Кривая - разгон - объект - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Кривая - разгон - объект

Cтраница 2


16 Построение кривой разгона по импульсной характеристике.| Снятие частотных характеристик методом прямоугольной волны. [16]

Аналогично строят кривую разгона объекта и по переходному процессу, снятому при возмущении в виде волнового импульса.  [17]

Экспериментальным путем снять кривую разгона объекта и из кривой определить время разгона объекта.  [18]

19 Кривые разгона емкостных объектов с различной величиной емкости. [19]

На рис. 68 показаны кривые разгона объектов, обладающих различными емкостями.  [20]

21 Осциллограммы переходных процессов в системе регулирования. а - С 0. б - Со-0 ( Г оо. [21]

Для сравнения приведена также кривая разгона объекта.  [22]

23 Кривая разгона для нижних емкостей. [23]

На рис. 78 показана кривая разгона объекта регулирования по основному каналу. Там же приведено уравнение, которое аппроксимирует эту кривую разгона.  [24]

Когда имеется возможность снять кривую разгона объекта, регулятор настроить можно по результатам вычислений.  [25]

В отличие от одноемкостного объекта кривая разгона двухъем-костного объекта имеет точку перегиба А. Вначале после нанесения возмущения параметр изменяется медленно, затем скорость его изменения увеличивается, и достигнув максимального значения в точке перегиба, снова начинает уменьшаться. К равновесному значению параметр приближается асимптотически. Малая скорость в начале переходного процесса объясняется наличием сопротивления, которое преодолевает энергия или вещество при переходе из зоны подачи в зону потребления, и наличием емкости на стороне потребления.  [26]

При выполнении работы сначала снимают кривую разгона объекта и определяют его динамические характеристики. По ним в соответствии с методикой, изложенной в разделе 8.1, выбирают закон регулятора и оптимальные значения параметров настройки. Затем снимают переходные процессы в АСР при найденных значениях параметров настройки АР и других значениях. В заключение выявляют влияние параметров настройки АР на вид и качество переходных процессов АСР и определяют, при каких значениях параметров настройки АСР обеспечивает заданное качество регулирования.  [27]

При выполнении работы сначала снимают кривую разгона объекта и определяют его динамические характеристики. По ним находят оптимальные значения настроечных параметров регулятора и, установив их, снимают переходные процессы в АСР. В заключение изучают влияние параметров настройки АР на вид и качество переходных процессов АСР.  [28]

Затем экспериментально снимают статические характеристики и кривые разгона объекта по каналам регулирующего воздействия ( пвы - - Т и Вых - - Ti) и определяют его динамические характеристики. По ним находят оптимальные значения параметров настройки алгоритмов регулирования, заполняют таблицу параметров настройки Ремиконта и программируют коэффициенты алгоблоков. Затем снимают переходные процессы в запрограммированной каскадной АСР и соответствующей ей одноконтурной АСР, которую получают исключением из каскадной АСР стабилизирующего алгоблока.  [29]

На рис. 4 - 3 а приведена кривая разгона объекта с самовыравниванием и на 4 - 3 в - объекта без самовыравнивания.  [30]



Страницы:      1    2    3    4