Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2005"

Transkript

1 Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon Institutt for teknisk kybernetikk Skrevet av KG Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2005 I TK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Pensumbok: Instrumenteringssystemer, Tor Onshus, Bokmål Hjelpemidler: D - Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. - Bestemt enkel kalkulator tillatt (HP30S) NB! Tallene i parantes angir den relative vekt oppgaven tillegges ved bedømmelse.

2 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 2 av 14 Kommentarer til løsningsforslag: Løsningsforslagene gir en pekepinn på hva svarene skal inneholde og må ikke ses på som maksimale svar. For mer utfyllende informasjon må man slå opp på de referanser som det er gitt til pensumstoffet. Poengfordeling Følgende poengfordeling skal benyttes Oppgave Del Max poeng 1 a 5 (20 poeng) b 5 c 5 d 5 2 a 5 (20 poeng) b 5 c 5 d 5 3 a 5 (20 poeng) b 5 c 5 d 5 4 a 5 (20 poeng) b 5 c 5 d 5 Total 80 poeng (4 timer eksamen teller 80%, 20% fra prosjekt)

3 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 3 av 14 Oppgave 1 Diverse (25 poeng) a ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt i pensumboka] Det tre overføringsmodi som det tenkes på her er simpleks, halv-dupleks og fulldupleks. Disse er beskrevet på side 3-6 i pensumboka. b ) Krav til full uttelling: Spørsmålet er noe uklart siden modi kan være mye forskjellig. Det var mange spørsmål tilknyttet denne oppgaven på eksamen. Vurdering av poeng må ta hensyn til dette, men feil skal trekke ned. Unødvendige besvarelser skal oversees. [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt i pensumboka] En godt svar på dette spørsmålet finnes på side 3-21 i pensumboka. Krav til full uttelling: Kandidaten må tydelig ha vist hvilke egenskaper digital signaloverføring ved hjelp av feltbuss har, hvilke egenskaper analog 4-20mA strømsløyfe har og diskutere disse opp mot hverandre. c ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt i pensumboka] For å kunne avgjøre hvilket signal som er riktig trenger en minst tre signaler. En mulig måte dette kan gjøres på er å benytte selvtest som det tredje signalet. Hvis to signaler viser forskjellig og selvtesten viser at det ene er feil, kan man som regel anta at det andre signalet som selvtesten ikke indikerer er feil er det riktige signalet. i) Man må forutsette at bare ett av signalene kan være feil for å få en riktig avgjørelse. Det vil si at felles feil (common mode) vil være svært kritiske hvis man benyttet denne formen for votering ii) iii) Denne voteringen heter Moo3 (hvis det kreves at to enheter skal endre utgang før nedstengning/ sikker aksjon skal foretas benytter man 2oo3). Sannhetstabellen for 2oo3 votering finnes på side 6-6 i pensumboka. Sannhetstabellen for 1oo3 votering er gjengitt i tabellen under. A B C UT

4 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 4 av 14 Krav til full uttelling: Alle spørsmålene må være adekvat besvart. I deloppgave ii) godtas både 1oo3 og 2oo3 som svar siden det ikke er sagt noe om nedstengingsfilosofien som skal benyttes. Kommentar til sensor: Delspørsmål ii) er egentlig ikke godt. I utgangspunktet er jo ikke hovedspørsmålet rettet mot votering, men hvordan man detekterer feil. Håndtering av feilen kan løses ved votering. Dette kan ha forvirret studentene og må tas hensyn til ved poengsetting. d ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 10.9 i pensumboka] Dette temaet er omfattende. Pensumboka berører noen få deler av det i avsnitt 10.9 over sidene til Her følger en oppsummering av de viktigste punktene: Juridiske og avtalemessige forhold er svært viktige deler av et prosjekt Utarbeidelse of forhandling er ofte ivaretatt av egne jurister i bedriften med støtte fra de tekniske avdelingene. Etter at avtalen er inngått overtar ledelsen av prosjektet. Avtalen må regulere hvem betaler forsering ved forsinkelse og hvem som betaler utbedring av feil. Dette er situasjoner som man ofte møter. Avtalen må være slik at både kunde og leverandør kan leve godt med. En avtale som gjør at leverandøren får for dårlige rammebetingelser kan ramme kunden i neste runde. Dårlige rammevilkår reduserer leverandørens konkurransevilkår og kan i verste fall medføre konkurs. Konsekvensen er at reklamasjonsrett forsvinnner og tilgangen til reservedeler kan forsvinne. Typisk innhold i en kontrakt varierer med størrelsen på konktrakten og konktraktens omfang. En generell liste over innhold finnes i pensumboka nederst på side 10-2o frem til midten av side Krav til full uttelling: Kandidaten bør ha berørt alle aspekter i listen ovenfor. Oppgave 2 Eksplosjonssikring, brann og gass deteksjon (25%) a ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 8.5 i pensumboka] Ex i står for egensikker utførelse. Utstyr med Ex i utførelse har begrenset energi i signalet. Energien som er lagret i kretsen skal være lavere enn minste tennenergi i det miljøet som utstyret skal stå i. På denne måten sikrer man seg mot at utstyret skal kunne starte en brann/eksplosjon. Denne beskyttelsesarten er mye brukt i feltinstrumentering og er en elegant løsning spesielt for spenningssignaler Ex d står for eksplosjonssikker utførelse. Utstyr med Ex d har en kapsling som er både trykkfast og flammesikker. Kapslingen skal tåle en intern eksplosjon (inni kapslingen) uten å ta skade og uten at flammen sprer seg til utsiden. For å oppnå en slik funksjon benytter man seg av slukkespalter/flammespalter som sørger for å kjøle ned flammer/ luft under trykk til et energinivå som er lavere enn minste tennenergi i det miljøet som utstyret skal stå i. Denne beskyttelsesarten kan benyttes til å kapsle inn komponenter

