Cтраница 2
Закон регулирования, по которому работает регулятор, представляется в виде так называемого уравнения регуля-т о р а, выражающего связь во времени между отклонением регулируемой величины от заданного значения у ( входная величина регулятора и выходная объекта) и перемещением регулирующего органа х ( выходная величина регулятора и входная объекта), которым данный регулятор управляет. [16]
Закон регулирования, по которому работает регулятор, представляется в виде так называемого уравнения - регулятора, выражающего связь во времени между отклонением регулируемой величины от заданного значения у ( входная величина регулятора и выходная объекта) и перемещением регулирующего органа х ( выходная величина регулятора и входная объекта), которым данный регулятор управляет. [17]
Закон регулирования определяют из аналитических расчетов или экспериментально. [18]
![]() |
Структурная схема блока Р-21 з. [19] |
Закон регулирования формируется цепью главной отрицательной обратной связи 3, которая выполнена в виде нелинейного инерционного звена. Помимо главной отрицательной обратной связи 3 прямой канал блока охвачен дополнительной обратной связью 4, выполненной в виде инерционного звена, которое влияет на длительность отдельных включений в пульсирующем режиме. [20]
Закон регулирования cos фд const обеспечивается при регулировании по углу мощности двигателя б и по активному и полному токам статора. [21]
Закон регулирования cos ф const нецелесообразен для электроприводов, работающих с ударной нагрузкой, так как при этом вместе с активной мощностью изменяется Н реактивная, что может приводить к недопустимым колебаниям напряжения на шинах питающей подстанции. [22]
Закон регулирования ( coscpn const) рекомендуется для крупных синхронных электроприводов, работающих с равномерной или плавно меняющейся нагрузкой и большим резервом мощности, в тех случаях, когда другие электроприемники подстанции работают с переменной нагрузкой, а колебания напряжения на шинах не превышают допустимых пределов. [23]
Закон регулирования, выраженный формулой ( 39), назы-вается пропорциональным. [24]
Закон регулирования и значения параметров настройки корректирующего ( главного) регулятора выбираются, исходя из предположения, что этот регулятор также будет работать в одноконтурной системе, где регулируемым объектом является первый и второй регулируемые участки; вспомогательный регулятор при этом во внимание не принимается. [25]
Закон регулирования можно характеризовать совокупностью следующих показателей: параметров регулирования ( режимные параметры электрической системы, подаваемые на измерительный элемент АРВ), передаточной функции и его структурной схемы. [26]
Закон регулирования реальных ПИ-регуляторов показан на рис. 14.4 пунктиром. [27]
Закон регулирования, характеризуемый уравнением (1.33), называется пропорциональным законом регулирования. Регуляторы, в которых используется такой закон регулирования, называются пропорциональными регуляторами, или П - регуляторами. [28]
Закон регулирования (1.36) называется интегральным законом регулирования, а соответствующий регулятор - интегральным регулятором, или И - регулятором. Практически зависимость (1.36) реализуется при помощи введения в состав регулятора устройств, осуществляющих интегрирование входного сигнала. [29]
Закон регулирования (1.37) называется пропорционально-интегральным законом регулирования, а соответствующий регулятор - пропорционально-интегральным регулятором, или ПИ-регулятором. Благодаря наличию интегральной составляющей в правой части уравнения (1.37) ПИ-регуляторы не имеют статической ошибки. Хорошее поведение САР с ПИ-регуляторами в неустановившихся режимах ( в динамике) обеспечивается ( при правильном расчете регулятора) за счет пропорциональной составляющей kiX закона регулирования. Отмеченные особенности позволили широко использовать ПИ-регуляторы в системах регулирования общепромышленного назначения. [30]