Cтраница 1
![]() |
Структурная схема для моделирования включения прямоходового аппарата. [1] |
Структурная схема модели представлена на рис. 5.2. В момент удара контактов скорость подвижного моста изменяется по величине и направлению. [2]
![]() |
Структурная схема модели для расчета процесса включения аппарата с поворотной подвижной системой. [3] |
Структурная схема модели для расчета показана на рис. 5.6. На входе интегратора 1 устанавливается напряжение иы. [4]
![]() |
Схема генератора прямоугольно-ступенчатой формы напряжения. [5] |
Структурные схемы моделей преобразователей, которые набираются из стандартных решающих блоков ЭВМ, позволяют воспроизводить типичные формы выходных напряжений магнитного усилителя, мостового инвертора, автономного инвертора с широтно-импульсной модуляцией, тиристорного преобразователя. Эти схемы достаточно просто реализуются на АВМ и надежны в диапазоне частот 0 1 - 10 0 Гц. Модели позволяют изменять частоту, амплитуду и гармонический состав выходного напряжения. [6]
![]() |
Структурная схема модели процесса контроля. [7] |
Структурная схема модели процесса показана на рис. 5.34, где источники И1, И2 и ИЗ соответствуют цехам, поставляющим блоки. Интервалы между моментами поступления блоков распределены по равномерному закону с параметром ( 7 1) ед. [8]
![]() |
Схема инвертора с широтно-импульсной модуляцией ( а. напряжения, формируемые на выходе генератора ( б. [9] |
Структурные схемы моделей преобразователей, которые набираются из стандартных решающих блоков ЭВМ, позволяют воспроизводить типичные формы выходных напряжений магнитного усилителя, мостового инвертора, автономного инвертора с широтно-импульсной модуляцией, тиристорного гфеобразователя. Эти схемы достаточно просто реализуются на АВМ и надежны в диапазоне частот 0 1 - 10 0 Гц. Модели позволяют изменять частоту, амплитуду и гармонический состав выходного напряжения. С помощью таких схем с достаточной точностью можно исследовать как статические, так и динамические режимы работы электрических машин. [10]
![]() |
Блок-схема генератора заявок имитационной модели. [11] |
Структурная схема модели потока заявок разработанного пакета моделирующих программ показана на рис. 4.2. Модель имитирует процесс возникновения заявки, ее характеристики и формирование требований к обслуживанию заявки. Блочная структура модели позволяет изменять состав блоков и соответственно на выходе - структуру заявки. [12]
![]() |
Структурная схема модели преобразователя числа фаз 21. [13] |
Тогда структурная схема модели, построенная по уравнениям ( 83), выглядит. [14]
![]() |
Структурная схема математической модели.| График движения ротора. [15] |