5 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 5 av 14 som normalt danner gnister, for eksempel kontaktorer, brytere og sikringer. Krav til full uttelling: Begge beskyttelsesformene skal være godt beskrevet. Punktene beskrevet over skal være dekket i besvarelsen. b ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 8.7 i pensumboka] Zenerbarriere: Denne barrieren består i hovedsak av to til tre zenerdioder i parallell for spenningsbegrensing på usikker side. motstand i serie for strømbegrensing sikring på primærsiden for strømbegrensning (sikker side) jording til instrument-jord (IS-jord), makimum 1ohm. Trafoisolert barriere: Denne barrieren består i hovedsak av zenerdiode i parallell for spenningsbegrensing på usikker side. motstand i serie for strømbegrensing sikring på primærsiden for strømbegrensning (sikker side) galvanisk skille Trafoisolerte barrierer er generelt bedre enn zenerbarrierer fordi trafoisolerte barrierer ikke trenger en god jordforbindelse (IS-jord), dette reduserer installasjonskostnadene. Trafoisolerte barrierer trenger heller ikke stabile spenningsforsyninger og er ikke så støyfølsom som zenerbarrieren (på grunn av galvanisk kobling gjennom jordforbindelsene og usymmetriske kretser). I tillegg vil spenningsfallet over zenerbarrieren gi problemer for utstyr som trenger mye energi. Likeledes vil strømlekkasjen skape problemer for målenøyaktigheten. Oppsummert er trafoisolerte barrierer bedre fordi Ikke krav til IS-jord som gir reduserte kostnader Galvanisk skille mellom felt og I/O-kort som gir redusert støy Høy driftsikkerhet og kortslutningssikker i forhold til zenerbarrierer som ødelegges lett av overspenning/kortslutning Ingen polarietsproblemer i forhold til zenerbarrierer som kun fungerer i én strømretning. Krav til full uttelling: Det skal komme tydelig frem (en tegning teller positivt) at det egentlig er få forskjeller mellom zener- og trafoisolerte barrierer (IS-jord og galvanisk skille). Diskusjonen skal også vise at trafoisolerte barrierer er bedre enn zenerbarrierer.

6 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 6 av 14 c ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 9.1 i pensumboka] Svaret på dette spørsmålet finnes godt beskrevet på side 9-4 til 9-5 i pensumboka. Krav til full uttelling: Forskjellen mellom de tre adresseringsmetodene skal komme tydelig frem. d ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 9.4 i pensumboka] i) De to hovedprinsippene er optiske og ioniske røkdektorer. Optiske røkdektektorer benytter to forskjellige prinsipper. Et er basert på spredning (Figur 1) og ett er basert på demping (Figur 2). Figur 1: Røkdetektor basert på spredning (Onshus, 1994) Figur 2: Røkdetektor basert på demping (Onshus, 1994)

7 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 7 av 14 Detektorer basert på spredning vil gi alarm når antall fotoner som treffer fotoseller overstiger en gitt intensitetsnivå. Jo flere partikler det er i kammeret, jo flere vil bli refelektert ned på fotocellen. Detektorer basert på dempning benytter det motsatte prinsippet. Jo færre fotoner som treffer, jo mer røk er det i kammeret. Alarm gis når et nedre nivå på lysintensiteten er nådd. Metodene har forskjellige egenskaper med seg i forhold til hvilken røk de detekterer best og i hvilket miljø de er best egnet. Ioniske detektorer baserer seg på ionisering av gassmolekyler ved hjelp av radioaktiv ståling. Dette vil sette opp en strøm mellom to poler (se Figur 3). Når røk kommer inn i kammeret vil disse tiltrekke seg noen av ionene. Fordi røkpartiklene er mye større enn gassmolekylene vil de kollidere oftere enn gassmolekylene. Ved kollisjoner av to forskjellig ladde partikler vil ladningen forsvinne. Dette vil reduserer netto strømmen mellom de to polene. Figur 3: Røkdetektor basert på ionisering (Onshus, 1994) ii) iii) Generelt sett er dempning en usikker måte å detektere røk på fordi det er mange feilkilder som gir samme resultat. Dugg og forurensing på linsen vil redusere lysintensiteten og føre til trip feil. Deteksjon av røk basert på spredning er mer sikker fordi den registrerer økning av lys som en indikasjon på at røk er tilstede. Forurensning er fortsatt et problem siden det kan medføre at røk ikke blir detektert. Dette kan kompenseres på ved å detektere hvor mye lys som når fotocellen når det ikke er røk i kammeret. Hvis dette lyset avtar over tid er det en indikasjon på forurensning. Deteksjon basert på ionisering er en billig løsning og mye brukt i røykvarslere i private hjem. Metoden er rimelig motstandsdyktig mot forurensing. Men høy luftfuktighet kan medføre trip. Størrelsen på røkpartiklene har også en betydning siden små partikler (høy varmeintensitet i brann) reduserer ionestrømmen mindre enn større. Plassering av røkdetektorer har stor betydning for deres effektivitet. Generelt set må de plasseres slik at luft sirkulerer godt rundt dem og på den måten sørger for at røken når frem tidligst mulig. Når en røkdetektorer er plassert i et rom skal den i utgangspunktet plasseres midt i rommet. Man må unngå å plassere røkdetektorer i dødsoner som i taket nærmt inntil veggen og oppunder røstet på et skråtak. Man må også tenke igjennom hvilke rom som røkdetektorene skal plasseres i og hvilke tenkelige kilder til brann som finnes i disse rommene.

