Време - забавяне - инерция - Голямата енциклопедия на нефта и газа, статия, страница 1
Време - забавяне - импулс
Времето на забавяне на импулса в измервателната система е приблизително 2 - 3 минути. [2]
Това, което се нарича време на установяване и време на забавяне на усиления импулс. [3]
За постигане на по-висока точност се измерва не само времето на забавяне на импулса от сензора по отношение на предишния импулс от PI и Pb веригите (използвайки брояч 2), но също така и интервалът между два референтни импулса (използвайки брояча - /), през който се е появил импулсът от сензора. Този метод на измерване позволява значително намаляване на грешките от нелинейността на MCF характеристиката и нейната нестабилност. Броячи 1 и 2 след всеки референтен импулс, идващ към брояч 3, започват да отчитат от нула. Схеми Y2 и I:; управлявани от различни тригерни изходи Tg-i. След пристигането на импулса от сензора тригерите Tzz и Tg3 се затварят. [4]
За постигане на по-висока точност се измерва не само времето на забавяне на импулса от сензора по отношение на предишния импулс от PI и PZ веригите (с помощта на брояч 2), но и интервалът между два референтни импулса (с помощта на брояч /), през който се е появил - импулс от сензора. Този метод на измерване позволява значително да се намалят грешките от нелинейността на GK характеристиката. Броячи 1 и 2 след всеки референтен импулс, идващ към брояч 3, започват да отчитат от нула. Схемите R2 и R3 се управляват от различни изходи на тригера Tgg. След постъпване на импулса от датчика тригерите Тг % и Тгз се затварят. [5]
Тъй като 4n-p-броячът работи в режим на съвпадение със сцинтилационния y-спектрометър, е необходимо да се оцени времето на забавяне на импулса на изхода на брояча по отношение на преминаването на p-частицата през брояча. АкоТъй като коефициентът на усилване на газа в брояча е голям, импулсът на изхода на брояча ще се дължи почти изцяло на движението на положителни йони, които в началния момент заемат тясна област близо до централния електрод. Сигналът на изхода на пропорционалния брояч достига половината от максималната си стойност за време, приблизително равно на 10 - 2 - 10 - 3 от времето за събиране на всички положителни йони. При работа в режим на съвпадение е необходимо да се намали времето за нарастване на сигнала. Това може да се постигне чрез използване само на тясна част от нарастващия ръб на нарастването на импулса. [6]
Ако условията на терена на земната повърхност изкривяват сигнала, тогава повърхностите с еднакви фазови разлики (или еднакви времена на взаимно забавяне на импулсите) се различават от хиперболичните. За известно местоположение на референтни станции тези стационарни изкривявания се определят емпирично и корекциите се представят в таблица. [8]
Въз основа на ефекта на Кабанов се извършва наклонено реципрочно сондиране на йоносферата, чиято същност е, че към йоносферата се изпраща радиоимпулс и след отражение от нея се получава този радиоимпулс; според времето на забавяне на импулса и диаграмата на антената може да се прецени пътя, изминат от вълната, радиуса на зоната на мълчание и критичния ъгъл 6kr, съответстващ на честотата на излъчване и йонизационната плътност на отразяващия слой на йоносферата. [10]
За осигуряване на висока точност на контрола на температурата, във въртящата се глава са поставени два температурни сензора - регулиращ, който е в контакт с повърхността на нагревателния елемент, и записващ, разположен в зоната на канала със стопилката. Местоположението на сензора за управление директно върху повърхността на нагревателния елемент минимизира времето на забавяне на импулса за работарегулатор, който намалява големината на температурните колебания. Поставянето на регистриращия сензор в зоната на канала със стопилката осигурява регистриране на температурата на самата стопилка. [единадесет]
Принципът на работа на инсталацията за анализ на концентрацията на диспергиран газ се основава на сравнението на скоростта на звука в газова емулсия и чиста течност. Измерванията се извършват при ниски звукови честоти, значително по-ниски от резонансните честоти на газовите емулсионни мехурчета. Калибрирането на оборудването се свежда до определяне на фазовото изместване - времето на забавяне Am на импулса на екрана на осцилоскопа - при измерване в чиста течност спрямо разпространението на звука в газова емулсия. [12]
По този начин импулсът, получен от температурата на водата на изхода на импулсната (топлинна сигнална) тръба, се появява както при промени в подаването на гориво към пещта, така и при промени в подаването на захранваща вода към котела. Следователно, няма нужда да се въвежда втори допълнителен импулс във веригата на автоматичния регулатор от промяна в подаването на захранваща вода и измервателната част на управляващата верига е значително опростена. Ако импулсната тръба се използва в току-що описаната форма, дебелината на стената й трябва да бъде съответно голяма. В резултат на това времето на закъснение на водещия импулс, измерен през импулсната тръба, може да достигне до 15 - 20 сек. При смущения във водния поток забавянето на импулса по тръбата е много по-малко и се ограничава до 6 - 8 сек. [13]
Приемникът, разположен след газовия поток, състоящ се от два изолирани електрода 3, реагира на появата на йонен пакет като конвенционална йонизационна камера; ток започва да тече в електродната верига, създавайки импулс на напрежение при съпротивлението на натоварване R на приемника. Чрез измерване на времето на забавяне на товаимпулс по отношение на импулса на 6-лъчение, което е причинило появата на даден йонен пакет, може да се определи скоростта на газовия поток. Тъй като времето на забавяне е обратно пропорционално на скоростта, скалата на разходомера с този метод на измерване е хиперболична. Значително намаляване на инструменталните грешки при измерване се постига чрез използване на компенсационния метод за измерване на времето на забавяне на импулсите. [14]
По този начин импулсът, получен от температурата на водата на изхода на импулсната (топлинна сигнална) тръба, се появява както при промени в подаването на гориво към пещта, така и при промени в подаването на захранваща вода към котела. Следователно, няма нужда да се въвежда втори допълнителен импулс във веригата на автоматичния регулатор от промяна в подаването на захранваща вода и измервателната част на управляващата верига е значително опростена. Ако импулсната тръба се използва в току-що описаната форма, дебелината на стената й трябва да бъде съответно голяма. В резултат на това времето на закъснение на водещия импулс, измерен през импулсната тръба, може да достигне до 15 - 20 сек. При смущения във водния поток забавянето на импулса по тръбата е много по-малко и се ограничава до 6 - 8 сек. [15]