Cтраница 1
![]() |
Структурная схема электропривода постоянного тока с питанием цепи якоря от источника тока. [1] |
Получившаяся двухконтурная система регулирования имеет в точности такую же структуру, что и обычная типовая схема подчиненного регулирования ( см. рис. 4.3), в которой отброшена местная обратная связь по ЭДС двигателя. [2]
![]() |
Расчетные структуры двухконтурного регулирования системы Г - Д. [3] |
Вариант двухконтурной системы регулирования частоты вращения двигателя ( рис. 1 - 240 6) содержит два регулятора: регулятор тока и регулятор напряжения. Регулятор тока РТ выполнен ПИД-регуля-тором, регулятор напряжения РН - П - ре-гулятором. Схема содержит на входе регулятора напряжения задатчик интенсивности ЗИ. Данная схема применяется при отсутствии жестких требований к уровню поддержания частоты вращения двигателя. [4]
![]() |
Функциональная схема электропривода лебедки. [5] |
Система управления скоростью во второй зоне представляет собой двухконтурную систему регулирования ЭДС. [6]
![]() |
Схема регулирования распылительной сушилки с механическими распылителями. [7] |
На рис. 4.53 показана одна из таких схем с использованием двухконтурной системы регулирования. Регулирующее воздействие осуществляется байпасированием части суспензии с выхода насоса суспензии на его вход. В приведенной конструкции сепарация высушенного продукта производится непосредственно в корпусе сушилки мешочными фильтрами. Для регенерации их предусмотрен встряхивающий механизм, который управляется командным устройством по жесткой временной программе. [8]
Обмотка возбуждения двигателя LM подключена к реверсивному тиристорному возбудителю ТВ UZ2, управление которым производится с помощью двухконтурной системы регулирования скорости, выполненной по подчиненному принципу. Внешний контур регулирования скорости КРС, кроме КРТВ, содержит регулятор скорости PC AR и датчик скорости ДС UR, подключенный на выход тахогенератора BR. Регулятор PC выполнен с зоной насыщения, соответствующей максимальному току возбуждения двигателя. [9]
Кроме ограничения координат в системах подчиненного регулирования часто возникает необходимость ограничения их производных. Например, в двухконтурной системе регулирования скорости и тока якоря в ряде случаев требуется ограничение ускорения или производной тока. [10]
Температура в полимеризаторах автоматически изменяется таким образом, чтобы при наличии возмущающих воздействий была достигнута цель управления. Для этого предусматривают две группы двухконтурных систем регулирования. [11]
![]() |
Схема автоматизации согласования нагрузок печного и кислотного. [12] |
При изменении потребления газа в контактном отделении изменяется манометрический режим в коллекторе газа VI. Это изменение фиксируется главным регулятором 7 двухконтурной системы регулирования. В зависимости от нагрузок печей КС этот регулятор корректирует работу вспомогательных регуляторов расхода воздуха в печь таким образом, чтобы поток образующегося обжигового газа соответствовал потребности производства. [13]
Активность катализатора, поступающего в реактор, определяется количеством углерода, осевшего в его порах. Постоянный состав газов регенерации поддерживается с помощью двухконтурной системы регулирования. Основным регулятором в ней является регулятор состава газов регенерации, вспомогательным - регулятор расхода воздуха. [14]
![]() |
Газогидравлический блок автоматизированного хлоратора ХВА ( электрического.| Профиль запорного конуса регулирующего клапана ( а и расходная характеристика ( ff. [15] |