Cтраница 3
Третий контур регулирования поддерживает постоянство отдачи двигателем реактивной мощности. Действие этих трех контуров обеспечивает двигателю высокие энергетические показатели, статическую и динамическую устойчивость при резкопеременной нагрузке. [31]
Второй контур регулирования с прямой связью учитывает изменение состава сырья и воздействует на регулятор расхода дистиллята. Стоимость его намного превышает стоимость предыдущего контура, а его применение менее необходимо. Последнее объясняется тем, что состав исходной смеси, подаваемой из промежуточной емкости или другой технологической установки, изменяется с ограниченной скоростью. [32]
Все контуры регулирования за исключением подачи раствора осуществляются с использованием пневматической аппаратуры. Схема регулирования подачи раствора выполняется на электронной аппаратуре, так как в данном случае необходимо управлять достаточно мощным электродвигателем привода насоса в широком диапазоне изменения числа оборотов его. При большой мощности изменение числа оборотов двигателя производится через ЭМУ путем воздействия на напряжение возбуждения. [33]
Почему различные контуры регулирования ведут себя по-разному. Почему одни из них реагируют на возмущающие воздействия быстро, а другие медленно, в одних возникают незатухающие колебания параметров процесса, в других - обеспечивается их стабилизация. Что влияет на качество регулирования данной переменной величины. [34]
Настройки контуров регулирования, рассмотренные в предыдущем параграфе, были определены без учета взаимного влияния локальных систем друг на друга. При работе многосвязной системы эти настройки могут оказаться далекими от оптимальных. [35]
Обрыв контура регулирования не является единственным ненормальным режимам, вызывающим длительное насыщение усилителя с его возможными ( тяжелыми последствиями. В этом легко убедиться, рассмотрев случаи обрыва одной из обмоток управления или ее короткое замыкание, короткое замыкание входных клемм усилителя или обрыв контура регулирования, а также выход из строя любых элементов усилителя - в этих случаях усилитель дает максимальный сигнал одного из знаков. [36]
Выключение контура регулирования, блоки которого размещены в одном каркасе, производить тумблером блока питания каркаса. [37]
Синтез контура регулирования сводится к подбору динамического звена с частотными характеристиками L ( со), ф ( со) и к расчету соответствующих параметров этого звена. [38]
Замыкание контура регулирования - На выходе фазового детектора вырабатывается сигнал рассогласования, связанный с наличием разности фаз входного и опорного сигналов. Входное напряжение I УН управляет его частотой. Может показаться, что для создания замкнутого контура регулирования достаточно охватить его цепью обратной связи с некоторым коэффициентом передачи, как это делается в схемах с операционными усилителями. [39]
Колебания контура регулирования, включающего в качестве одного из элементов электродвигатель с постоянным числом оборотов, всегда симметричны относительно заданного значения параметра, так как двигатель является интегрирующим звеном. Поэтому усредненная ошибка регулирования такого контура близка к нулю в отличие от контура, содержащего только двухпозиционный регулятор. Вместе с тем наличие интегрирующего звена приводит к удвоению периода собственных колебаний контура. [40]
![]() |
Функциональная схема регулирования температуры на выходе трубчатой печи. [41] |
Несколько контуров регулирования могут возникать и в том случае, когда объект на выходе характеризуется одним показателем, который зависит от нескольких входных величин. В качестве примера рассмотрим систему регулирования температуры нагреваемого продукта в трубчатой печи, схема которой цриве-дена на рис. 1.87. В качестве выходного показателя Y ( t) служит температура Т некоторого продукта. Клапан 10 регулирует расход пара, подаваемого к паровому насосу 12 через сборник конденсата 11, Этот контур обеспечивает стабилизацию расхода пара на заданном уровне jFo и ликвидирует возможные отклонения от него, возникающие вследствие случайных воздействий. На рис. 1.88 приведена структурная схема рассмотренной выше АСР. [42]
![]() |
Функциональная схема регулирования температуры на выходе трубчатой печи. [43] |
Несколько контуров регулирования могут возникать и в том случае, когда объект на выходе характеризуется одним показателем, который зависит от нескольких входных величин. В качестве лримера рассмотрим систему регулирования температуры нагреваемого продукта в трубчатой печи, схема которой приведена на рис. 1.87. В качестве выходного показателя У () служит температура Т некоторого продукта. Клапан 10 регулирует расход пара, подаваемого к паровому насосу 12 через сборник конденсата 11, Этот контур обеспечивает стабилизацию расхода пара на заданном уровне FO и ликвидирует возможные отклонения от него, возникающие вследствие случайных воздействий. На рис. 1.88 приведена структурная схема рассмотренной выше АСР. [44]
Синтез контуров регулирования и логического управления осуществляют соединением функциональных блоков ( программных модулей); процесс конфигурирования не требует специальных знаний по программированию. [45]