Cтраница 2
Неравномерность регулирования - диапазон изменения регулируемой величины, необходимый для перемещения регулирующего органа из одного крайнего положения в другое. [16]
Неравномерность регулирования зависит от типа и конструктивных особенностей регуляторов давления и определяет их статическую характеристику. [17]
Неравномерность регулирования здесь может быть нулевой, когда в соотношении ( IV. Расчеты показывают, что этого можно достигнуть лишь при малых нагрузках потребителей. [18]
Неравномерность регулирования в этом случае не превышает зоны нечувствительности регулятора. [19]
Неравномерность регулирования в этом случае также не превышает зоны нечувствительности регулятора. [20]
Неравномерность регулирования в этом случае не превышает зоны нечувствительности регулятора. [21]
Неравномерность регулирования в этом случае также не превышает зоны нечувствительности регулятора. [22]
Неравномерность регулирования равна нулю. Астатические регуляторы на объектах, не обладающих положительным самовыравниванием, не могут обеспечивать устойчивой работы системы без введения специальных стабилизирующих элементов. [23]
Неравномерность регулирования процесса непосредственно отражается на его характеристике, и это влияние не снимается увеличением числа и точности измерений. [24]
Степень неравномерности регулирования значительно больше допускаемой. [25]
Степень неравномерности регулирования не должна превышать заранее заданную величину. [26]
Цростейшая схема регулирования с одним каскадом. [27] |
Степень неравномерности регулирования - важнейший критерий, определяющий устойчивость регулирования по отношению к внешним и внутренним возмущениям. [28]
Смещение статической характеристики механизмом управления. [29] |
Степень неравномерности регулирования определяет изменение частоты вращения. Многих потребителей это не устраивает. По ПТЭ колебания частоты сети не должны превышать 0 1 Гц. Из приведенного выше примера видно, что в сети с потреблением 1900 МВт при изменении мощности на 200 МВт частота сети изменилась на 0 23 Гц. В реальных энергосистемах мощность в течение суток может изменяться вдвое и более, и поэтому изменения частоты сети будут еще существеннее. Поэтому возникает задача поддержания частоты сети в очень узких пределах при любой нагрузке энергосистемы. Эта задача разрешается с помощью специального механизма управления турбиной ( МУТ), который часто называют синхронизатором, так как им пользуются для точной подгонки частоты вращения при синхронизации турбины перед включением ее в сеть. [30]