Cтраница 4
![]() |
К использованию метода кратных корней. [46] |
Опыт аппроксимации переходных функций химико-технологических и тепловых объектов показывает, что в большинстве случаев достаточно принять п равным двум или трем. [47]
В книге излагаются основы автоматизации тепловых объектов ( котельных агрегатов, подогревателей, теплообменников), приводятся типовые схемы, статические и динамические характеристики, а также данные по расчету и настройке элементов тепловой автоматики. [48]
Такая передаточная функция характерна для тепловых объектов, регуляторов напряжения или емкостей с жидкостью при регулировании уровня. [49]
Как показывают исследования, оптимизация сложных тепловых объектов по показателям, характеризующим только тепловой или технологический режимы, не дает существенных результатов. Для получения высокого экономического эффекта при оптимизации сложных тепловых объектов выбранный критерий должен характеризовать как тепловой, так и технологический режимы. [50]
![]() |
Применение типовых линейных законов регулирования. [51] |
В табл. 6.9 приведены свойства типичных тепловых объектов, характеристики аппроксимирующих моделей оеъекта и соответствующие им оптимальные ( при ограничении, накладываемом на спектр возмущений) законы регулирования. [52]
![]() |
Применение типовых линейных законов регулирования. [53] |
В табл. 6.9 приведены свойства типичных тепловых объектов, характеристики аппроксимирующих моделей объекта и соответствующие им оптимальные ( при ограничении, накладываемом на спектр возмущений) законы регулирования. [54]
Конкретные приемы составления дифференциальных уравнений сосредоточенных тепловых объектов поясняются следующими примерами. [55]
До настоящего времени во многих тепловых объектах, в том числе в трубчатых печах, коэффициент избытка воздуха не только не регулируется, но даже не контролируется. [56]
Даны примеры аналитического определения кривой разгона тепловых объектов первого и второго порядков, а также способ аппроксимации их звеном чистого запаздывания и апериодическим звеном. Излагается методика выбора закона регулирования, обеспечивающего требуемое качество процесса регулирования систем, описываемых уравнениями первого, второго и третьего порядков. [57]
Интегрирующие элементы могут встретиться и в тепловых объектах. Если порция вещества нагревается при помощи электрообогрева и потери тепла невелики, то такой объект ведет себя, как интегрирующее звено. В этом случае термическое сопротивление переносу тепла не влияет на теплопередачу, так как с увеличением температуры нагревателя увеличивается мощность. [58]
Более отчетливо переходное запаздывание проявляется в тепловых объектах, где имеется так называемое тепловое сопротивление, которое изменяется при изменении условий теплообмена и может достигать десятков секунд. Переходное запаздывание отрицательно сказывается на качестве регулирования. [59]
Постоянная времени Т1 характеризует инерционность сушилки как теплового объекта. [60]