SE4005S2B2大型企業
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DCS的控制程序是由誰執行的?
DCS的通訊網絡
1、發展歷程
隨著計算機技術、網絡技術和控制技術的不斷發展,DCS自20世紀70年代問世以來,先后經歷了四個發展時期,具體劃分為:
(1)1975—1980 初創期。此時的DCS通訊系統只是一種初級局部網絡,全系統由一個通訊指揮器指揮,對各單元的訪問是輪流詢問方式。如TDC-2000、MOD-3等。
(2)1980—1985 成熟期。采用局域網絡,由主從式星型網絡轉變成對等式的總線網絡通信或環網通信,擴大了通信范圍,提高了傳輸速率。如TDC-3000、MOD-300等。
(3)1985—1990 擴展期。在局域網絡方面采用標準組織ISO的OSI開放系統互聯的參考模型,使符合開放系統的各制造廠的產品可以互連,互通信以及進行數據交換,第三方軟件以可以應用。改變了過去DCS各廠自成系統的封閉結構,DCS由原來的僅能應用發展到不僅能應用而且能開發。TDC-3000(帶UCN網)Centum XL等。
(4)90年代以后,網絡開放期。采用符合標準的通信協議和規程,即IEE802(以太網)、IEE802.4(令牌總線)、EEFDDI(光纖分布數據界面)、TCP/IP(傳輸控制協議/互聯協議)或MAP(制造自動化協議)等,使不同廠家型號、不同操作系統的計算機可共存一個網絡標準,達到產品互換、資源共享的目的。如Centum CS-3000、Advant-500等。
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I/O是什么?
Indramat MAC093A-0-PS-3-C/110-B-1
Indramat MAC 093A-0-HS-4-C/110-B-0 /W I634LX
Indramat MAC093A-0-LS-3-C/130-A-1/S01
Indramat MAC093A-0-PS-3-C/110-B-1
Indramat MAC093A-0-PS-4-C/110-B-1/WI522LV
Indramat MAC093A-0-PS-4-C/110-B-2/WI522LV
Indramat MAC093A-0-WS-4-C/110-A-1/WI521LV
Indramat PLCB02A02-FW
Indramat PLCB 02A02 Module
Indramat NAM1.3-08
Indramat Line Former
Indramat MDD065C-N-040-N2L-095PBO
Indramat AC Servomotor
Indramat MAC092B-C-OD-1-B/095-B-2/101000/SO1
Indramat MAC093C-1-FS-4-C
Permanent Magnet
Indramat MAC093C-0-CS-3-C/130-A-0/S005
Indramat Permanent Magnet
Indramat MAC093C-0-DS-2-0/110-A-0
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其產生的原因是在一定條件下,卡曼漩渦的漩渦脫離會激起室壁之間的某階駐波,這種駐波在管殼之間來回反射,不斷向外傳播能量,卡曼漩渦卻不斷輸入能量。當卡曼漩渦頻率fv與聲學駐波頻率fa之比在.8~.2范圍內時,氣室內可能產生強烈的聲學共振和噪音。當殼程流體是液體時,由于液體的音速極高,這種振動不會產生。動流誘發振動流體脈動引起的管子振動屬于強迫振動。由脈動流誘發的換熱器內振動目前還很少有人進行完整的理論探討與實驗,但是這種振型無論在理論上還是在實踐上都具有相當重要的意義。動的防止與有效利用換熱器內流體誘導振動的機理相當復雜,能夠有效地防止振動的完整的設計準則尚未建立起來。這就需要在運行過程中根據不同的操作情況,采用不同的措施來防止換熱器的振動。振動是不可避免的但是輕微的振動不但不會帶來損壞,而且還有強化傳熱和減少結垢的作用。但是強烈的振動應該采取必要的防振措施以減緩振動,避免換熱器振動破壞。抗振的根本途經是激振力頻率盡量避開管子的固有頻率。工程實踐中常采用以下的抗振措施:制定合理的開停工程序,加強在線監測,嚴格控制運行條件,在流體入口前設置緩沖板或導流筒,既可以避免流體直接沖擊管束,降低流速,又可以減小流體脈動。
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