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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]