Cтраница 3
В холодильной технике наиболее распространены стабилизирующие регуляторы. [31]
В заключение работы до настройке стабилизирующего регулятора необходимо уточнить положение ручки Длительность импульса: ее оптимальным положением считается такое, когда при спокойном режиме работы котла число включений регулятора не превышает пяти-шести в минуту. [32]
В рассмотренных ранее примерах коррекция стабилизирующих регуляторов была вызвана необходимостью устранить влияния известных возмущающих факторов на объект регулирования. [33]
Схема регулирования соотношения.| Схема регулирования состава верхнего продукта ректификационной колонны. [34] |
Здесь регулятор соотношения 4 является стабилизирующим регулятором, изменяющим расход воздуха, поступающего в топку печи, при изменении расхода топлива. Регулятор 5, связанный с газоанализатором 6, как измерительным элементом, изменяет задание вспомогательного регулятора соотношения. При увеличении, например, кислорода в дымовых газах, что говорит об избытке подаваемого в топку воздуха, регулятор 5, воздействуя через задатчик регулятора 4 на исполнительный механизм, уменьшает подачу воздуха. [35]
Заданное значение расхода сырья поддерживается стабилизирующим регулятором расхода 1, работающим по одноконтурной схеме. [36]
В холодильной технике применяют в основном стабилизирующие регуляторы. [37]
В холодильных установках в основном применяют стабилизирующие регуляторы. [38]
Схема программного регулирования. [39] |
При уравнении ( 1) получаем стабилизирующий регулятор. Уравнением ( 2) описывается закон регулирования в программном регуляторе. Здесь регулируемая величина должна изменяться по заранее введенной ( рассчитанной) программе. На рис. 6 приведена схема регулирования температуры в печи по заданной программе, которая реально представляет собой шаблон. Сам же шаблон перемещается в направлении стрелки. Когда температура, заданная законом регулирования ( шаблон), и фактическая совпадут, контакт 6 размыкается, двигатель будет неподвижен. Пружина / обеспечивает плотное прилегание ролика 3 к шаблону без проскальзывания. [40]
Расход аммиака поддерживается постоянным с помощью стабилизирующего регулятора 10 мембранный исполнительный механизм управляет проходным клапаном на аммиачной линии. Регулируемым параметром является кислотность раствора, измеряемая непосредственно в нейтрализаторе. Для этой цели служит датчик, на электродах измерительной ячейки которого создается разность потенциалов, пропорциональная кислотности раствора. Регулятор нейтрализации 9, связанный с датчиком кислотности, воздействует на расход азотной кислоты также с помощью мембранного исполнительного механизма и проходного клапана. [41]
Наибольшее распространение в химической промышленности получили аналоговые стабилизирующие регуляторы, реализующие линейные П -, И -, ПИ -, ПД -, ПИД-законы и нелинейные двух - и трехпозиционные законы регулирования. Техническая структура такой АСР содержит датчик Д, нормирующий преобразователь НП, линию связи ЛС, регулятор Р с задающим устройством ЗД, исполнительный механизи ИМ и регулирующий орган РО. [42]
Программа гидролиза древесины в дискретной форме. / - расход воды. 2 - температура воды. 3 - расход кислоты. 4 - вес содержимого гидролиз-аппарата. [43] |
В описываемом устройстве в качестве элемента настройки стабилизирующего регулятора используется ферродинамический датчик ФД ( рис. 66), рамка которого перемещается реверсивным шаговым искателем Ш2, для чего осуществляется жесткая связь осей рамки и шагового искателя. Таким образом, положение щеток шагового искателя соответствует напряжению, снимаемому с рамки задатчика и заданному для данного момента времени значению регулируемого параметра. [44]
Иногда для обеспечения устойчивой работы системы в качестве стабилизирующего регулятора применяется статический П - ре-гулятор, а в качестве корректирующего - ПИ - или ПИД-регуля-тор. В большинстве случаев, вследствие значительно большей инерционности основного канала регулирования оказывается возможным применить в обоих каналах ПИ-регуляторы. [45]