Cтраница 2
Двигатель внутреннего сгорания как объект автоматического регулирования является одним из основных элементов рассматриваемых систем. [16]
Рассматривая компрессорную установку как объект автоматического регулирования давления, можно видеть, что в зависимости от ряда условий она может представлять собой как астатический ( см. фиг. [17]
Многие паровые котлы как объекты автоматического регулирования уровня воды в барабане характеризуются отклонением уровня, зависящим от скорости возмущающего или регулирующего воздействия. В таких котлах увеличение паровой нагрузки ведет, с одной стороны, к снижению уровня воды в барабане, а с доугой стороны, сам факт увеличения паровой нагрузки из-за связанного с этим вспучивания воды вызывает временное повышение уровня и тем больше, чем быстрее происходит увеличение нагрузки. [18]
Второй особенностью РРБ как объекта автоматического регулирования является существование обратных связей между элементами структурной схемы. [19]
Математическое описание широкого класса объектов автоматического регулирования ( например, теплообменной аппаратуры, химических реакторов и др.) приводит к необходимости решения линейного дифференциального уравнения n - го порядка с постоянными коэффициентами. [20]
![]() |
Структурная схема объекта регулирования. [21] |
Анализ технологического процесса как объекта автоматического регулирования предполагает оценку его статических и динамических свойств по каждому из каналов от любого возможного управляющего воздействия к любому возможному регулируемому параметру, а также оценку аналогичных характеристик по каналам связи регулируемых переменных с составляющими вектора возмущений. [22]
Рассмотрим подробнее камеру сгорания как объект автоматического регулирования. [23]
Если рассматривать газосборный коллектор как объект автоматического регулирования, полученное нами уравнение (11.11) есть дифференциальное уравнение объекта. При построении системы автоматического регулирования каждый ее элемент в общем случае описывается дифференциальным уравнением. Так как оперировать с дифференциальными уравнениями довольно сложно, при анализе систем автоматического регулирования принято заменять дифференциальные уравнения элементов и систем алгебраическими уравнениями. [24]
Рассмотрим подробнее камеру сгорания как объект автоматического регулирования. [25]
При исследовании магистрального газопровода как объекта автоматического регулирования существенное значение имеет вопрос о получении характеристического уравнения системы в общем виде для случая трубопровода с числом i компрессорных станций по нитке. В связи с большими трудностями, возникающими при реализации этой задачи, необходимо обратиться к приближенному решению этого вопроса для случая симметричного ( относительно компрессорных станций) магистрального газопровода. Под этим понимается газопровод, состоящий из равных по длине и сечению труб участков между одинаковыми компрессорными станциями с идентичным оборудованием. [26]
В общем случае при исследовании объектов автоматического регулирования полученным кривым разгона могут соответствовать и более сложные по структуре передаточные функции. [27]
При исследовании термохимических процессов как объектов автоматического регулирования возникает необходимость в теоретическом определении динамических характеристик на основании физико-химических, гидродинамических и тепловых закономерностей. [28]
Реакторно-регенераторный блок установки каталитического крекинга представляет собой сложный многосвязный объект автоматического регулирования. [29]
В рамках настоящей книги в качестве объектов автоматического регулирования рассматриваются только наиболее типичные процессы очистки, основанные на первой, второй и четвертой группах методов. Вопросы автоматизации процессов, основанных на физико-химических методах очистки воды, здесь не рассматриваются. [30]