Cтраница 3
![]() |
Структурная схема.. ( /. [31] |
При изменении частоты выходного напряжения ток в обмотке возбуждения изменяется так, чтобы скорость агрегата повысилась при уменьшении частоты и понизилась при ее возрастании. Для повышения быстродействия регулятора в схеме предусмотрена обмотка гибкой обратной связи. [32]
Учитывая, что быстродействие регулятора невелико, самовыравнивание объекта должно быть значительным, постоянная времени Т - малой, запаздывание небольшим, а изменения нагрузок объекта - плавными и редкими. [33]
Во втором выражении все три составляющие сигнала, давшие ндз-вание регулятору, представлены в явном виде. Дифференциальная составляющая увеличивает быстродействие регулятора, а интегральная составляющая - его точность. Все три в совокупности обеспечивают высокое качество регулирования, обусловившее широкое распространение ПИД-регуляторов. [34]
![]() |
Гашение поля синхронной машины. [35] |
Для управления тиристорными системами возбуждения существуют цифровые и цифроаналоговые системы. Такие системы позволяют повысить быстродействие регулятора, а также осуществить комплексное автоматическое управление агрегатом в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах. На базе цифровых систем изготавливаются регуляторы сильного действия, обеспечивающие практически постоянное напряжение на зажимах генератора. [36]
![]() |
Принципиальная схема электронного электромашинного регулятора БЭЭР. [37] |
Желание еще более повысить быстродействие регуляторов для дуговых сталеплавильных печей привело к разработке электронных схем, также не имеющих контактов и вращающихся элементов, роме двигателя привода перемещения электродов, и в то же время практически безынерционных. Одна из таких схем была разработана Центральной лабораторией автоматики под индексом БЭЭР. [38]
Блок предварения также состоит из многих элементов со значительным количеством мембран. Все это понижает точность и быстродействие регуляторов. [39]
Производится перевод возбуждения на резервный возбудитель и обрйтно. Анализ осциллограм этих процессов позволяет оценить быстродействие регулятора по длительности провала UB ( обычно 0 1 - 0 12 с) и скорости нарастания возбуждения. [40]
Из уравнений ( 84) и ( 85) следует, что область устойчивости значительно сокращается в системах с существенными перекрестными связями между регулируемыми величинами. Очевидно, что при этом уменьшается быстродействие регулятора и это является причиной ухудшения качества процесса регулирования. [41]
Для вывода конечных расчетных зависимостей формулируют основные требования к динамическим свойствам преобразующего устройства. Во-первых, преобразующее устройство должно обеспечить быстродействие регулятора, заданное максимальной рабочей частотой ( Ори, регулирования. В-третьих, гидродемпфер должен гасить высокочастотные возмущающие колебания давления ( о - aSOB) до несущественных значений амплитуды выходного сигнала. [42]
Проектировочный расчет автоматизированного гидропривода необходимо завершить анализом качества процесса регулирования. При этом определяют точность регулирования, быстродействие регулятора, устойчивость и колебательность переходного процесса. Такой анализ позволяет внести необходимые коррективы в чертежно-техническую документацию до изготовления и испытания опытного образца. В итоге сокращается время и снижаются затраты на доработку и доводку автоматизированного гидропривода. [43]
![]() |
Тахометрический регулятор. [44] |
Система регулирования построена таким образом, что при изменении мощности тягового генератора происходит ее корректировка воздействием на систему возбуждения, чем и обеспечивается постоянная мощность независимо от режима работы тепловоза и вспомогательного оборудования. Для нормальной работы регулятора необходимо, чтобы быстродействие регулятора мощности было меньшим, чем быстродействие регулятора частоты вращения, так как вначале дизель должен воспринять изменение нагрузки, а затем скорректировать нагрузку, воздействуя на систему возбуждения. [45]