Cтраница 2
Задачей синтеза системы является выбор вида, числа и места включения управляющих связей и определение численных значений их параметров. [16]
Обычно задача синтеза системы ставится как экстремальная задача выбора такой структуры и таких значений ее параметров ( из области устойчивости), при которых показатель эффективности имел бы максимум или минимум с учетом ограничений, налагаемых на остальные показатели. При этом применяются неформальные приемы синтеза сложных систем. Многие из них сводятся к так называемому перебору вариантов или синтезу через анализ. Подходы типа неформального перебора вариантов применяются не только при решении полной задачи синтеза системы, но они могут принести пользу и в случаях, когда по результатам анализа некоторых частных свойств и характеристик системы или ее составных частей необходимо получать конкретные практические рекомендации. [17]
Рассматривается задача синтеза системы активного силового управления для нового класса усовершенствованных гидроопор на примере простейшей линейной модели с одной степенью свободы. При интегральном квадратичном ограничении на интенсивность искомого управляющего воздействия решение получено на основе процедуры, включающей применение метода гармонической линеаризации и вариационных методов. В качестве критерия оптимальности используется минимум величины коэффициента передачи усилия в установившемся периодическом режиме. Отыскиваются различные законы управления с обратной связью. Решаются задачи синтеза цепей обратной связи. [18]
Решение задачи синтеза систем автоматического управления с помощью систем с несколькими нелинейностями особенно важно. Типичной ситуацией при этом является такая, когда в системе имеется некоторая неизбежная нелинейность ( например, ограничение скорости исполнительного устройства, люфт в передаче, гистерезис) и нужно в эту систему ввести вторую нелинейность ( нелинейное корректирующее устройство), синтезированную так, чтобы подавить в системе автоколебания или желаемым образом изменить их амплит / ду и частоту. [19]
Практически задачу синтеза систем автоматического регулирования сводят к подбору регулятора для известного объекта регулирования. [20]
Рассмотрим задачу синтеза системы программных модулей СОД, обеспечивающей максимальную информационную производительность системы обработки данных при заданном числе и содержании информационных массивов и заданной последовательности выполнения процедур. [21]
В целом задача синтеза оптимальной теплообменно-регенера-тивной системы основывается на определении оптимальной структуры связей между теплообменниками с учетом размеров их поверхностей, значений коэффициентов теплопередачи для обеспечения решения технологической задачи рекуперативного теплообмена между горячими и холодными потоками при минимальном критерии эффективности. В качестве такого критерия используются приведенные затраты, учитывающие капитальные затраты на оборудование с учетом их амортизации и срока окупаемости, а также эксплуатационные затраты, зависящие от энергетических затрат или стоимости теплохладоагентов. [22]
При решении задачи синтеза систем разделения азеотропных МКС с замкнутыми энерготехнологическими потоками используются следующие предпосылки. [23]
![]() |
Типовая логарифмическая частотная характеристика разомкнутой системы. [24] |
Для облегчения задачи синтеза системы автоматического регулирования установлена количественная связь между показателями качества процесса регулирования и параметрами - так называемые типовые логарифмические характеристики. [25]
Попытаемся решить задачу синтеза системы (3.25) с функционалом (3.26), применяя метод динамического программирования. [26]
![]() |
Система, эквивалентная двухконтурной. [27] |
Возвращаясь к задаче синтеза системы, показанной на рис. 29.57, мы, однако, находим в этом простом решении ряд трудностей. Чтобы понять практические ограничения, рассмотрим пример с типичными передаточными функциями различных блоков системы. [28]
Таким образом, задачи синтеза систем включают как частные случаи и задачи анализа, так и задачи оптимизации. Сущность синтеза заключается в наложении связей - ограничений на информацию, используемую при проектировании, в логическом агрегировании элементов проектируемого объекта в целостную систему. [29]
Основные этапы и задачи синтеза системы информационного обес - печения показаны на рис. 1.6. Исходной информацией для синтеза информационного обеспечения АСУ являются техническое задание на разработку системы и результаты предварительного обследования, на основании которых формулируются задачи синтеза и требования к характеристикам качества синтезируемой системы. [30]