Применение - корректирующие устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Формула Мэрфи из "Силы негативного мышления": оптимист не может быть приятно удивлен. Законы Мерфи (еще...)

Применение - корректирующие устройство

Cтраница 1


Применение корректирующих устройств и способов стабилизации того или иного вида должно быть обосновано динамическим расчетом следящей системы.  [1]

Применение корректирующих устройств осуществляется в двух основных модификациях: с разомкнутой и замкнутой цепями. Корректирующие устройства с разомкнутыми цепями более простые, но менее точные по результатам работы; они решают задачу сохранения постоянства передаточной функции замкнутой системы. При этом компенсируются изменения ( в процессе функционирования) некоторых составных частей общей передаточной функции системы путем автоматического изменения других составных частей этой передаточной функции исходя из постоянства передаточной функции системы в разомкнутом состоянии. Корректирующие устройства с замкнутой цепью работают точнее, однако они сложнее, дороже и часто требуют специальных средств стабилизации. Особенно часто подобные корректирующие устройства применяются для экстремальных систем.  [2]

Необходимость применения корректирующих устройств чаще всего возникает при недостаточном демпфировании исполнительного гидродвигателя и большой инерционной нагрузке на его выходное звено. Первый из указанных коэффициентов у распределителя, близкого к идеальному, приближается к нулю в окрестности нейтрального положения золотника. CQP нерационально, так как это связано с уменьшением герметичности распределителя, а следовательно, с увеличением утечки жидкости под давлением, что ухудшает энергетические показатели привода. Кроме того, снижается точность установки выходного звена в заданное положение вследствие того, что при увеличении KQp силовая характеристика привода при малых смещениях золотника становится более пологой.  [3]

При применении корректирующих устройств переменного тока на повышенной частоте следует учитывать, что при той же стабильности частоты в процентах, абсолютные отклонения несушен частоты получаются в 8 - 10 раз большими, а так как сов со - со, то именно абсолютные отклонения несущей частоты играют роль в искажении передаточной функции относительно огибающей. Поэтому для успешного применения корректирующих устройств переменного тока на повышенной частоте ( порядка 400 - 500 гц) требуется большая на порядок стабильность частоты источника питания.  [4]

При применении корректирующих устройств переменного тока, з частности дифференцирующих, следует обращать особое внимание на форму кривой выходного напряжения источника. Очень часто кривая выходного напряжения источника имеет вид, близкий к треугольной кривой. Это говорит о том, что в составе выходного напряжения источника питания присутствует третья гармоника. Корректирующие дифференцирующие устройства переменного тока обладают характеристиками фильтров-пробок и значительно ослабляют основной сигнал, тогда как третья гармоника и высшие будут проходить через такое корректирующее устройство почти без ослабления. При этом на выходе корректирующего устройства уровень сигнала помехи может оказаться слишком высоким по сравнению с полезным сигналом и может привести к забиванию усилительного тракта системы. Поэтому всегда следует в таких случаях выявить возможное содержание высших и, в частности, третьей гармоники в выходном напряжении источника питания и сигнале ошибки и проанализировать, какие уровни помех и полезного сигнала будут на выходе корректирующего устройства, и укладывается ли суммарный сигнал в границы линейной зоны усилительного устройства.  [5]

Существуют два варианта применения корректирующих устройств в качестве средства самонастройки.  [6]

Отсюда следует, что применение корректирующих устройств дает существенное повышение быстродействия системы даже при сравнительно небольшом коэффициенте запаса корректирующей силы.  [7]

Определение параметров и другие задачи, связанные с применением корректирующих устройств, могут решаться также графоаналитическим методом на основе спектральных характеристик измерительного процесса и корректирующего устройства.  [8]

9 Структурные схемы линеаризации функции преобразования. [9]

Структурные методы линеаризации, сущность которых заключается в применении корректирующих устройств, соответствующим образом включенных в измерительную цепь, наиболее универсальны и относительно просты в реализации при одновременном обеспечении высокой степени приближения скорректированной функции преобразования к требуемой.  [10]

Стабильность формы амплитудно-частотной характеристики радиопередатчика ( рис. 10.2) достигается применением корректирующих устройств и специальных видов обратной связи.  [11]

12 Схема автоматических порционных весов. [12]

Развитие автоматических весовых дозаторов в настоящее время идет по направлениям, связанным с повышением точности дозирования за счет применения корректирующих устройств и метода многоступенчатого взвешивания, программированием работы весо-дозирующих устройств, использованием вычислительной техники и быстродействующей регистрирующей аппаратуры, с разработкой и применением более совершенных первичных и вторичных измерительных преобразователей.  [13]

14 Граница устойчиво сти в плоскости парамет ров -, k Т. [14]

Если требуемое значение коэффициента усиления 1 р, определяемого из условий статической точности, больше критического значения kKp, то необходимо применение корректирующих устройств. Корректирующее устройство или звено должно обеспечить устойчивость системы при заданной статической и динамической точности.  [15]



Страницы:      1    2