Параллельный агрегат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Восемьдесят процентов водителей оценивают свое водительское мастерство выше среднего. Законы Мерфи (еще...)

Параллельный агрегат

Cтраница 2


Уточняя коэффициенты 6 /, нетрудно непосредственно через них выразить оптимальные расходы сырья на каждый из параллельных агрегатов в задаче распределения ресурсов, а значит, уточнить по результатам текущих измерений оптимальное распределение.  [16]

Типичными задачами оптимизации производств старого типа являются координация материальных потоков между цехами и распределение нагрузок между параллельными агрегатами в пределах цеха.  [17]

Пусть t - й агрегат использует ресурс в количестве -, а эффективность работы этого агрегата определяется функцией Fi ( Xi), которую назовем его нагрузочной характеристикой. Вся схема параллельных агрегатов ( рис. 5.25) работает в условиях ограниченного общего ресурса.  [18]

При этом, как правило, необходимое время для выполнения переключения весьма мало. Кроме того, такое переключение на параллельный агрегат может быть автоматизировано.  [19]

Число работ, посвященных вопросу распределения нагрузок между параллельными аппаратами в химической промышленности, пока невелико. Впервые в отечественной литературе задача распределения нагрузок между параллельными агрегатами в химической промышленности была поставлена в статье Либермана71, отметившего необходимость распределения нагрузки и качества между параллельными агрегатами.  [20]

Установки для полимеризации дивинила в газовой фазе на заводах СК состоят из комплексов, включающих в себя полимеризатор, холодильник и центробежную газодувку. Данное решение целесообразно там, где в цехах действует ряд параллельных агрегатов.  [21]

22 Отклонения КПД параллельных ГПА. [22]

Таким образом, связь между отклонениями энергетического и политропного КПД нагнетателя является значимой. Следовательно, основной причиной смещения рабочих точек является различие реальных энергетических КПД параллельных агрегатов.  [23]

24 Блок-схема Ритм. [24]

На рис. 64 изображена функциональная схема многоканального регулятора РИТМ. Устройство работает следующим образом: на коммутатор К поступают сигналы от датчиков, измеряющих нагрузку параллельных агрегатов. Эти сигналы поочередно подключаются ко входу регулирующего устройства РУ. На другой вход регулирующего устройства поступает задание от блока формирования задания БФЗ. Регулятор РУ вырабатывает регулирующее воздействие и посылает его через коммутатор и блок управления БУС на регулирующие органы, изменяющие расход в каждом канале до достижения заданного значения. Блок управления системой БУС осуществляет перевод с автоматического управления на ручное; с его помощью производится дистанционное управление, выполняются операции блокировки и другие вспомогательные функции. Блок информации БИ передает информацию о положении регулируемых параметров и о заданиях в системе ( в виде эпюры распределений) на прибор - эпюроскоп.  [25]

Однако если разорвать потоки 14 - 10 и 7 - 8, для согласования условно-выходных и условно-входных переменных нужно решать систему нелинейных уравнений ( 27V3 2) - го порядка. Такой: разрыв схемы позволяет значительно снизить порядок решаемой: системы, что особенно сказывается при наличии большого числа параллельных агрегатов. Например, для схемы одного из заводов, СК где 7V2 7, а Л73 2, при разрыве первым способом получается система 20-го порядка, вторым - 6-го. Однако опыт расчета подобной: схемы на машине Минск-22 показал, что при одинаковых начальных условиях и методе решения системы уравнений ( метод Ньютона) число итераций сократилось незначительно, а время расчета - в 1 5 - 2 раза за счет уменьшения объема вычислений на. С увеличением значений 7V2 преимущество второго способа разрыва схемы перед первым по числу итераций и времени расчета существенно возрастает.  [26]

Число работ, посвященных вопросу распределения нагрузок между параллельными аппаратами в химической промышленности, пока невелико. Впервые в отечественной литературе задача распределения нагрузок между параллельными агрегатами в химической промышленности была поставлена в статье Либермана71, отметившего необходимость распределения нагрузки и качества между параллельными агрегатами.  [27]

28 Функциональная схема АСУТП обжигового комплекса. [28]

Его получают из колчедана в печах с кипящим слоем. Процесс ведут в двух параллельных агрегатах, работающих на общий коллектор.  [29]

Кроме того, расчетные ТЭП являются аргументами функции цели соответствующего уровня системы. Алгоритмы производственного анализа и прогнозирования ТЭП занимают промежуточное место между информационными алгоритмами и алгоритмами управления. Особую группу составляют алгоритмы оптимизации агрегатов и распределения нагрузок между параллельным агрегатам и технологическими нитками.  [30]



Страницы:      1    2    3