8 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 8 av 14 Krav til full uttelling: Kandidaten skal ha forklart begge prinsippene for optisk deteksjon og prinsippet for ionisk deteksjon. Fordeler og ulemper mellom de forskjellige metodene skal være godt forklart. Likeledes gjelder dette for plassering av røkdektektorer. Oppgave 3 Teknisk pålitelighet og sikringssystemer (25%) a ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 6.3 i pensumboka] De tre kategoriene med kommentar i listen under er svaret på deloppgavene i) og ii) Farlige feil: tiltenkt funksjon blir ikke utført/aktivert ved en faresituasjon Trip feil: utilsiktet aktivering Ukritiske feil: har ingen effekt på hovedfunksjonen iii) De farlige feilene som ikke oppdages av systemets selvtestrutiner, kan oppdages ved manuell funksjonstesting (men dette er ikke sikkert). Uansett vil en farlig feil som er oppdaget ikke være like kritisk som en uoppdaget feil, da en kan iverksette korrigerende tiltak. Hvis feilen kan håndteres flytter dette feilen over i kategorien trip eller ukritisk feil. Farlige feil som oppdages av systemets selvtestrutiner kan håndteres ved hjelp av både fail-safe design (går til sikker tilstand) eller standby design (redundans). Trip feil vil oppdages ved at noe uventet skjer i prosessen, for eksempel at en ventil lukker når den skulle vært åpen fordi en utgang går fra høy til lav. Slike feil kan medføre uønsket nedstegning av anlegget som følge av voteringsfilosofien for delen av anlegget som feil oppsto. De ukritiske feilene medfører ikke noe annet en vedlikehold. Men feil som følge av vedlikeholdsarbeidet (feil prosedyre, monteringsfeil osv.) kan igjen medføre både farlige feil og trip feil. En annen innfallsvinkelt til fjerning av feil er feileliminering. Målet med feileliminering er reduksjon i sviktintensiteten. Dette oppnår man blant annet ved å benytte bedre komponenter i prosessen, eller ved å dimensjonere komponenter slik at kun brøkdeler av merkeverdiene til komponentene belastes (normalt vil dette øke levetiden). b ) Krav til full uttelling: Alle tre kategorier skal være beskrevet. Hvis kandidaten benytter andre navn, skal disse ha riktig betydning i forhold til hva den enkelte kategori representerer av fare. [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 7.1 i pensumboka] i) De to metodene er fail-safe design og standby design (redundans). ii) Et system med et feil-safe design er et systemet som ved feil går til en på forhånd definert sikker tilstand. Fail-safe design er noe man bygger inn i

9 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 9 av 14 systemet ved hjelp av votering. Signalene som det voteres mellom kan være logiske, analoge og komme fra prosessen og fra komponentenes selvtest. Når man skal gå til sikker tilstand er avhengig av hvilken voteringsfilosofi man har valgt for det enkelte prosessavsnitt. Et system med standby design er et system som ved feil har mulighet til å skifte arbeidsoppgavene fra enheten med feil til en redundant enhet. Den redundante enheten (slave) vil hele tiden bli foret med de samme parameterne som hovedenheten (master). På denne måten er slaven i stand til å overta for master så og si umiddelbart. Krav til full uttelling: Kandidaten må ha vist forståelse for hvordan man sikrer seg mot feil i sikkerhetskritiske systemer ved hjelp av to forskjellige metoder. Forskjellen mellom de to metodene skal komme tydelig frem; gå til sikker tilstand, eller fortsette med en redundant enhet. Feileliminering er også en metode for fjerning av feil. Hvis kandidaten svarer dette skal det telle positivt, selv om det ikke er dette vi i utgangspunktet tenker på. c ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 7.3 i pensumboka] + V cc R R 1 R 1 R 1 V a A/D V b A/D R Kortslutning - V cc Jordslutning i) V a uttrykt ved V cc, og R ved normaltilstanden kan finnes ved en enkel kretsanalyse ( R 1 skal ikke være med slik det det står i oppgaven). Med utgangspunkt i ohm s lov V = I R kan man finne et uttrykk for V cc. Dette er V cc = I ( R+ + R). Spenningen V a er gitt av V a = I. Løser man uttrykket for V cc ut for I og setter dette i uttrykket for V a får man uttrykket for normaltilstanden V a + = ( V = 2R ) cc V b (1) Legg merke til sammenhengen mellom og. Sammenhengen må være gitt V a V b

10 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 10 av 14 ii) slik fordi V a og V b er symetrisk på hver sin side av spenningspotensialet. Det er dette som gjøre det mulig å detektere feil. Ved feil vil det oppstå en ubalanse i kretsen slik at V b V b. Ubalansen vil variere med type feil, noe som gjør det mulig å detektere hvilke type feil som har oppstått. Jordslutning oppstår når det er en kortslutning mellom forsyningsspenning og jord. Dette kan skje på begge sider av sløyfen. Hvis det er en jordslutning på øverste del av sløyfen vil spenningen på den øverste A/D konverteren være og fordi sløyfemotstanden er redusert til +. Det V b = 0 V a = ( V R R R+ ) cc p motsatte er tilfelle ved jordslutning på sløyfens nedre del, V a = 0 og V b = V ( R ) cc. iii) iv) Kortslutning vil si at de to positive inngangene på A/D konverterene er kortsluttet. Dette skjer for eksempel når termineringsmotstanden er kortsluttet. I denne situasjonen vil begge spenningene på A/D konverterne være 0, V b = V b = 0. Det samme vil være tilfellet ved bortfall av forsyningspenning, som betyr at det ikke er mulig å skille mellom bortfall av forsyningspenning og kortslutning. Ved brudd vil det ikke være kontakt mellom de to A/D konvertene. Dette er tilfelle uansett hvor bruddet skjer i sløyfen (brudd mellom V cc og R, og R og sløyfen, er det samme som bortfall av forsyningspenning og kan derfor ses bort i fra). Følgen er at all spenning fra V cc settes på inngangene til A/D konverterene. Ved brudd vil altså = V =. V b b V cc v) Hvis en sløyfemotstand er sluttet betyr det at en alarmsituasjon er oppstått (i motsetning til en intern feil i systemet). Når en sløyfemotstand sluttes (kontakt lukkes) endres motstanden i kretsen. Den nye motstanden i kretsen når to kontakter er lukket finnes ved å benytte regler for beregning av ekvivalentmotstand for parallelle motstander R eq = = R 1 R 1 2R P + R R 1 Sløyfemotstanden blir da R 1 R eq = R P + R 1 (2) Krav til full uttelling: Det er ikke nødvendig å utlede uttrykkene. Det holder at kandidaten oppgir uttrykkene og forklarer årsaken til de forskjellige ubalansene på en tilfredstillende måte. Hvert delsvar teller like mye (1 poeng per delsvar). d ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 7.4 i pensumboka]

