Автоматический регулятор - мощность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Автоматический регулятор - мощность

Cтраница 2


Допускается применять совмещение пусковой аппаратуры конденсаторных батарей, не имеющих автоматических регуляторов мощности, с пусковой аппаратурой других агрегатов, т.е. осуществлять индивидуальную ( групповую) компенсацию мощности.  [16]

Гидроэлектростанции, мощность которых определяется режимом водотока, рекомендуется оборудовать автоматическими регуляторами мощности по водотоку.  [17]

18 Схема автоматического регулятора АРДГ. [18]

Пороговые элементы DT3, DT4 и интегратор И определяют значение интеграла отклонения и переводят автоматический регулятор мощности в релейный режим работы. Шифратор переключателя номера ступени ПНС напряжения ШПНС преобразует информацию о номере ступени печного трансформатора Т в двоичный код и направляет эту информацию в устройство коррекции регулятора. Зона нечувствительности автоматического регулятора АРДМТ от 1 до 10 %, разгон двигателя 0 6 с, торможение 0 3 с, статическая характеристика - пропорционально-релейная, скорость двигателя - до 5 м / мин. Устойчивый характер автоматического управления обеспечивается при переходе с пропорциональной характеристики при спуске электрода на релейный режим при отклонении номинального значения тока от 5 до 50 % при подъеме электрода.  [19]

Распределительными клапанами гидравлических цилиндров механизма перемещения электродов управляют с пульта управления или при помощи автоматического регулятора мощности с регулировкой по току или вручную. Предельный ход электродов вверх или вниз ограничивается конечными выключателями, смонтированными на механизме перемещения электродов.  [20]

На рис. 16.17 схематически показана одна из конструкций электрогидравлического преобразователя, являющегося исполнительным элементом автоматических регуляторов мощности паровых турбин. От знака и значения тока регулятора зависит количество масла, поступающего в двигатель приводного механизма регулирующих клапанов турбины. Электрогидравлический преобразователь состоит из магнитоэлектрического электромеханического преобразователя ЭМП и гидравлического усилителя ГУ с дроссельным золотником. Верхний конец подвижного штока через пружину 8 связан с установочным винтом 9, а на нижнем его конце закреплено отбойное кольцо 4 дроссельного золотника.  [21]

На рис. 13.21 схематически показана одна из конструкций электрогидравлического преобразователя, являющегося исполнительным элементом автоматических регуляторов мощности паровых турбин. От знака и значения тока регулятора зависит количество масла, поступающего в двигатель приводного механизма регулирующих клапанов турбины.  [22]

Гидроэлектростанции, нагрузки которых определяются режимом водотока, должны быть, как правило, снабжены автоматическими регуляторами мощности по водотоку.  [23]

АРК и в электрическую часть системы регулирования ЭЧСР, которая называется также электроприставкой ЭЛ и состоит из автоматического регулятора мощности АРМ и быстродействующего автоматического регулятора турбины БАРТ. Медленно действующий пропорционально-интегральный регулятор АРМ совместно с АРК обеспечивают регулирование нормальных режимов энергоблока, поддерживая его параметры с необходимой точностью. Пропорционально-дифференциальный регулятор БАРТ действует при необходимости быстрых изменений режима, неисправностях оборудования энергоблока и при нарушениях нормального режима в ЭЭС. Электрическая обработка сигналов в ЭЧСР обеспечивает требуемые статические и динамические характеристики регулирования.  [24]

АРК и в электрическую часть системы регулирования ЭЧСР, которая называется также электроприставкой ЭЯ и состоит из автоматического регулятора мощности АРМ и быстродействующего автоматического регулятора турбины БАРТ. Медленно действующий пропорционально-интегральный регулятор АРМ совместно с АРК обеспечивают регулирование нормальных режимов энергоблока, поддерживая его параметры с необходимой точностью. Пропорционально-дифференциальный регулятор БАРТ действует при необходимости быстрых изменений режима, неисправностях оборудования энергоблока и при нарушениях нормального режима в ЭЭС. Электрическая обработка сигналов в ЭЧСР обеспечивает требуемые статические и динамические характеристики регулирования.  [25]

Микропроцессорные автоматические устройства могут осуществлять функции распределения задания по мощности ТЭС, полученного от АРЧМ, между турбогенераторами и автоматического регулятора мощности блока, общестанционного регулятора напряжения на шинах высшего напряжения и реактивной мощности и устройства ее распределения между блоками турбогенератор-трансформатор. Средства отображения и диалога АСУТП размещаются как на главном щите управления ТЭС, так и на блочных щитах.  [26]

Должен знать: устройство пусковой аппаратуры, механизмов подъема, перемещения и опускания электродов; устройство и принцип работы автоматического регулятора мощности печи, установки электродугового обогрева прибыльной части слитков; правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования.  [27]

На этой мощности уточняется тепловой баланс блока, определяется распределение нейтронного потока по радиусу и высоте активной зоны, проверяется работа автоматического регулятора мощности реактора и стерегущего регулятора блока, работа турбоагрегатов с полной проектной системой регенерации и проводятся работы и эксперименты по программе освоения мощности.  [28]

Автоматический регулятор процесса АРП получает задание по химическому составу металла, автоматический регулятор теплового режима APT - по температуре металла и футеровки, автоматический регулятор мощности АРМ - по электрическим параметрам печи. Последний регулятор состоит из вычислительного устройства ВУ, рассчитывающего необходимый электрический режим, и быстродействующего регулятора мощности БР, поддерживающего стабильным заданный ВУ электрический режим.  [29]

Несмотря на то, что усилия перемещения электродов в этих печах весьма невелики, а перемещение электродов осуществляется сравнительно редко, в современных конструкциях дуговых печей косвенного действия часто применяются системы механизированной подачи электродов с автоматическими регуляторами мощности. За этот счет оказывается возможным повысить производительность печи и освободить обслуживающий персонал от систематического наблюдения за ходом электрического режима работы печи.  [30]



Страницы:      1    2    3    4