Экзаменационные тесты по дисциплине "Вычислительные машины и системы", страница 9

АТПП

41.   

Если в химическом реакторе  с перемешиванием протекает экзотермическая реакция, и режимные параметры таковы, что без регулятора реактор неустойчив, то какой из перечисленных способов регулирования позволит всегда сделать систему устойчивой при соответствующем выборе коэффициента в П - законе регулирования?

1.  Регулирование по отклонению температуры в реакторе от заданного значения воздействием на входную концентрацию реакционной смеси.

2.  Регулирование по отклонению концентрации реак­ционной смеси в реакторе от заданного значения изменением входной температуры реакционной смеси.

3.  Регулирование по отклонению концентрации реакционной смеси в реакторе от заданного значения воздействием на входную концентрацию реакционной смеси.

4.  Регулирование по отклонению температуры в реакторе от заданного значения воздействием на входную температуру реакционной смеси.

5.  Регулирование по отклонению концентрации реак­ционной смеси от заданного значения воздействием объемную скорость потока в реакторе.

42.   

Какая схема регулирования соотношения расходов представлена?

1.  При заданной общей нагрузке.

2.  При незаданной общей нагрузке.

3.  При косвенном измерении.

4.  При байпасировании потока.

5.  При заданной общей нагрузке и коррекции коэффициента соотношения по третьему параметру.

43.   

Какая схема регулирования соотношения расходов представлена?

1.  При заданной общей нагрузке.

2.  При незаданной общей нагрузке.

3.  При косвенном измерении.

4.  При байпасировании потока.

5.  При заданной общей нагрузке и коррекции коэффициента соотношения по третьему параметру.

44.   

Для чего предназначен регулятор 3?

1.  Формирование уставки локальному стабилизирующему регулятору расхода G2, пропорционально расходу G1.

2.  Стабилизация заданного расхода G1 изменением сопротивления линии.

3.  Стабилизация заданной общей нагрузки и коррекции коэффициента соотношения по третьему параметру.

4.  Стабилизация заданного уровня в емкости изменением задания регулятору соотношения расходов.

5.  Стабилизация заданного соотношения расходов изменением  расхода G2.

45.   

Какая схема регулирования испарителя представлена?

1.  Давления пара.

2.  Уровня конденсата.

3.  Уровня испаряемой жидкости.

4.  Производительности по пару.

5.  Расхода греющего пара.

46.   

Для чего предназначен регулятор 3?

1.  Компенсации возмущения  по температуре теплоносителя в рубашке.

2.  Компенсацией возмущения  по расходу теплоносителя.

3.  Стабилизации температуры теплоносителя в рубашке.

4.  Регулирования  температуры в реакторе.

5.  Стабилизации концентрации продукта в реакторе.

47.   

Как формируется матрица управляемости Wu для дискретной системы с n переменными состояния, приведенной ниже?
X(k+1)=Ф*X(k)+G*U(k)
Y(k)=C*X(k)

1.  С,СФ,СФ2,…,СФn-1]Т

2.  [G,ФG,Ф2G,…,Фn-1G]

3.  [С,СФ,СФ2,…,СФn]Т

4.  [G,GФ,GФ2,…,GФn-1]

5.  [С,СG,СG2,…,СGn-1]

48.   

Какой из представленных алгоритмов субоптимального стационарного фильтра Калмана верен?

1.   Xp(k) = ФXo(k) + GU(k),
 Xo(k+1) = Xp(k+1) + K( Y(k+1) - CXp(k+1) ).

2.   Xp(k+1) = ФXo(k) + GU(k),
 Xo(k+1 )= Xp(k) + K( Y(k) - CXp(k) ).

3.   Xp(k+1) = ФXo(k) + GU(k+1),
 Xo(k+1) = Xp(k+1) + K( Y(k) - CXp(k+1) ).

4.   Xo(k+1) = Xp(k) + K( Y(k+1) - CXp(k) ),  

Xp(k+1) = ФXo(k+1) + GU(k).

5.   Xp(k+1) = ФXo(k) + GU(k),
 Xo(k+1) = Xp(k+1) + K( Y(k+1) - CXp(k+1) ).

49.   

Сколько скалярных уравнений содержит нестационарный фильтр Калмана для вычисления ковариационной матрицы ошибки прогноза, если имеется 1 выход и 5 переменных состояния?

1.  4.

2.  7.

3.  10.

4.  15.

5.  25.

50.   

При каких частотах возмущений следует применять данную схему регулирования

 (Q1,Q2 − ω1;  υ2 − ω2;  υ1 − ω3)?

1.   ω1 << ω2 << ω3.

2.   ω1 ≈ ω2 << ω3.

3.   ω1 >> ω2 >> ω3.

4.   ω1 ≈ ω2 >> ω3.

5.   ω1 ≈ ω2 ≈ ω3.

51.   

Какое назначение регулятора 4?

1.  Регулятор 3 поддерживает заданное разрежение в печи изменением отвода дымовых газов.

2.  Регулирование соотношения расходов нагреваемого потока и топлива.

3.  Стабилизирует расход топлива на заданном значении.

4.  Стабилизирует выходную температуру технологического потока на заданном значении.

5.  Компенсирует возмущения по расходу технологического потока.

52.   

Каким выражением описывается функция перекрестного регулятора в координатной форме?

1. Φμij = ( E + Φμij )×Fμii-1

 2. Φμ = Φμ×Fμ-1×Fα.

 3. Φμij = Fμij-1×Fαii.

 4. Φμij = ( E + Φμii ) ×Fμij×Fμii-1.

 5. Φμij = ( E + Φμij ) ×Fμij-1×Fαii.

53.   

Какая схема регулирования теплообменника смешения представлена?  

1.  Каскадная САР температуры в теплообменнике смешения.

2.  Разомкнутая САР температуры в теплообменнике смешения с компенсацией двух возмущений.

3.  Разомкнутая САР температуры в теплообменнике смешения.

4.  Комбинированная САР температуры в теплообменнике смешения с компенсацией двух возмущений.

5.  Замкнутая одноконтурная САР температуры в теплообменнике смешения.