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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]