Cтраница 1
Методы теории автоматического регулирования разработаны применительно к различным типовым математическим моделям реальных систем автоматического регулирования. [2]
Методами теории автоматического регулирования решаются две основные задачи. Первая задача состоит в анализе систем автоматического регулирования и управления. Анализ проводится, когда известна или предварительно выбрана структура системы и необходимо определить зависимости между параметрами и характеристиками отдельных элементов, раскрывающими их влияние на устойчивость, качество и точность регулирования. Второй задачей является синтез систем автоматического регулирований и управления. При синтезе может быть полностью неизвестна структура регулятора или управляющей системы. В зависимости от предъявляемых к системе требований по устойчивости, качеству и точности регулирования методами синтеза определяются вид и характеристики элемента или группы элементов, которые необходимо ввести в систему. Обычно такие элементы относятся к корректирующим. Решаются и более общие задачи, связанные с определением параметров или структуры регуляторов ( управляющей системы), обеспечивающих управление, оптимальное по какому-либо показателю ( например, по продолжительности процесса регулирования) с учетом целесообразных ограничений, накладываемых на систему. [3]
Эти исследования ведутся методами теории автоматического регулирования. [4]
![]() |
Упрощенная схема электронного стабилизатора напряжения. [5] |
Расчет компенсационных стабилизаторов должен производиться методами теории автоматического регулирования. [6]
![]() |
Структурная схема системы слежения. [7] |
В общем случае решение этой задачи возможно методами теории автоматического регулирования, для чего найдем передаточную функцию системы слежения. [8]
Поэтому практически после выполнения условий принципиальной устойчивости приходится методами теории автоматического регулирования исследовать вопрос реальной устойчивости более обстоятельно. [9]
Обобщенная методика анализа и расчета подобных устройств базируется на методах теории автоматического регулирования. [10]
В общем случае анализ устойчивости систем автоматизированного электропривода должен производиться методами теории автоматического регулирования - либо в малом для систем, близких к линейным, либо в большом для нелинейных систем. В последние годы для этих целей успешно применяются непрерывные ( аналоговые. [11]
Одной из важнейших основ специального математического обеспечения САПР и САС являются методы теории автоматического регулирования и вычислительной математики. Однако адаптация этих методов к форме, которую возможно и удобно реализовать средствами вычислительной техники, представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Первым этапом этого процесса является разработка алгоритмического обеспечения. [12]
Такое допущение позволяет применить для анализа и синтеза системы автоматического регулирования методы теории автоматического регулирования линейных систем. При этом расчет системы автоматического регулирования значительно упрощается без существенного проигрыша в качестве. К тому же линейные системы автоматического регулирования легко реализуются серийными средствами автоматики, и, следовательно, они надежнее в работе. [13]
Здесь мы сталкиваемся с определенным недопониманием и недооценкой тех задач, которые решаются методами теории автоматического регулирования. Цель расчета следует понимать ни как указание наладчику определенных параметров, а как ответ на принципиальный вопрос: способна ли предлагаемая система регулирования при своих оптимальных параметрах обеспечить заданное качество воды и его стабильность во всех режимах или нужна другая схема регулирования. Таким образом, расчетом решается вопрос о структуре системы, который в отличие от вопроса об оптимальных настройках, легко решаемого и на этапе наладки, можно эффективно решить только на этапе проектирования. [14]
Поэтому при описании регулирующих приборов и техники их применения IB ряде случаев невольно приходится обращаться к методам теории автоматического регулирования. [15]