11 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 11 av 14 i) På et offshoreanlegg vil man vanligvis finne har følgende sikkerhetssystemer/ funksjoner Nødavstengningssystemet, Emergency Shutdown System (NAS/ESD) Brann og gasssystemer, Fire and Gas (BGS/F&S) Prosessnedstengningssystemer, Prosess Shudown (PSD) Automatisk mekanisk overttrykkssikring Trykkavlastning, Blow Down (BD) ii) NAS: Nødavstegningssystemet er et overordnet systemet som har ansvar for å stenge ned alt når betingelsene for en nødavstegning er oppfylt. De eneste systemene som forblir operative er NAS selv, B&G systemet, nødkommunikasjon og navigasjonslys. NAS er et sentralisert system. B&G: Brann og gass systemet har ansvar for deteksjon av brann og gass og bekjempelse av brann. B&G systemet kan både være sentralisert og distribuert (styrt). Hva men velger er avhengig av hvordan anlegget settes i sammen. Det er som regel B&G systemet som må først på plass (boligkvarter etc.). Derfor vil en sentralisert løsning medføre at alle må vente på at systemet er installert. Velger man en distribuert løsning er det mulig å igangsette deler av systemet underveis. Hva som er den beste løsningen må vurderes i hvert enkelt tilfelle. PSD: Prosessnedstegningsystemet har ansvar for å hindre at en potensiell farlig situasjon får utvikle seg til en farlig situasjon, eventuelt stenge prosessen ned på en sikker og forsvarlig. Dette gjøres ved hjelp av trykkavlastningsventiler, tilbakeslagsventiler, alarmer, signaloverføring og logikk for å beskytte prosessen. iii) BD: Trykkavlastningssystemet skal sørge for at alle beholdere som inneholder giftig eller eksplosive gasser og vesker seksjoneres/avstenges/sendes til fakkel ved en brann. Utløsningen kan være manuell og automatisk. Som allerede nevnt er det NAS systemet som er det overordnede systemet ut i fra et sikkerhetssynspunkt. B&G vil kommunisere med PSD ved deteksjon av brann og brannbekjempelse, PSD systemet vil sikre prosessen under vanlig drift og hindre det å gå inn i en farlig tilstand, det vil samarbeide med NAS ved nødavstenging (men, NAS skal kunne gjøre dette på egenhånd også ut i fra kravet om uavhengige systemer). BD kan være aktivert automatisk fra NAS eller manuelt fra operatør. I dag er vanligvis NAS et sentralisert system, mens de andre systemene er distribuerte. Krav til full uttelling: Besvarelsen skal være relativt fyldig. Men delspørsmål iii) er såpass omfattende at det er nok med en generell beskrivelse av systemenes sammenheng. Oppgave 4 Dokumentasjon, instrumentering og vedlikehold (25%) a ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 11.3 i pensumboka]

12 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 12 av 14 P&ID ( Piping and Instrumentation Diagram, eller teknisk flytskjema) fokuserer spesielt på rør og instrumentering, regulering og fysiske dimensjoner. Det gir oversikt over all instrumentering og røropplegg og er basis for all videre arbeid og benyttes av mange forskjellige fagdisipliner. SCD ( System Control Diagram ) er utviklet for å imøtekomme noen av begrensingene som ligger i P&ID. P&ID forteller for eksempel ikke hvordan de enkelte funksjonene skal utføres, dette gjøre SCD. I et SCD har man fjernet all informasjon som ikke er nødvendig for å forstå funksjonen. Det er lagt til blokker som beskriver hvilke funksjoner som finnes og hvilke signaler som er koblet til funksjonen. Funksjonene kan være relisert i hardware og software. Krav til full uttelling: Både P&ID og SCD skal være beskrevet kort og konsist (ikke nødvendig med utdypende forklaringer). b ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 11.3 i pensumboka] Denne oppgaven er laget ut i fra et P&ID fra Troll platformen. En forenklet utgave som samsvarer med oppgaveteksten er gjengitt i Figur 4. ANTI SURGE KONTROLL TI 31 FI TI PI PI TI PI FI Komp ressor Figur 4: P&ID av komperssor for eksportgass på Troll platformen Krav til full uttelling: P&ID skal i prinsippet være tilnærmet lik den som er gjengitt i Figur 4. Det trenger ikke være lik layout (samme plassering etc.), men elementene skal være de samme. Kommentar til sensor: Oppgaveteksten avviker noe fra det virkelige P&ID. Blant annet så oppgir get at det er en FT etter komprimering. Denne finnes ikke i virkeligheten.

13 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 13 av 14 c ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Avsnitt 13.2 i pensumboka] Korrektivt vedlikehold: Her lar man komponentene gå til de feiler, fordi det er rimligst eller fordi en ikke klarer å forutsi når den feiler. Periodisk vedlikehold: Dette er forebyggende operasjoner som gjentar seg periodisk. Komponentene inspiseres og overhales før de settes i drift igjen. Tilstandsbasert vedlikehold: Denne type vedlikehold baserer seg på informasjon om tilstanden til komponenten. Er tilstanden dårligere en ett gitt nivå må den skiftes eller overhales. Tilstanden vurders ut i fra målinger, inspeksjon, sjekk og funksjonstester mens enheten er i drift eller ved en planlagt stans (for eksempel en revisjonsstans). Et krav er at vurderingen av tilstand ikke krever store demonteringer av utstyr (kostbart). Forskjellen mellom dem: Periodisk og tilstandsbasert vedlikehold er planlagt og forebyggende vedlikehold, korrektivt vedlikehold er uforutsett og ikke planlagt vedlikehold. Krav til full uttelling: Kandidaten må beskrive godt hva de forskjellige vedlikeholdsstrategiene innebærer. Det holder ikke å si at periodisk vedlikehold utføres periodisk. Kandidanten må også vise forskjellen mellom de forskjellige strategiene. d ) [Relevant pensumlitteratur for spørsmålet: Forelesningsnotater] OEE ( Overall Equipment Effectiveness ) metodikken kan kort beskrives som: Identifiser relevate enheter og flaskehalser i prosessen Finn de tre OEE faktorene for alle relevante enheter og flaskehalser OEE for hver enhet er produktet av hver faktor Finn OEE for hele prosessen Med utgangspunkt i dette må man Utarbeide tiltak som bedrer OEE Implementere tiltakene Evaluere resultatene Metodikken er iterativ, det vil si at man jobber seg gjennom hele prosessen flere ganger. Når man har evaluert resulatene kan det være at man oppdager andre elementer som er relevant å ta med. Da må man starte på begynnelsen igjen. Det er viktig at målsetninger for OEE er definert fra begynnelsen av slik at man kan gjennomføre en skikkelig evaluering av resultater. Det er viktig å starte enkelt før man utvider analysen til hele prosessen. Start med enkle enheter og bygg videre ut i fra dette.

