• C 级(严重):故障情况会降低飞机的能力或机组人员应对不利操作条件的能力,例如,安全裕度或功能能力显著降低、机组工作量显著增加或机组效率降低,或给乘客带来不适,甚至可能受伤。• D 级(轻微):故障情况不会显著降低飞机的安全性,并且需要机组人员采取完全在其能力范围内的行动。轻微故障情况可能包括安全裕度或功能能力略有下降、机组工作量略有增加(例如,常规飞行计划变更)或给乘客带来一些不便。• E 级(无影响):故障情况不会影响飞机的运行能力或增加机组人员的工作量。
在保修期内,政府必须为每个退回的装置或组件提供故障情况信息。如果准确记录,每个服务部门当前使用的标准维护表应提供制造商所需的大部分信息。维护表备注部分需要的其他信息包括 (1) 发生故障的 GPS 装置的接收器零件号和序列号 (2) 接收器的时间累计计 (TTM) 读数 (3) 故障指示(即 BIT 显示)ITS 测试序列号和操作员 (4) 故障情况(即“装置不会跟踪超过三颗卫星”或“必须每 20 分钟重新初始化一次装置”或“装置未通过 BIT,指示 XXXX XXXX”)。尽可能深入了解故障情况非常重要。如果需要更多空间,可以使用装订在表格上的单独纸张来更全面地描述症状和测试结果。
发电厂所有者关心其电厂的可用性和可靠性。这就是为什么依赖能够安全中断故障情况、同时保护连接设备并减少停电时间的设备至关重要的原因。
该装置是完全符合 EN54-4 标准的电池充电器,某些型号还包含可与 GFE 所有可寻址面板一起使用的环路接口。它将监控所有故障情况,包括:充电器故障、充电器电压水平、输入电压电源故障和电源移除。它可以作为独立模块提供,也可以装在 ABS 塑料外壳中,包括 28V DC @ 1.7 或 2.4 安培 PSU。独立单元的额定电流为 10A,并配有散热装置。电池电量受到全面监控,电流输出受控制并限制为最大 4 安培。提供两个辅助输出继电器,均配备一组转换触点。一个用于发出故障情况信号。输出继电器仅适用于可寻址版本,可在包含在 IO 组中时使用。
闭环自动化系统正变得越来越普及,功能越来越强大,因为它们与各种在线监控、分析和预测系统相辅相成。为了使工厂按照其运行极限运行并对各种故障情况做出快速反应,必须以综合的方式对所有这些都进行管理。这里的关键是将通过人工智能获得的数据洞察与相关行业的第一原理模型和领域专业知识相结合,支持业务目标的实现,并创建一个“自我优化工厂”。-优化工厂) “”。
AMETEK Process Instruments 是尾气分析领域的领导者,在 25 年多的时间里,该公司对 880-NSL 型(无样品管线)尾气分析仪的良好业绩感到自豪。880-NSL 型采用经过现场验证的紫外线技术,可准确监测尾气中的 H 2 S 和 SO 2 浓度。这款紧凑、坚固的变送器式分析仪可直接安装在您的工艺管道上,避免样品管线堵塞。880-NSL 还配备了防堵塞反吹功能,一旦发生任何内部故障情况,就会自动启动分析仪的空气反吹。
AMETEK Western Research 是尾气分析领域的领导者,在超过 25 年的时间里一直处于领先地位,现自豪地推出 880-NSL 型(无样品管线)尾气分析仪。880-NSL 型采用经过现场验证的紫外线技术,可准确监测尾气中的 H 2 S 和 SO 2 浓度。这款紧凑、坚固的变送器式分析仪可直接安装在您的工艺管道上,避免样品管线堵塞。880-NSL 还配备了防堵塞反吹功能,一旦发生任何内部故障情况,就会自动启动分析仪的空气反吹。
AMETEK Western Research 是尾气分析领域的领导者,在超过 25 年的时间里一直处于领先地位,现自豪地推出 880-NSL 型(无样品管线)尾气分析仪。880-NSL 型采用经过现场验证的紫外线技术,可准确监测尾气中的 H 2 S 和 SO 2 浓度。这款紧凑、坚固的变送器式分析仪可直接安装在您的工艺管道上,避免样品管线堵塞。880-NSL 还配备了防堵塞反吹功能,一旦发生任何内部故障情况,就会自动启动分析仪的空气反吹。
GasTOPS 为 USS Makin Island 开发推进控制算法 USS Makin Island 是一艘 850 英尺长的双轴两栖攻击舰,现役于美国海军。它使用混合电力推进系统,燃气轮机用于高速行驶,电动机用于低速运行。GasTOPS 工程师使用 Simulink 和 Simscape 开发了推进系统模型,包括船体、螺旋桨、轴系、变速箱、电动机、发电机和燃气轮机的子模型。对于发电厂,他们建模了六台柴油发电机、八台变压器、众多智能断路器和配电系统,以及电动机和其他负载。他们进行了模拟以评估系统对短路、发电机故障和各种故障情况的响应。mathworks.com/gastops
反应堆保护要求必须检测故障情况,以防止或减少任何活动的释放。基本功能是检测工厂信号(例如反应堆中子通量或冷却剂温度)是否超出阈值。这会在三通道或四通道投票系统中产生跳闸投票。如果检测到故障,则必须通过放下控制棒来跳闸反应堆,并启动缓解措施(例如启动泵和操作阀门)。保护功能通常不是很复杂,但有很多。如果连续进行计算(例如燃料的线性热额定值),则可以更有效地完成某些操作。有些取决于工厂状况或功率水平,从而引入决策逻辑。缓解措施取决于检测到的故障,从中检测到的信号已离开可接受的限度。作为指导,大约 80 个常规逻辑图可以表示压水反应堆 (PWR) 保护所需的输入调节和驱动逻辑。