Cтраница 1
Разбиение системы на подсистемы проводится так, что любое экстенсивное свойство системы может быть записано в виде суммы соответствующих экстенсивных свойств подсистем. [1]
Разбиение системы на блоки и установление между блоками связей, обеспечивающих правильное функционирование системы в целом, называется декомпозицией системы. Система имеет иерархическую структуру при вертикальной декомпозиции, в этом случае подсистемы верхнего уровня координируют действие подсистем нижнего уровня. В системах с детерминированным алгоритмом получения решения координация состоит в изменении параметров подсистем нижележащего уровня. [2]
Разбиение системы на подсистемы проводится так, что любое экстенсивное свойство системы может быть записано в виде суммы соответствующих экстенсивных свойств подсистем. [3]
Разбиение систем на простые и сложные, детерминированные и вероятностные в определенной мере условно. По мере развития средств моделирования и исследования конкретная реальная система может перейти из одного класса в другой. В результате использования двух последних классификационных признаков все системы управления можно разделить на четыре категории: простые детерминированные; сложные детерминированные; простые вероятностные; сложные вероятностные. [4]
Разбиение системы на уровни неоднозначно и зависит от поставленной цели. Обычно вводятся следующие понятия уровней: уровень описания, уровень сложности принимаемого решения, организационный уровень. [5]
Разбиение систем на блоки позволяет избежать громоздких вычислений при выводе уравнений сложных электромеханических систем. Полюсное представление блока, так же как и неприводимой компоненты, не зависит от того, рассматривается ли блок изолированно или в системе. Это дает возможность исследовать блок вне системы и определить рациональную аппроксимацию его характеристик, что, несомненно, упрощает анализ системы, в которую входит блок. Аналитические методы вывода полюсных уравнений, рассмотренные в этом параграфе, применимы, за редким исключением, только к блокам, составленным из линейных неприводимых компонент. Действительно, при выводе полюсных уравнений, как правило, производится исключение лишних переменных, что требует нахождения матрицы, обратной матрице коэффициентов, элементы которой содержат параметры компонент. [6]
Разбиение систем регулирования на звенья существенно упрощает их исследование, расчет и конструирование. Звенья - - это элементарные ячейки, из которых строится система и динамические свойства которых определяют поведение системы в целом. [7]
Разбиение системы автоматического управления на элементы позволяет ввести понятие функциональной схемы автоматической системы, приносящее большую пользу при рассмотрении принципа действия и аппаратурного состава систем управления и регулирования. [8]
![]() |
Цепочка из интегрирующего звена, охваченного пропорциональным звеном. [9] |
Разбиение системы автоматического регулирования на ряд детектирующих звеньев, включенных в цепочку различным образом, дает простую возможность получить передаточную функцию такой системы, если известны дифференциальные уравнения или ( что все равно) передаточные функции отдельных составляющих систему звеньев. [10]
Разбиению системы уравнений на подсистемы соответствует разбиение исследуемого объекта на части, что обычно осуществляет инженер-проектировщик, учитывающий при этом функциональную законченность частей и их повторяемость в структуре объекта. Возрастающая сложность анализируемых объектов ставит задачу автоматизации разбиения объекта на части с целью минимизации вычислительных затрат. [11]
После разбиения системы на элементы мы строим гипотезы относительно природы и вида взаимодействий. [12]
Однако рациональное разбиение системы на блоки позволяет привести полюсное представление всех блоков системы к единой форме и получить результирующие уравнения системы в форме ветвей или хорд. В этой книге мы не имеем возможности подробно останавливаться на вопросах, связанных с рациональным разбиением систем на блоки. Отметим, что для этого нет каких-либо формальных правил, и то или иное блочное представление анализируемой системы зависит от опыта и искусства исследователя. [13]
Когда условия разбиения системы на аддитивные подсистемы выполнены, то это определение энтропии позволяет определить энтропию системы, даже если система не находится в состоянии равновесия. Это возможно сделать, если суметь разделить систему на ряд частей, каждая из которых находится в состоянии равновесия. [14]
Заметим, что разбиение системы на элементы является делом произвольным и условным, так как оно зависит от самых различных факторов: от цели исследования, наличия тех или иных исходных данных, уровня качественного представления объекта исследования, наконец, от вкуса исследователя и др. Во всяком случае, элемент - это та часть системы, дальнейшая детализация которой в данном исследовании не представляется целесообразной. Кроме понятий система и элемент в справочнике широко используется понятие подсистема, т.е. часть исследуемой системы, состоящая из элементов. [15]