14 NORGES TEKNISK - NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Side 14 av 14 OEE oppgis ofte som en prosentsats De tre hovedfaktorene som påvirker OEE (består av) er Tilgjengelighetsgrad ( Availability Ratio ) Ytelsesgrad ( Performance Ratio ) Kvalitetsgrad ( Quality Ratio ) Krav til full uttelling: Dette er et vanskelig spørsmål basert på en gjesteforelesning. Kandidater som kun har lest forelesningsnotatene er egentlig ikke i stand til å svare på dette spørsmålet uten å ha sjekket opp litt selv. Kravet til full uttelling er at besvarelsen er en korrekt fremstilling av OEE og hva det innebærer å gjennomføre en OEE metodikk.

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Torsdag 26. Mai 2005 Tid: kl Sensurfrist 16. Juni Totalt 4 timer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Torsdag 26. Mai 2005 Tid: kl Sensurfrist 16. Juni Totalt 4 timer Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon Institutt for teknisk kybernetikk Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf.: (735) 94388 EKSAMEN I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Torsdag 26.

Detaljer

EKSAMEN SIE3075 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Fredag 09. Mai 2003 Tid: kl Sensurfrist 30. Mai 2003

EKSAMEN SIE3075 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Fredag 09. Mai 2003 Tid: kl Sensurfrist 30. Mai 2003 Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon Institutt for teknisk kybernetikk Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf.: (735) 94388 EKSAMEN I SIE3075 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Fredag 09.

Detaljer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Tirsdag 5. juni 2012 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg)

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Tirsdag 5. juni 2012 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg) 1 Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf: 73594388 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Institutt for teknisk kybernetikk EKSAMEN I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

Detaljer

EKSAMEN FAG INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

EKSAMEN FAG INSTRUMENTERINGSSYSTEMER NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR TEKNISK KYBERNETIKK Side 1 av 5. Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf.: 94388 EKSAMEN I FAG 43312 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Lørdag

Detaljer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Fredag 22. mai 2009 Tid: kl Sensurfrist 12. juni Totalt 4 timer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Fredag 22. mai 2009 Tid: kl Sensurfrist 12. juni Totalt 4 timer Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for teknisk kybernetikk Faglig kontakt under eksamen Navn: Kenneth Gulbrandsøy Tlf.: 932 58 930 EKSAMEN I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

Detaljer

LF er basert på kompendium i instrumenteringssystemer, 5. utgave (2011)

LF er basert på kompendium i instrumenteringssystemer, 5. utgave (2011) LF er basert på kompendium i instrumenteringssystemer, 5. utgave (2011) Alle deloppgaver vektes 5%, bortsett fra der annet er spesifisert. Oppgave 1: Diverse (25%) a) Hvilket direktiv fastsetter de viktigste

Detaljer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Institutt for Teknisk Kybernetikk Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Faglig kontakt under eksamen: Tor Onshus Tlf.: 73 59 43 88 / 92 60 74 60 Eksamensdato: 31.05.2016 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Institutt for Teknisk Kybernetikk Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Faglig kontakt under eksamen: Tor Onshus Tlf.: 73 59 43 88 / 92 60 74 60 Eksamensdato: 06.06.2018 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Institutt for Teknisk Kybernetikk Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Faglig kontakt under eksamen: Tor Onshus Tlf.: 73 59 43 88 / 92 60 74 60 Eksamensdato: 30.05.2017 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Mandag 23. mai 2011 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg)

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Mandag 23. mai 2011 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg) 1 Faglig kontakt under eksamen Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Institutt for teknisk kybernetikk Navn: Tor Onshus Tlf: 73594388 EKSAMEN I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2010

Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2010 Fakultet for informasjonsteknologi matematikk og elektronikk Institutt for teknisk kybernetikk Skrevet av KRS. Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2010 I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Pensumbok: Instrumenteringssystemer,

Detaljer

EKSAMEN FAG INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

EKSAMEN FAG INSTRUMENTERINGSSYSTEMER ORGES TEKISK - ATURVITESKAPELIGE UIVERSITET Side 1 av 6 ISTITUTT FOR TEKISK KYBERETIKK Faglig kontakt under eksamen avn: Tor Onshus Tlf.: 94388 EKSAME I FAG 43312 ISTRUMETERIGSSYSTEMER Mandag 12. Mai 1997

Detaljer

EKSAMEN FAG INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

EKSAMEN FAG INSTRUMENTERINGSSYSTEMER NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR TEKNISK KYBERNETIKK Side 1 av 4. Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf.: 94388 EKSAMEN I FAG 43312 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Onsdag

Detaljer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Torsdag 13. Mai 2004 Tid: kl Sensurfrist 3. Juni Totalt 4 timer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Torsdag 13. Mai 2004 Tid: kl Sensurfrist 3. Juni Totalt 4 timer Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon Institutt for teknisk kybernetikk Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf.: (735) 94388 EKSAMEN I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Torsdag 13.

