Cтраница 1
Переходное запаздывание - это замедление в изменении регулируемой величины при изменении лритока или расхода, обусловленное тепловым или гидравлическим сопротивлением. Например, тепло передается через стенки, имеющие изоляцию. [1]
Переходное запаздывание зависит от сопротивления между емкостями ( теплового или гидравлического) и от емкости на стороне подачи. Например, после включения компрессора, обслуживающего рассольный испаритель, температура холодильного агента сразу начнет резко понижаться, но температура рассола почти не изменяется. Сначала охлаждаются трубы и между холодильным агентом и рассолом создается разность температур, пропорциональная тепловой нагрузке. [2]
Схемы регулирования температуры в холодильных камерах. [3] |
Переходное запаздывание зависит главным образом от теплоемкости рассола или теплоемкости и теплоты испарения холодильного агента, находящегося в батарее в момент ее выключения. Например, при полном заполнении жидким аммиаком ребристых охлаждающих батареи, выполненных из труб диаметром 57 мм, обеспечивается их работа ( при расчетной производительности) после прекращения подачи аммиака около 9 час. При рассольной, схеме охлаждения количество холода, аккумулированного в рассоле, примерно в 20 раз меньше, чем в аммиаке. [4]
Схема объекта с переходным запаздыванием. [5] |
Переходное запаздывание определяется числом емкостей и величиной переходных сопротивлений. Поскольку величины переходных сопротивлений в процессе эксплуатации объекта могут изменяться, величины запаздываний могут возрастать. [6]
Динамические характеристики по вакууму и температуре вторичного.| Характеристики разгона по. [7] |
Переходное запаздывание составило приблизительно 15 сек. Эта величина несколько выше значения, полученного для установки Единство, что предположительно можно объяснить большей длиной греющих труб первого аппарата трехступенчатой установки и влиянием вследствие этого распределенное параметров. [8]
Схема объекта с переходным запаздыванием. [9] |
Переходное запаздывание определяется числом емкостей и величиной переходных сопротивлений. Поскольку величины переходных сопротивлений в процессе эксплуатации объекта могут изменяться, величины запаздываний могут возрастать. [10]
Переходное запаздывание определяется числом емкостей и величиной переходных сопротивлений. Следует иметь в виду, что величины переходных сопротивлений могут изменяться в процессе эксплуатации объекта, что обычно вызывает увеличение запаздываний. [11]
Переходное запаздывание изменяет сигналы, проходящие через управляемый объект. [12]
Переходные запаздывания в процессе эксплуатации могут значительно увеличиваться. [13]
Два варианта схемы управления температурой в сушильном аппарате. [14] |
Переходное запаздывание велико, так как коэффициент теплоотдачи от греющей поверхности к сухому воздуху мал; тепловая емкость на входе больше, чем на выходе; разница температур пара и воздуха большая. Регулирование температуры в таких условиях протекает с большими, медленно затухающими колебаниями. [15]