Cтраница 2
Рассмотрим некоторые вопросы оптимального регулирования объекта с двумя взаимосвязанными величинами. [16]
Однако стремиться полностью осуществить оптимальное регулирование реактивной, мощности - максимально приблизиться к оптимальному сдвигу фаз фн.о. 7 - - нецелесообразно ввиду пологости изменения кривой относительных потерь активной мощности вблизи минимума и в то же время значительного роста напряжения в середине линии и необходимой мощности КУ в ее начале. [17]
Таким образом, задачи оптимального регулирования и оптимального наблюдения являются дуальными относительно друг друга. [18]
Таким образом, для оптимального регулирования с минимумом квадратичной ошибки е при заданной спектральной плотности N помехи в виде белого шума и переменной скорости и входного сигнала, экстремальная система должна содержать измерительное устройство и и автоматические регуляторы усиления в усилителях У. [19]
О некоторых вопросах теории оптимального регулирования, Вестник МГУ, сер. [20]
Карбюратор, обеспечивающий характеристики оптимального регулирования двигателя на всех режимах, в том числе и на неустановившихся, называется идеальным карбюратором. Требования к идеальному карбюратору, характеризуемые внешними скоростными п нагрузочными характеристиками идеального карбюратора, могут быть получены на основе анализа регулировочных характеристик двигателя по составу смеси. [21]
В книге излагаются методы оптимального регулирования стока водохранилищами гидростанций. Основное внимание уделяется рассмотрению сложных каскадов гидростанций, обеспечивающих регулирование речного стока в широком диапазоне - от краткосрочного до многолетнего. [22]
В книге рассмотрены задачи оптимального регулирования речного стока водохранилищами ГЭС как при однозначно заданных гидрографах, так и при вероятностном прогнозе речного стока. Рассматриваются вопросы учета краткосрочной ( суточной и недельной) оптимизации режимов энергосистем при расчетах долгосрочных режимов водохранилищ ГЭС и, наоборот, учет результатов долгосрочной оптимизаций режимов водохранилищ ГЭС при оперативной ( краткосрочной) оптимизации режимов энергосистем. [23]
Радикальный путь совершенствования системы оптимального регулирования подачи долота зак / шчается в применении устройств, размещенных в непосредственной близости от объекта регулирования - иородоразрушапцего инструмента. Из такой системы исключается источник помаде - колонна труб. Однако на этом пути имеются серьезные трудности: стесненные диаметральные размеры, чрезвычайно тяжелые условия для работы механизмов на забое, связанные с сильно выраженной динамикой, абразивностью среды, высокой температурой, гидростатическим давлением. Создание надежных и устойчиво работающих в указанных условиях механизмов - чрезвычайно сложная техническая задача. Во всех случаях опорой забойного устройства остается бурильная колонна, влияющая на его работу. [24]
Небезинтересно рассмотреть вопрос о непрерывном и периодическом оптимальном регулировании. [25]
Следует также подчеркнуть, что оптимальное регулирование это такое, которое позволяет достичь максимальный прирост текущей нефтеотдачи при минимальном объеме добычи попутной воды. [26]
Если вибрации отсутствуют, то оптимальное регулирование Я и п на максимум механической скорости происходит следующим образом. [27]
Система, описываемая уравнением.| Преобразованная схема системы. [28] |
Применим к этой системе теорию оптимального регулирования, предварительно проверив условия управляемости и наблюдаемости. В результате получим схему регулирования, изображенную на рис. 10.3. Эта схема с безынерционным регулятором может быть преобразована в схему, показанную на рис. 10.4, состоящую из первоначального объекта регулирования ОР, описываемого уравнением (10.35), и линейного динамического регулятора РО. [29]
Здесь возникает целая область задач оптимального регулирования параметров намотки. [30]