Detaljer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Institutt for Teknisk Kybernetikk Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssystemer Faglig kontakt under eksamen: Tor Onshus Tlf.: 73 59 43 88 / 92 60 74 60 Eksamensdato: 30.05.2017 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Lørdag 5. juni Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side 1 av 15 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317 (Digitaldel) Ingulf Helland

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Side av 2 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 92

Detaljer

43312 Instrumenteringssystemer

43312 Instrumenteringssystemer 43312 Instrumenteringssystemer 12.5.97 Løsningsforslag 1 Eksplosjonssikring a) E - Europeisk Ex i - Beskyttelsesklasse. Egensikker utførelse. a - Område. Enkeltfeil eller kombinasjon av to feil skal ikke

Detaljer

EKSAMEN I FAG INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

EKSAMEN I FAG INSTRUMENTERINGSSYSTEMER NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Side 1 av 7 Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf: 94388 EKSAMEN I FAG 43312 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Torsdag 9. Mai 1996 Tid: kl 09.00-13.00 Hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Elektroniske systemer Eksamensdag: 4. juni 2012 Tid for eksamen: 14:30 18:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side 1 av 17 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44

Detaljer

a) Forklar hvorfor partikkelstørrelsen til røyk er en av faktorene som påvirker valget av røykdetektor. (2.5%)!

a) Forklar hvorfor partikkelstørrelsen til røyk er en av faktorene som påvirker valget av røykdetektor. (2.5%)! Oppgave 1 ATEX: (12.5%) a) Forklar hvorfor partikkelstørrelsen til røyk er en av faktorene som påvirker valget av røykdetektor. (2.5%) Partikkelstørrelsen påvirker til en viss grad valget mellom optiske

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK .juni 20 Side av 9 NORGES TEKNISK- BOKMÅL NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 37 (Digitaldel)

Detaljer

Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2009

Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2009 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for teknisk kybernetikk Skrevet av KG Løsningsforslag til EKSAMEN VÅR 2009 I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Pensumbok: Instrumenteringssystemer,

Detaljer

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Tirsdag 5. juni 2012 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg)

EKSAMEN TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Tirsdag 5. juni 2012 Tid: kl Totalt 4 timer. Antall sider: 5 (inkludert forsiden og vedlegg) 1 Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf: 73594388 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Institutt for teknisk kybernetikk EKSAMEN I TTK4175 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER

Detaljer

a) Forklar hva som menes med variert programvare («diverse software») og hvordan dette kan oppnåes. (5%)!

a) Forklar hva som menes med variert programvare («diverse software») og hvordan dette kan oppnåes. (5%)! Oppgave 1 Diverse: (30%) a) Forklar hva som menes med variert programvare («diverse software») og hvordan dette kan oppnåes. (5%) I tillegg er det to uavhengige team (2.5%) og forskjellige programmeringsspråk

Detaljer

Side 1 av 10 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) - TRONDHEIM INSTITUTT FOR ENERGI OG PROSESSTEKNIKK

Side 1 av 10 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) - TRONDHEIM INSTITUTT FOR ENERGI OG PROSESSTEKNIKK Side 1 av 10 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) - TRONDHEIM INSTITUTT FOR ENERGI OG PROSESSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317

Detaljer

ATEX Eksplosjonssikring

ATEX Eksplosjonssikring 1 ATEX Eksplosjonssikring Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 fax: 73594399 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Emnekode: ITD006 EKSAMEN Løsningsforslag Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 09. Mai 006 Eksamenstid: kl 9:00 til kl :00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) ( ark) med egne notater. Kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Side av 9 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 2 23 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 Kontinuasjonseksamen

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Side 1 av 12 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44

Detaljer

Eksamensoppgave i TELE2001 Reguleringsteknikk

Eksamensoppgave i TELE2001 Reguleringsteknikk Fakultet for teknologi Eksamensoppgave i TELE2001 Reguleringsteknikk Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Dessen Tlf.: 48159443 Eksamensdato: 7. juni 2016 Eksamenstid (fra-til): 09:00 til 14:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

ATEX Eksplosjonssikring

ATEX Eksplosjonssikring 1 ATEX Eksplosjonssikring Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 fax: 73594399 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor

Detaljer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssytemer

Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssytemer Institutt for Teknisk Kybernetikk Eksamensoppgave i TTK4175 Instrumenteringssytemer Faglig kontakt under eksamen: Tor Onshus Tlf.: 73 59 43 88 / 92 60 74 60 Eksamensdato: 15.05.2015 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVRSITTT I OSLO et matematisk-naturvitenskapelige fakultet ksamen i: IN3400 igital mikroelektronikk ksamensdag: 1. juni 013 Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Ingen Tillatte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1411 Introduksjon til elektroniske systemer Eksamensdag: 1. juni 2015 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider

Detaljer

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Institutt for elektronikk og telekommunikasjon LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL Eksamensoppgave i TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum - tlf. 73 59 20 23 / 920 87

Detaljer

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 1. 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng)

TFE4101 Vår Løsningsforslag Øving 1. 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng) TFE4101 Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekomunikasjon Løsningsforslag Øving 1 1 Ohms lov. Serie- og parallellkobling. (35 poeng) a) Hvilke av påstandene

Detaljer

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Innhold Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Temperatur:... 4 Flow:... 5 Eksplosjonsfarlige områder:... 5 Flow...

Detaljer

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1

Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) A) B) Figur 1 Fasit og sensorveiledning eksamen INF1411 våren 2012 Oppgave 1 Strøm, spenning, kapasitans og resistans (Vekt 20 %) Oppgave 1a) (vekt 5 %) Hva er strømmen i og spenningen V out i krets A) i Figur 1? Svar

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Fredag 21. mai 2004 Tid. Kl

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Fredag 21. mai 2004 Tid. Kl Side av NORGES TEKNSK- NATURVTENSKAPLGE UNVERSTET nstitutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Øystein Ellingsson tlf. 95373 Eksamen i emne TFE4 DGTALTEKNKK MED KRETSTEKNKK

Detaljer

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver.

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver. Inst for fysikk 2013 TFY4155/FY1003 Elektr & magnetisme Frivillig test 5 april 2013 Flervalgsoppgaver Kun ett av svarene rett Du skal altså svare A, B, C, D eller E (stor bokstav) eller du kan svare blankt

Detaljer

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær) Side 1 av 11 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) - TRONDHEIM INSTITUTT FOR ENERGI OG PROSESSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk

Detaljer

Hasardidentifikasjon. Hvordan finne ut hva som kan gå GALT FØR det går galt.

