Cтраница 1
Схема регулирования давления. [1] |
Большинство регуляторов, которые в настоящее время применяются на нефтяных промыслах, являются пневматическими и в качестве привода используют природный газ. [2]
Большинство регуляторов на всех режимах работы регулируемого объекта не могут поддерживать точно одно и то же заданное значение х регулируемой величины. [3]
Большинство регуляторов релейного типа выполняется на контактных элементах ( в основном с использованием электромагнитных реле), что не обеспечивает высоких характеристик этих регуляторов по надежности. Создание бесконтактных регуляторов релейного типа / 19, 20 / позволяет устранить этот недостаток. [4]
Большинство регуляторов контроля уровня имеют поплавок, частично погруженный в жидкость в сепараторе. [5]
Кривая переходнего процесса при изменении нагрузки в. [6] |
Однако большинство регуляторов используется для поддержания регулируемого параметра на заданном значении при изменениях нагрузки, которые могут происходить внутри дискретного интервала, но не синхронно с подачей импульсов. Если максимальное изменение нагрузки происходит до начала дискретного интервала, регулятор срабатывает быстро. Если же нагрузка меняется в пределах дискретного интервала, система регулирования приходит в равновесное состояние с запаздыванием. [7]
У большинства регуляторов двигателей внутреннего сгорания имеется либо всего одна пружина измерителя, либо несколько пружин, приложенных к одному и тому же звену механизма, которые могут быть заменены одной эквивалентной пружиной, а весовыми нагрузками можно пренебречь. [8]
Однако большинство установленных регуляторов данного типа не налажено в эксплуатации, причем причины их плохой работы недостаточно исследованы. [9]
В большинстве регуляторов дифференциальная составляющая воздействует на выходную величину быстрее, чем на величину рассогласования. Обычно это не приводит к каким-либо затруднениям. Однако при пуске установки или после значительного изменения задания регулируемый параметр может выйти за пределы диапазона пропорциональности, а выходная величина достигнуть крайнего значения. [10]
Зависимость величины рассогласования на входе ПИ-регулятора от скорости изменения нагрузки объекта. [11] |
В большинстве регуляторов этого типа производная воздействует на их выходной сигнал. Это обеспечивается введением элемента запаздывания в линию обратной связи, охватывающую усилитель регулятора. [12]
В большинстве регуляторов действие дифференциальной составляющей не зависит от величины рассогласования между текущим и заданным значениями регулируемого IV-2. [13]
В большинстве регуляторов используется и то и другое. [14]
В большинстве регуляторов выходной сигнал управляющего устройства по величине и мощности оказывается недостаточным для приведения в действие исполнительного механизма. В этом случае используют усилители. [15]