Расход - регулирующая среда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Христос Воскрес! А мы остались... Законы Мерфи (еще...)

Расход - регулирующая среда

Cтраница 1


1 Х-4. Конструктивные характеристики регулирующих органов. я - поворотная заслонка. б - жалюзи. в - прямоугольный шибер. г - дроссельный клапан с линейной характеристикой. д - дроссельный клапан с параболической характеристикой. е - дроссельный клапан с экспоненциальной характеристикой. [1]

Расход регулирующей среды через регулирующий орган изменяется с изменением площади проходного сечения и перепада давления на регулирующем органе.  [2]

Зависимость между расходом регулирующей среды Q и положением регулирующего органа у представляет собой статическую ( расходную) характеристику регулирующего органа. Статические характеристики регулирующих органов подобны их конструктивным характеристикам только при постоянном перепаде давления на регулирующем органе.  [3]

В практике регулирования под единичным возмущением понимают единицу измерения расхода регулирующей среды или % хода регулирующего органа.  [4]

В практике регулирования под единичным возмущением понимают единицу измерения расхода регулирующей среды шьи % хода регулирующего органа.  [5]

6 Внесения возмущения в систему регулирования.| Типовые возмущения системы регулирования. [6]

Величина возмущения измеряется в процентах хода регулирующего органа или в процентах максимально возможного изменения расхода регулирующей среды и является основным показателем возмущения по нагрузке.  [7]

При этом обычно рассматривают относительные значения этих величин: входную - по отношению к полному ходу регулирующего органа или расходу регулирующей среды, а выходную - к максимально возможному по технологическому режиму заданному значению выходной величины.  [8]

При этом обычно рассматривают относительные значения этих величин: входную - по отношению к полному ходу регулирующего органа или расходу регулирующей среды, а выходную - к максимально возможному по технологическому режиму заданному значению выходной величины.  [9]

10 Общий вид регулятора типа РТ. [10]

При регулировании температуры греющей среды применяется регулятор температуры с прямым клапаном, который закрывается при повышении контролируемой температуры и уменьшает расход регулирующей среды, протекающей через клапан.  [11]

Изменения входной величины объекта фиксируют, записывая момент внесения возмущения и его величину по указателю положения регулирующего органа или по приборам, измеряющим расход регулирующей среды. При исследовании быстро протекающих процессов, когда время внесения возмущения соизмеримо со временем переходного процесса, рекомендуется снабжать регулирующие органы датчиками электрических сигналов и автоматически регистрировать эти сигналы.  [12]

Сервомотор перемещает регулирующий орган, но не оказывает влияния на управляющее устройство. Регулирующий орган меняет расход регулирующей среды, но не изменяет положение вала сервомотора, несмотря на реакцию с ее стороны. Таким образом, все элементы, составляющие систему автоматического регулирования, воздействуют только на следующие за собой элементы системы, но не на предыдущие. Отсюда следует, что система автоматического регулирования составлена из элементов направленного действия или из детектирующих элементов. Именно возможность разбиения системы автоматического регулирования на ряд элементарных типовых звеньев направленного действия и определяет возможность упрощения методики исследования поведения рассматриваемых систем в переходных режимах.  [13]

14 Объект регули-рования при определении динамических характери. [14]

Входной величиной объекта является положение регулирующего органа. Для проверки характеристик регулирующего органа целесообразно регистрировать, там где это возможно, и расход регулирующей среды.  [15]



Страницы:      1    2