сетевых адаптеров, драйверов, кабелей и разъёмов), достаточной для построения вычислительной сети, называется:

    1. Сетевая технология

    2. Автоматизированная технология

    3. Шинная технология

    4. Компьютерная технология

    5. Доменная технология