Cтраница 3
![]() |
Кинематическая схема ступенчатого импульсного прерывателя типа СИП-01. [31] |
Обратная связь по положению регулирующего органа осуществляется при помощи тяги 12, присоединенной к рычагу 13, шарнирно связанному с рычагом 14 изодрома. На одном конце этого рычага укреплены выключающая пружина обратной связи 5 и пружина 15 изодрома. Нижняя часть стакана заполнена ртутью, поверх которой залито масло. Ртуть служит гидравлическим затвором и при движении колокола 16 не позволяет маслу перетекать помимо отверстия катаракта в колоколе. Усилие этих пружин создает разность давлений по обе стороны колокола 16 изодрома, вследствие чего масло начинает перетекать через отверстие катаракта. По мере перемещения колокола разность усилий от пружин 5 и 15 постепенно уменьшается до нуля и натяжение их достигает первоначального значения. Скорость возврата пружины обратной связи 5 к первоначальному положению, определяющая время изодрома, подбирается при настройке в зависимости от динамических свойств системы регулирования. При заполнении изодрома трансформаторным или вазелиновым маслом время изодрома может быть установлено от 10 сек дооо. [32]
Визуальное наблюдение за положениями регулирующих органов ( регулятора подачи топлива, маневрового клапана, золотника стабилизатора) ведется на всех режимах работы. Для отсчета этих положений используются обычные указатели со шкалой. [33]
Управляющие воздействия представляют собой положения регулирующих органов или расходы в линиях материальных и энергетических потоков; к этим расходам относятся потоки топлива в нагревательную печь ( GT. [34]
Механизм изодрома продолжает изменять положение регулирующего органа до тех пор, пока величина регулируемого параметра, отклонившегося вследствие какого-либо возмущения, вновь не достигнет заданного значения. [35]
В астатической схеме регулирования положение регулирующего органа не зависит от установленного значения регулируемого параметра ( рис. 1.13), и при различных по величине возмущающих воздействиях отклонение регулируемого параметра по окончании переходного процесса становится равным нулю. [36]
![]() |
Объект регули-рования при определении динамических характери. [37] |
Входной величиной объекта является положение регулирующего органа. Для проверки характеристик регулирующего органа целесообразно регистрировать, там где это возможно, и расход регулирующей среды. [38]
В этом случае изменение положения регулирующего органа при выбеге двигателя не превосходит величины, соответствующей зоне нечувствительности. Это справедливо при любом значении люфта в редукторе. [39]
На приставках устанавливают указатели положения регулирующих органов, амперметры электродвигателей и наиболее важные приборы теплотехнического контроля. Установка теплоизме-рительных приборов на приставке в требуемом объеме может быть осуществлена только при наличии приборов небольших размеров. [40]
Жесткая обратная связь по положению регулирующего органа здесь введена для изменения крутизны характеристики изодромного регулятора давления пара ( регулятора нагрузки) при параллельной работе котлов, о чем уже говорилось выше. Отсутствие корректирующего регулятора в системе авторегулирования Кристалл заставляет прибегать к такому методу. Учитывая, что в промышленных котельных колебания давления пара 0 5 - 1 кГ / см2 допустимы, то возникающая дополнительная, ошибка в регулировании из-за неравномерности регулятора, как правило, не играет сколько-нибудь существенной роли. Само собой разумеется, что в случае работы в, котельной только одного котла дополнительной жесткой обратной связи не требуется. [41]
Таким образом, каждому положению регулирующего органа соответствует определенное значение параметра. [42]
Расход циркулирующего катализатора определяется положением регулирующего органа на соответствующем напорном стояке, а уровень кипящего слоя практически не зависит от давлений в аппаратах и определяется разностью расходов поступающего и уходящего катализатора. [43]
Регулирующее воздействие и определяется положением регулирующего органа. [44]
![]() |
Графики процесса. [45] |