Cтраница 1
Влияние нечувствительности, заключающейся в том, что прибор не реагирует на малые изменения измеряемой или сравниваемой величины, зависит как от ширины нейтральной ступеньки ступенчатого столика, так и от силы тока в рамке, возникающего при разбалансе. [1]
Влияние нечувствительности на процесс непрямого регулирована. [2]
В большинстве систем автоматического регулирования влияние нечувствительности сказывается как в переходных, так и в установившихся режимах, Однако следует отметить, что влияние нечувствительности в динамике и в статике несколько противоречиво. Чем больше нечувствительность, тем более устойчив процесс в динамике. Большая же нечувствительность системы регулирования вызывает в статике большую погрешность измерения контролируемого и регулируемого параметра. [3]
В обычных случаях, когда машины разные и разные е, влияние нечувствительности определить трудно. [4]
![]() |
Зона нечувствительности. [5] |
Продолжая аналогию суммарного действия параллельно работающих турбогенераторов как одного агрегата суммарной мощности, следует выяснить вопрос о влиянии нечувствительности отдельных систем на нечувствительность усредненной системы регулирования. [6]
В большинстве систем автоматического регулирования влияние нечувствительности сказывается как в переходных, так и в установившихся режимах, Однако следует отметить, что влияние нечувствительности в динамике и в статике несколько противоречиво. Чем больше нечувствительность, тем более устойчив процесс в динамике. Большая же нечувствительность системы регулирования вызывает в статике большую погрешность измерения контролируемого и регулируемого параметра. [7]
Повышение качества работы нелинейных САР чаще всего преследует следующие цели: повышение устойчивости, ускорение переходных процессов, снижение амплитуды ( часто и частоты) автоколебаний и компенсация влияния нечувствительности релейных элементов. [8]
Оптимальное значение величины нечувствительности определяют с учетом достаточной устойчивости переходных процессов. В системах подобного рода влияние нечувствительности сказывается как в переходных, так и в установившихся режимах. Однако следует отметить, что влияние нечувствительности от зазора между контактами в динамике и статике несколько противоречиво. Чем больше нечувствительность, тем более устойчив процесс в динамике. Большая же нечувствительность прибора вызывает в статике большую погрешность измерения контролируемого параметра. [9]
Если бы угловая скорость регулятора стала увеличиваться от йь то, прежде, чем началось бы движение сервомотора вниз, угловая скорость должна была бы измениться на такую же величину Лео. По аналогии с рассмотрением влияния нечувствительности на работу регулятора скорости зону 2Дсо следует назвать зоной нечувствительности, а отношение ес 2Аш / соо - степенью нечувствительности сервомотора. Номинальному значению угловой скорости соо соответствует определенное положение поршня сервомотора и давление рх рхо. [10]
Оптимальное значение величины нечувствительности определяют с учетом достаточной устойчивости переходных процессов. В системах подобного рода влияние нечувствительности сказывается как в переходных, так и в установившихся режимах. Однако следует отметить, что влияние нечувствительности от зазора между контактами в динамике и статике несколько противоречиво. Чем больше нечувствительность, тем более устойчив процесс в динамике. Большая же нечувствительность прибора вызывает в статике большую погрешность измерения контролируемого параметра. [11]
Предположим, что нагрузка системы уменьшается и угловая скорость всех агрегатов растет. Принимая для простоты рассуждений, что все п параллельно работающих агрегатов одинаковы ( каждый мощностью Л ако), с одинаковыми статическими характеристиками и степенями неравномерности и нечувствительности, можно определить влияние нечувствительности отдельных систем регулирования на работу всей энергетической системы в целом. [12]