Cтраница 1
Изменение параметров настроек у рассматриваемых устройств осуществляется поворотом тормозного магнита двигателя ( фиг. Поворот тормозного магнита приводит к изменению коэффициента демпфирования двигателя. [1]
Изменение параметров настройки этих контуров в сторону увеличения кр и уменьшения Ти еще больше ухудшает качество регулирования, так как вызывает незатухающие колебания и нарушает устойчивость регулирования. Усложнение законов регулирования также не дает положительных результатов. [2]
Изменение параметров настройки скоростного сигнала & д ( кривые 8 и 9) и Тл ( кривые 10 и 11), наоборот, мало сказывается на переходных процессах при внутреннем возмущении и более существенно деформирует переходные процессы при внешнем возмущении. Влияние kn и Тя на переходный процесс агл при внешнем возмущении аналогично влиянию соответственно степени связи 6 и времени интегрирования Ги на переходный процесс в одноконтурной системе регулирования. [3]
Изменения параметров настройки устройства автоматического регулирования напряжения в процессе работы могут быть трех родов. [4]
![]() |
Характер изменения КЧХ разомкнутой системы при изменении ее коэффициента передачи.| Структурные схемы АСР. [5] |
Для изменения параметров настройки в регуляторах имеются органы настройки ( управления) в виде ручек, переключателей и подобных элементов со шкалами положений органов настройки и оцифрованными значениями параметров настройки в этих положениях. [6]
Же производится изменение параметров настройки. [7]
Однако диапазон изменения параметров настройки при этом не изменяется. Узость этого диапазона, объясняющаяся зависимостью коэффициента пропорциональности от времени интегрирования, привела к необходимости существенной модернизации формирующих блоков. [8]
Вывод из работы, изменение параметров настройки или изменение действия устройств РЗА должны быть оформлены в соответствии с пи. [9]
Вывод из работы, изменение параметров настройки или изменение действия устройств РЗА должны быть оформлены в соответствии с пп. [10]
Цифровые регуляторы имеют широкий диапазон изменения параметров настройки и дают возможность более простыми способами осуществлять регулирование процессов с высокой степенью точности. Кроме того, цифровые регуляторы, имея гибкую структуру, позволяют легко переходить от одного закона регулирования к другому, причем заданный закон регулирования может быть вычислен с любой наперед заданной точностью. [11]
Остальные границы ОНР определяются диапазонами изменений параметров настройки блока. [12]
Большинство блоков имеет два или три диапазона изменения параметров настройки, устанавливаемых запайкой перемычек между лепестками, смонтированными на монтажной плате блока, или соединением соответствующих контактов штепсельной розетки блока. Доступ к лепесткам в блоках, имеющих две платы, обеспечивается после вывинчивания крепежных винтов и выдвигания подвижной платы блока из защитной рамки. [13]
Однако именно свойства электрических исполнительных механизмов суживают диапазоны изменения параметров настройки и ОНР регуляторов. [14]
Регулятор осуществляет ПИ-закон регулирования и имеет широкие диапазоны изменения параметров настройки. Управление исполнительным механизмом релейное. Исполнительные механизмы выпускаются заводом Теплопри-бор и заводом ЭИМ. Эти исполнительные механизмы также имеют реостатные датчики с сопротивлением 120 ом на выходном валу. Формирование ПИ-закона регулирования осуществляется путем суммирования на входе следящей системы сигналов: пропорционального измеряемой величине и пропорционального интегралу по времени от этой величины. Интегральное воздействие формируется с помощью специального реверсивного двигателя, встроенного в регулятор. Сумма пропорциональной и интегральной составляющих подается через электронный релейный усилитель на исполнительный механизм. Исполнительный механизм вместе с усилителем охвачены обратной связью в виде усилительного звена, образуя таким образом следящую систему. Перемещение исполнительного механизма пропорционально сигналу на входе следящей системы. [15]