Cтраница 2
Проектирование системы авторегулирования и оперативного управления необходимо вести на основе глубокого изучения автоматизируемого участка или объекта автоматизации в реальных промышленных условиях эксплуатации. [16]
![]() |
Смешанное соединение звеньев, охваченных отрицательной. [17] |
Для систем авторегулирования прямая цепь является каналом объекта регулирования ( или сокращенно объектом регулирования), а звено в обратной связи - регулирующим устройством, или регулятором. Меняя звенья в обратной связи ( меняя регуляторы) и их качественные и количественные характеристики, можно получить различные характеристики системы звеньев. [18]
![]() |
Основные показатели качества переходных процессов. [19] |
Наладка систем авторегулирования на технологический процесс сводится к выбору параметров настройки регулятора Яр и Тпз, обеспечивающих устойчивость системы на всех режимах нагрузки. [20]
Вое системы авторегулирования процессов горения в паровых котлах можно ( подразделить на а) гидравлические, б) ппевматиче-ские и в) электрические системы. Гидравлическая система имеет ограниченный радиус действия ( 30 м по горизонтали и 5 м по вертикали), опасна с точки зрения воспламенения рабочей жидкости ( масла) и может применяться в небольших станциях. Преимуществами пневматической системы являются: низкая стоимость, простота обслуживания, гибкость перехода с автоматического на ручное регулирование и безопасность в пожарном отношении. Электрические системы отличаются большим, почти не ограниченным радиусом действия. [21]
Целью системы авторегулирования отделения абсорбции является получение аммонизированного рассола заданного постоянного состава и поглощение всего поступившего на абсорбцию аммиака. В настоящее время отсутствуют достаточно надежные промышленные анализаторы концентрации аммиака в рассоле, поэтому приходится изыскивать косвенные параметры для системы регулирования. Так как процесс абсорбции рассолом аммиака и сопровождающий его процесс поглощения СО2 из газов дистилляции идет с выделением тепла, в качестве параметра регулирования можно выбрать температуру рассола в одной из точек или совокупность температур рассола в нескольких точках по высоте абсорбционной колонны. [22]
В системе авторегулирования реле предназначается в качестве конечного или предельного выключателя. Реле либо получает импульс от предельного положения чувствительного элемента, либо в своем составе имеет специальный измеритель, настроенный на измерение предельного значения регулируемой величины. В других случаях реле призвано осуществлять ряд пусковых операций или переключений в определенном порядке по программе. Такие программные реле получают импульс либо от специальных временных устройств, либо настраиваются на некоторые командные значения регулируемой величины. Так, например, программное реле нагрузки электростанций при определенном расходе электроэнергии может включать резервный блок тепловых агрегатов; программные реле могут управлять процессами регенерации фильтров химводоподготовки. В большинстве случаев программное реле выполняется в виде электромагнитных или электронных элементов. [23]
В системах авторегулирования с обратной связью по скорости от тахогенератора требуется не только указанная выше стабильность, но и низкий уровень пульсаций выходного напряжения. [24]
В системах авторегулирования диаграмма Найквиста имеет несколько иной вид, так как если система с разомкнутым контуром обладает свойством интегрирования ( множитель 1 / р в функции передачи), то усиление разомкнутого контура становится бесконечным при со, стремящемся к нулю. Если имеет место одно интегрирование, то диаграмма принимает вид, показанный на рис. 20 - 1 - 10; при малых значениях со диаграмма замкнута пунктирным полукругом. [26]
О системах авторегулирования, устойчивых при сколь угодно большом коэффициенте усиления. [27]
В системах пневматического авторегулирования в качестве серводвигателя применяется мембранный привод, допускающий непосредственное соединение плоской мембраны с подвижными элементами регулирующего органа. [28]
При проектировании системы авторегулирования качественные показатели должны быть положены в основу определения и расчета оптимальных параметров работы регулирующих устройств, или, как говорят, оптимальных параметров настройки авторегуляторов. Определение качественных показателей производится обычно экспериментальным путем на действующих установках, что составляет особую задачу настройки и наладки системы. [29]
Для анализа системы авторегулирования, как было указано, необходимо иметь уравнения всех ее элементов. На выводе уравнений измерительных, регулирующих и исполнительных устройств САР подробно останавливаться нет необходимости, так как характеристики и уравнения приборов, применяемых в производстве серной кислоты, обычно известны. В тех случаях, когда они неизвестны, их выводят аналитически аналогично уравнениям объектов регулирования. Эта задача облегчается возможностью экспериментального изучения приборов в лабораторных условиях. [30]