Cтраница 4
Однако при расчете регулирования многоемкостных объектов ( например, теплообменников) формулы ( VII, 17) и ( VII, 18) не всегда могут быть успешно применены. Многоемкостные объекты характеризуются большим временем запаздывания, величина которого часто бывает близкой к величине времени разгона. Кроме того, у многоемкостных объектов обычно не наблюдается чистого запаздывания: медленный нагрев начинается вскоре после увеличения мощности, однако быстрый нагрев - по экспоненциальной кривой - наступает значительно позднее. [46]
В процессах нефтепереработки из многоемкостных объектов распространены двухъемкостные, к которым относятся, например, теплообменники для подогрева нефти. [47]
Переходное запаздывание происходит в многоемкостных объектах и обусловлено наличием тепловых, гидравлических или других сопротивлений между емкостями объекта. Например, в трубчатом воздухоподогревателе ( рекуператоре), который следует отнести к двухъемкостным объектам, переходное запаздывание вызывается наличием теплового сопротивления трубок теплообменника. [48]
В двух - и многоемкостных объектах, кроме передаточного, имеется также переходное запаздывание, обусловленное сопротивлениями для перехода энергии или материи из одной емкости в другую. [49]
Переходный процесс в таких многоемкостных объектах, по-видимому, аналогичен переходному процессу в одноемкостном объекте с чистым запаздыванием. Кривые переходных процессов для систем с изолированными и взаимодействующими емкостями приведены на рис. П-2. В объектах, состоящих из нескольких изолированных емкостей, как правило, емкости разделены искусственно. Например, в электрической цепи ( рис. П-1) для этой цели установлен усилитель. [50]
![]() |
Временные характеристики одноемкостного 1 и многоемкостного 2 объектов с запаздыванием.| Замена двухъемкостных объектов одноемкостными с запаздыванием. [51] |
Иногда для повышения точности замены многоемкостные объекты представляют двухъемкоетными с запаздыванием. [52]
В нефтепереработке и нефтехимии из многоемкостных объектов распространены двухъемкостные, к которым относятся, например, теплообменники для подогрева нефти и нефтепродуктов. [53]
Форма нижней части кривой разгона многоемкостных объектов зависит и от числа емкостей. [54]
Формулы для определения параметров настройки многоемкостных объектов усложняются. [55]
В ряде случаев при автоматическом регулировании многоемкостных объектов с одной регулируемой величиной качество регулирования может быть улучшено за счет использования промежуточных ( вспомогательных) регулируемых величин или их производных, которые суммируются с главной регулируемой величиной в общий групповой сигнал, по которому производится регулирующее воздействие на объект посредством многоточечного регулятора, работающего по схеме многоконтурной системы автоматического регулирования. [56]
![]() |
Принципиальная схема связанного регулирования температуры низа ректификационной колонны. [57] |
Так как рибойлер 12 относится к многоемкостным объектам регулирования и имеет относительно большое запаздывание, то применение одного регулятора температуры, непосредственно воздействующего на подачу теплоносителя, не обеспечивает высокого качества регулирования. [58]