Cтраница 3
![]() |
К преобразованию разомкнутой цепи. [31] |
К первой группе относятся объекты, лишенные свойства самовыравнивания ( или обладающие им в очень малой степени), имеющие кривую разгона, изображенную на рис. 3 - 23 а. [32]
Участок регулирования уровня в конденсаторе обладает свойством самовыравнивания. При повышении уровня напор на всасе конденсатного насоса возрастает и производительность его увеличивается. Понижение уровня приводит к уменьшению производительности насоса. В некоторых случаях самовыравнивание оказывается достаточным для регулирования производительности насоса без применения специальных регуляторов уровня. На агрегатах обладающих подобным свойством, ограничиваются установкой только регулятора рециркуляции, что значительно облегчает задачу автоматизации. [33]
В этом случае из-за отсутствия у объекта свойства самовыравнивания необходимо применять регулирование, непрерывно измеряя параметры на выходе. [34]
Простые и сложные объекты регулирования могут обладать свойством самовыравнивания или не иметь его. В сложном объекте, если хотя бы одно из последовательно соединенных звеньев не обладает самовыравниванием, то и весь объект в целом не будет иметь его. [35]
Иногда при снятии импульсных характеристик объектов, обладающих свойством самовыравнивания, регулируемая величина после окончания опыта не возвращается к своему первоначальному значению. Это объясняется тем, что в процессе эксперимента, кроме созданного импульсного возмущения, имело место случайное эксплуатационное неисчезающее возмущение. Результаты опыта нельзя считать достоверными, и эксперимент следует повторить, если разность между конечным и начальным значениями регулируемой величины превышает 20 % максимального отклонения регулируемой величины. Если указанная разность не превосходит 20 % максимального отклонения регулируемой величины, то приближенное определение параметров т, амакс. [36]
Паровой котел как объект регулирования уровня не обладает свойством самовыравнивания. В связи с этим в ряде случаев для регулирования питания приходится принимать усложненные многоимпульсные схемы регулирования. [37]
Иногда при снятии импульсных характеристик объектов, обладающих свойством самовыравнивания, регулируемая величина после окончания опыта не возвращается к своему первоначальному значению. Это объясняется тем, что в процессе эксперимента, кроме созданного импульсного возмущения, имело место случайное эксплуатационное неисчезающее возмущение. Результаты опыта нельзя считать достоверными, и эксперимент следует повторить, если разность между конечным и начальным значениями регулируемой величины превышает 20 % максимального отклонения регулируемой величины. Если указанная разность не превосходит 20 % максимального отклонения регулируемой величины, то приближенное определение параметров т, макс. [38]
Двухпозиционное регулирование может быть применено для емкостных объектов без свойств самовыравнивания. Качество регулирования во многом зависит от инерционности чувствительного элемента датчика. [39]
![]() |
Кривые влияния запаздываний на процесс регулирования. [40] |
Особенно опасно влияние запаздывания, если объект не имеет свойств самовыравнивания. [41]
![]() |
Зависимость стока воды из емкости от уровня жидкости в емкости. [42] |
Уровень в сосуде, как объект регулирования, обладает свойством самовыравнивания. Это обусловлено тем, что гидростатическое давление является отрицательной обратной связью. [43]
Паровой котел, как объект регулирования, не об-ладает свойством самовыравнивания. В связи с этим в некоторых случаях для регулирования питания приходится принять усложненные многоимпульсные схемы регулирования. [44]
![]() |
Изменение температуры в переходном процессе. [45] |