Hasardidentifikasjon. Hvordan finne ut hva som kan gå GALT FØR det går galt. Hasardidentifikasjon Hvordan finne ut hva som kan gå GALT FØR det går galt. 1 Hasard (trussel, uønsket hendelse) 2 Hendelse/situasjon som potensielt kan medføre skade på mennesker eller miljø. Bilkollisjon,

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317

Detaljer

EKSAMEN (Del 1, høsten 2015)

EKSAMEN (Del 1, høsten 2015) EKSAMEN (Del 1, høsten 2015) Emnekode: ITD13012 Emne: Datateknikk Dato: 02.12.2015 Eksamenstid: kl 0900 til kl 1200 Hjelpemidler: Faglærer: to A4-ark (fire sider) med egne notater Robert Roppestad "ikke-kommuniserende"

Detaljer

Løsningsforslag i TTK4175 Instrumenteringssystemer

Løsningsforslag i TTK4175 Instrumenteringssystemer Institutt for Teknisk Kybernetikk Løsningsforslag i TTK4175 Instrumenteringssystemer Faglig kontakt under eksamen: Tor Onshus Tlf.: 73 59 43 88 / 92 60 74 60 Eksamensdato: 06.06.2018 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget.

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget. Side 1 HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Emne: Mekatronikk Emnekode: SO524M Faglig veiledere: Bjørn Engebretsen Gruppe(r): 3MM Dato: 16.12.2002 Eksamenstid: 09.00 14.00 Eksamensoppgaven

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Fredag 6. aug 2004 Tid. Kl

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK Fredag 6. aug 2004 Tid. Kl Side 1 av 11 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Oppgave 1 (20%) a) Gitt kretsen i Figur 1. Faglig kontakt under eksamen: Spenningen over kondensato

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG EDT208T-A. Programmerbare logiske styringer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG EDT208T-A. Programmerbare logiske styringer HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: 14.desember 2012 Varighet/eksamenstid: 09.00-12.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: EDT208T-A Programmerbare logiske styringer

Detaljer

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær) Side 1 av 12 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) - TRONDHEIM INSTITUTT FOR ENERGI OG PROSESSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk

Detaljer

Eksamen består av 4 oppgaver, hver med 4 deloppgaver. Alle delspørsmål gis samme vekt i evalueringen.

Eksamen består av 4 oppgaver, hver med 4 deloppgaver. Alle delspørsmål gis samme vekt i evalueringen. Page 1 out of 5 NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF PRODUCTION AND QUALITY ENGINEERING Contact: Mary Ann Lundteigen Phone: 930 59 365 Eksamen i PK6022 (Etterudanningskurs) Pålitelighet

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE SIE 4010 ELEKTROMAGNETISME

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE SIE 4010 ELEKTROMAGNETISME NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side 1 av 6 Fakultet for informatikk, matematikk og elektroteknikk Institutt for fysikalsk elektronikk Bokmål/Nynorsk Faglig/fagleg kontakt under eksamen:

Detaljer

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI SENSOROPPSETT 2. Mikrokontroller leser spenning i krets. 1. Sensor forandrer strøm/spenning I krets 3. Spenningsverdi oversettes til tallverdi 4. Forming av tallverdi for

Detaljer

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Oppgave 1 Komponenter i en målesløyfe: 5 2 4 3 1 Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Figuren under viser signalet fra en trykktransmitter. Signalet er preget av støy og vi mistenker at

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk

EKSAMEN. Emne: Fysikk og datateknikk EKSAMEN Emnekode: ITD006 Emne: Fysikk og datateknikk Dato: 04. Mai 20 Eksamenstid: kl 9:00 til kl 3:00 Hjelpemidler: 4 sider (A4) (2 ark) med egne notater. Ikke-kummuniserende kalkulator. Gruppebesvarelse,

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL

LØSNINGSFORSLAG KRETSDEL NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 172 Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317 Eksamen

Detaljer

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK, LF DIGITALTEKNIKKDELEN AV EKSAMEN (VERSJON 1)

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK, LF DIGITALTEKNIKKDELEN AV EKSAMEN (VERSJON 1) Side 1 av 14 INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK, LF DIGITALTEKNIKKDELEN AV EKSAMEN (VERSJON 1) Faglig kontakt: Ragnar Hergum (1 3.5) / Per Gunnar

Detaljer

AT mosphères EXplosibles Eksplosjonssikring

AT mosphères EXplosibles Eksplosjonssikring 1 AT mosphères EXplosibles Eksplosjonssikring Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 fax: 73594399 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor

Detaljer

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK

EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Side 1 av 13 INSTITUTT FOR ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON EKSAMEN I FAG TFE4101 KRETS- OG DIGITALTEKNIKK Faglig kontakt: Peter Svensson (1 3.5) / Kjetil Svarstad (3.6 4) Tlf.: 995 72 470 / 458 54 333

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 12. juni 2017 Tid for eksamen: 9.00-13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark (2 sider).

Detaljer

TFE4101 Vår 2016. Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng)

TFE4101 Vår 2016. Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng) TFE411 Vår 216 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Løsningsforslag Øving 3 1 Teorispørsmål. (2 poeng) a) Beskriv følgende med egne ord: Nodespenningsmetoden.

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Emne: Gruppe(r): Eksamensoppgaven består av: Kybernetikk I E Antall sider (inkl. forsiden): 7 Emnekode: SO 8E Dato: 7. juni Antall oppgaver: Faglig veileder:

Detaljer

Bruksanvisning Unitronics Vision

Bruksanvisning Unitronics Vision Bruksanvisning Unitronics Vision Ole Einar Moe Innhold 1 Oppsett... 1 1.1 PLS... 1 1.2 Datamaskin... 2 1.3 Kommunikasjon... 2 2 Planlegging... 6 2.1 Digitale Inn/Ut ganger... 6 2.2 Analoge Inn/Ut ganger...

Detaljer

MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk.

MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk. Stavanger, 25. januar 2012 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet MIK 200 Anvendt signalbehandling, 2012. Lab. 5, brytere, lysdioder og logikk. Vi skal i denne øvinga se litt på brytere, lysdioder og

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Kandidatnr: Eksamensdato: 14.desember 2012 Varighet/eksamenstid: 09.00-12.00 Emnekode: Emnenavn: Klasse: EDT208T-A Programmerbare logiske styringer 3EK

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK Lørdag 16. august 2003 Tid: kl. 0900-1400

EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK Lørdag 16. august 2003 Tid: kl. 0900-1400 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG SIF8040 - MMI OG GRAFIKK

Detaljer

Løsningsforslag for obligatorisk øving 1

Løsningsforslag for obligatorisk øving 1 TFY4185 Måleteknikk Institutt for fysikk Løsningsforslag for obligatorisk øving 1 Oppgave 1 a Vi starter med å angi strømmen i alle grener For Wheatstone-brua trenger vi 6 ukjente strømmer I 1 I 6, som

Detaljer

Eksamensoppgave i TKT4124 Mekanikk 3

Eksamensoppgave i TKT4124 Mekanikk 3 Institutt for konstruksjonsteknikk Eksamensoppgave i TKT4124 Mekanikk 3 Faglig kontakt under eksamen: Aase Reyes Tlf.: 73 59 45 24 Eksamensdato: 14. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 09.00 13.00 Hjelpemiddelkode/

Detaljer

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesning nr.11 INF 1411 Elektroniske systemer Operasjonsforsterkere 1 Dagens temaer Ideel operasjonsforsterker Operasjonsforsterker-karakteristikker Differensiell forsterker Opamp-kretser Dagens temaer

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK. Fredag 25. mai Tid. Kl LØSNINGSFORSLAG Side av 7 NORGES TEKNISKNATURITENSKAPLIGE UNIERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 7 59 2 2 / 92 87 72 Bjørn B. Larsen 7 59 44 9 Eksamen i emne

Detaljer

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad

Elektrolaboratoriet RAPPORT. Oppgave nr. 1. Spenningsdeling og strømdeling. Skrevet av xxxxxxxx. Klasse: 09HBINEA. Faglærer: Tor Arne Folkestad Elektrolaboratoriet RAPPORT Oppgave nr. 1 Spenningsdeling og strømdeling Skrevet av xxxxxxxx Klasse: 09HBINEA Faglærer: Tor Arne Folkestad Oppgaven utført, dato: 5.10.2010 Rapporten innlevert, dato: 01.11.2010

Detaljer

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Treleder kopling Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Dersom Pt100=R, vil treleder koplingen totalt kanselerere virkningen

Detaljer

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering: Innhold Fremdriftsplan 2018... 3 Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 4 Ex(iA) Sikkerhetsbarrierer... 4 Mulige eksamensoppgaver, instrumentering... 4 Oppgaver Instrumentering...

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Kontinuasjonseksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon aglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum 73 59 20 23 / 920 87 72 Bjørn B. Larsen 73 59 93 / 902 08 37 i emne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO et matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1400 igital teknologi Eksamensdag: 3. desember 2008 Tid for eksamen: 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: 1 Tillatte

Detaljer

INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011

INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011 INF1411 Oblig nr. 4 Vår 2011 Informasjon og orientering Alle obligatoriske oppgaver ved IFI skal følge instituttets reglement for slike oppgaver. Det forutsettes at du gjør deg kjent med innholdet i reglementet

Detaljer

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Side 1 Høgskolen i Oslo Avdelingfor ingeniørutdanning Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Les igjennom ~ oppgaver før du begynner

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 6 SCD i en sammenheng

SCD kurs. Leksjon 6 SCD i en sammenheng SCD kurs Leksjon 6 SCD i en sammenheng SCD i en sammenheng Et multifaglig samarbeid Bidrag fra andre fagdisipliner SCD Utviklingsløp Drift og vedlikehold Operasjonsmanualer SCD er Et multifaglig samarbeid

Detaljer

Universitetet i Agder. Fakultet for teknologi og realfag E K S A M E N. Elektriske kretser og PLS-programmering

Universitetet i Agder. Fakultet for teknologi og realfag E K S A M E N. Elektriske kretser og PLS-programmering Universitetet i Agder Fakultet for teknologi og realfag E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: MAS218 Elektriske kretser og PLS-programmering Dato: 6. desember 2016 Varighet: 0900 1300 Antall sider inkl. forside

Detaljer

LF til KRETSDELEN AV Eksamen i TFE4101 Kretsteknikk og digitalteknikk

LF til KRETSDELEN AV Eksamen i TFE4101 Kretsteknikk og digitalteknikk Institutt for elektronikk og telekommunikasjon LF til KRETSDELEN AV Eksamen i TFE4101 Kretsteknikk og digitalteknikk Faglig kontakt under eksamen: Ragnar Hergum tlf. 73 59 20 23 / 920 87 172 (oppgave 1,

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK

Eksamen i emne TFE4110 DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Faglig kontakt under eksamen: Bjørn B. Larsen 73 59 44 93 / 902 08 317 (Digitaldel) Peter Svensson 73 59 05

Detaljer

Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK

Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK Elektronikk og IT DIGITALTEKNIKK Oppgave navn: Klokkekrets Lab. oppgave nr.: 2 Dato utført: Protokoll skriver: Klasse: Øvrige gruppedeltagere: Gruppe: Dato godkjent: Skole stempel: Protokollretter: Ved

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO.

UNIVERSITETET I OSLO. UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet. Eksamen i : FY-IN 204 Eksamensdag : 2 september 1998 (utsatt grunnet streik V-98) Tid for eksamen : l.0900-1500 Oppgavesettet er på

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve LABORATORIERAPPORT RL- og RC-kretser AV Kristian Garberg Skjerve Sammendrag Oppgavens hensikt er å studere pulsrespons for RL- og RC-kretser, samt studere tidskonstanten, τ, i RC- og RL-kretser. Det er

Detaljer

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Regelverk og anbefalinger 1985/1990: Krav om røykvarsler i nye og eksisterende boliger (Byggeforskrift 1985/FOBTOT) Anskaffelse og montering av egnet røykvarsler

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS00 Eksamensdag: 5. juni 08 Tid for eksamen: 09.00-3.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark (3 sider).

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN TIP1002 Tekniske tjenester

Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN TIP1002 Tekniske tjenester Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser LOKALT GITT SKRIFTLIG EKSAMEN TIP1002 Tekniske tjenester Eksamensveiledning for lokalt gitt skriftlig eksamen i

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer