Cтраница 1
Коэффициент передачи объекта т ] равен отношению выходного параметра системы к входному в статическом режиме. [1]
Коэффициент передачи объекта [ г зависит как от конструкции аппарата, так и от физических свойств выпариваемого раствора. [2]
![]() |
К определению времени запаздывания и постоянной времени.| К определению динамического коэффициента регулирования системы. [3] |
Коэффициент передачи объекта определяют по равенству ( в ед. [4]
Коэффициент передачи объекта управления может изменяться в широких пределах, причем наибольшее влияние на его вариации оказывает изменение координаты точки приложения усилия резания по длине детали. Инерционность объекта при управлении силовыми факторами значительно ниже, чем при управлении по каналу подачи, что позволяет достичь более высокого качества управленияп динамике. [5]
Коэффициент передачи объекта регулирования fc0g 1 и постоянная времени Т 20 мин. [6]
Поскольку коэффициент передачи объекта меняется обратно пропорционально расходу, коэффициент передачи регулятора должен меняться прямо пропорционально расходу. Система регулирования теплообменника, приведенная на рис. VIII-17, показывает, каким образом это происходит. Величина Т2 для контура обратной связи является входным сигналом, а величина Ws - выходным. Внутри этого контура параметр Т j вычитается из выходного сигнала регулятора с обратной связью и затем полученная разность умножается на величину Wp. Вычитание является линейной операцией, поэтому не влияет на величину коэффициента передачи контура регулирования. [7]
Изменения коэффициента передачи объекта допускаются весьма значительные: в десятки раз как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. [8]
К - коэффициент передачи объекта управления; Т, Т, Т2, Т3 - постоянные времени; т0 - чистое запаздывание. [9]
Подставив постоянные времени и коэффициент передачи объекта в формулу ( 2 - 32), получим выражение передаточной функции объекта. [10]
Теперь рассмотрим, как изменяются коэффициенты передачи объектов управления при учете влияния соседних контуров. Для регулятора Rn ( z) коэффициент передачи объекта равен Ои ( 1) при разомкнутом контуре j и равен Gu ( 1) [ 1 - xnGwj ( 1) ] в случае замкнутого соседнего контура. Множитель [ 1 - x0Gwj ( 1) ] еи определяет изменение коэффициента передачи при замыкании соседнего контура. [11]
Время запаздывания, постоянная времени и коэффициент передачи объекта. [12]
В (7.161) - (7.164) / Cog - коэффициент передачи объекта; Bt и В2 - регулирующие воздействия на объект при включении и выключении регулятора соответственно; т0б - время запаздывания; 7 6 - постоянная времени объекта; п - число включений регулятора за время запаздывания т0б при подключении к генератору импульсов задатчика 3dim, ti и ( 2 - длительность импульса и паузы соответственно при подключении к генератору импульсов задатчика 3dt; t3 и t4 - длительность паузы и импульса соответственно при подключении к генератору импульсов задатчика Зд2; т - число отключений регулятора за время запаздывания тоб при подключении к генератору импульсов задатчика Здг. [13]
Кт, gm - статический и динамический коэффициенты передачи объекта относительно регулирующего воздействия; Kq и gq - то же, относительно возмущающего воздействия. [14]
![]() |
Последовательность воз - -. [15] |