Сложный объект - регулирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Сложный объект - регулирование

Cтраница 1


Сложные объекты регулирования с несколькими входными и выходными величинами изучать экспериментальным путем значительно сложнее, чем простые объекты с одной входной и одной выходной величинами. В таких объектах при проведении эксперимента по снятию динамических характеристик необходимо создать условия, полностью исключающие появление внешних возмущающих воздействий, которые могли бы оказать заметное влияние на результат эксперимента. В реальных условиях эксплуатации объекта стабилизация его работы не всегда возможна. Если же этого удается достичь, то динамические характеристики снимаются последовательно по каждому каналу входная величина - выходная величина при сохранении всех других величин на неизменном уровне.  [1]

У сложных объектов регулирования в общем случае может быть любое число входов и выходов. Изменения любого входного параметра или любые иные возмущения у таких объектов вызывают изменения всех или части выходных отклонений.  [2]

В сложных объектах регулирования статические и динамические свойства изучаются по характеристикам, снятым экспериментально. Аналитически свойства объекта описываются дифференциальным уравнением.  [3]

4 Структурные схемы многоконтурных систем регулирования. [4]

Термовлагокамеры представляют собой сложные объекты регулирования, состоящие из цепи последовательно соединенных звеньев; процесс обработки воздуха характеризуется несколькими регулируемыми параметрами - температурой в отдельных устройствах и влажностью воздуха в полезном объеме.  [5]

Обычно свойства сложных объектов регулирования оцени-4 ваются по экспериментально снятым характеристикам. Однако в простых случаях или при необходимости лишь ориентировочно оценить свойства объекта, можно составить дифференциальное уравнение объекта на основании его материального или энергетического баланса.  [6]

7 Системы автоматического регулирования сушильно-абсорбционных. [7]

Сушильно-абсорбционное отделение представляет собой сложный объект регулирования с большим числом прямых и обратных связей и восемью регулируемыми параметрами: четырьмя концентрациями кислот и четырьмя уровнями. В каждом цикле орошения имеется несколько звеньев ( абсорбер, холодильник, сборник), обладающих сложными динамическими характеристиками. Устранение влияния указанных выше возмущающих факторов на заданный режим реализуется путем управления клапанами и задвижками, установленными на технологических трубопроводах и газоходах. Однако, поскольку изменения режима тесно связаны между собой, управление каким-либо одним параметром приводит к изменению других параметров, определяющих данный режим, что сильно затрудняет ручное управление процессом.  [8]

Сушильно-абсорбционное отделение является сложным объектом регулирования с большим числом прямых и обратных связей и восьмью регулируемыми параметрами: четыре концентрации кислот и четыре уровня.  [9]

Сушильно-абсорбционное отделение является сложным объектом регулирования с большим числом прямых и обратных связей и восемью регулируемыми параметрами: четырьмя концентрациями кислот и четырьмя уровнями. В каждом цикле орошения имеется несколько звеньев ( абсорбер, холодильник, сборник) со сложными динамическими характеристиками. Устранение влияния указанных в предыдущем разделе возмущающих факторов на заданный режим реализуется путем управления клапанами и задвижками, установленными на технологических трубопроводах и газоходах. Однако, поскольку изменения режима тесно взаимосвязаны между собой, управление каким-либо одним клапаном приводит к изменению всех параметров, определяющих данный режим, что сильно затрудняет ручное управление процессом. Для выбора структуры регулятора и схемы регулирования ниже приведены динамические характеристики аппаратов отделения по различным каналам.  [10]

11 Система регулирования сушильно-абсорбционного отделения по схеме ДК. [11]

Сушильно-абсорбционное отделение является сложным объектом регулирования с большим числом прямых и обратных связей и восемью регулируемыми параметрами: четырьмя концентрациями кислот и четырьмя уровнями. В каждом цикле орошения имеется несколько звеньев ( абсорбер, холодильник, сборник) со сложными динамическими характеристиками. Устранение влияния указанных выше возмущающих факторов на заданный режим реализуется путем управления клапанами и задвижками, установленными на технологических трубопроводах и газоходах. Однако, поскольку изменения режима тесно взаимосвязаны между собой, управление каким-либо одним клапаном приводит к изменению всех параметров, определяющих данный режим, что сильно затрудняет ручное управление процессом.  [12]

Сушильно-абсорбционное отделение является сложным объектом регулирования с большим числом прямых и обратных связей и восьмью регулируемыми параметрами: четыре концентрации кислот и четыре уровня.  [13]

Такие регуляторы применяют для сложных объектов регулирования, когда простейшие конструкции не обеспечивают требуемого процесса регулирования.  [14]

Химические реакторы являются часто наиболее сложными объектами регулирования на химическом заводе. Особенно это относится к тем реакторам, в которых проходит быстрая экзотермическая реакция. Рост температуры реакции на 1 С может увеличить ее скорость почти на 10 % и значительно изменить конверсию, а следовательно, и производительность реактора. Кроме того, увеличение скорости реакции с ростом температуры может привести к неустойчивости реактора.  [15]



Страницы:      1    2    3