Формирование - закон - регулирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Формирование - закон - регулирование

Cтраница 3


Мощность выходного сигнала регулятора иногда недостаточна для воздействия на привод регулирующего органа, и поэтому ее необходимо усиливать. Усиление сигналов применяется и при формировании законов регулирования. Под усилением сигнала понимается увеличение его мощности за счет энергии постороннего источника.  [31]

Регулятор ЭР-Ш-Б ( рис. Х-14, а) представляет собой трехкаскадный триг-герный усилитель с положительной и отрицательной обратными связями. Положительная связь служит для образования трпггерной характеристики усилителя; отрицательная - для формирования закона регулирования.  [32]

Автоматические регуляторы, предназначенные для поддержания технологических параметров на заданных значениях, обеспечивают формирование определенных законов регулирования, влияющих на форму переходного процесса и качество регулирования.  [33]

В бесконтактных регулирующих приборах РПИБ применяются электронные блоки типа РПИ. Блок предназначен для усиления сигнала постоянного тока, поступающего от измерительного устройства и электронного дифференциатора, и формирования определенного закона регулирования и управления пусковым устройством исполнительного механизма.  [34]

Под законом регулирования понимают математическое выражение функциональной связи между входным сигналом ( регулируемой величиной) и выходным сигналом регулятора. В-качестве выходного сигнала в исполнительном устройстве принимают положение вала ( штока) исполнительного механизма, так как сигнал обратной связи с этого элемента участвует в формировании закона регулирования.  [35]

36 Структурная схема регулятора с применением РУ4 - 30. а - с нормирующим преобразователем. б - с измерительным прибором в качестве вторичного датчика. [36]

Конструктивно регулирующее устройство выполнено по блочному принципу с применением печатного монтажа, что значительно повышает его надежность. Таким образом, основными регулирующими устройствами системы УСАКР являются РУ4 - 16А и РУ4 - 30, причем структура регуляторов с применением РУ4 - 16А - приборная, управление исполнительными механизмами производится реле и пускателями; формирование законов регулирования осуществляется с помощью реостата обратной связи исполнительного механизма, что снижает надежность системы.  [37]

Выходной каскад обладает сильной положительной обратной связью и имеет релейную характеристику. К выходному каскаду магнитного усилителя подключены два реле, включающие двигатель исполнительного устройства. Формирование закона регулирования выполняется контурами отрицательной обратной связи, охватывающей усилитель.  [38]

Функционально и конструктивно приборы состоят из двух блоков: электронного и измерительного. Измерительный блок является устройством, служащим для алгебраического суммирования входных сигналов датчиков, сравнения их с сигналом задатчика, усиления и выдачи сигнала рассогласования в виде напряжения постоянного тока. Электронный блок служит для формирования закона регулирования.  [39]

В настоящем разделе рассматриваются обратные связи, которые служат для осуществления различных законов регулирования. При разработке регуляторов всегда возникают вопросы об использовании обратных связей для указанных задач. Некоторые современные регуляторы ( например, регуляторы ВТИ, РУ4 - 16, ИР-130 и др.) построены на использовании только обратных связей для формирования законов регулирования.  [40]

Упрощенная принципиальная схема регулятора приведена на рис. П-7, а. Регулятор построен по двухкаскадной схеме. На первом каскаде, выполненном на разностном усилителе / ( пя-тимембранный элемент сравнения с постоянным дросселем в линии питания), в прямой канал и в цепь обратной связи которого включены делители давлений ДД1 и ДД2, осуществляется формирование закона регулирования. Второй каскад / / ( точный мощный повторитель) предназначен для усиления по мощности выходного сигнала регулятора.  [41]

В § 3.2 описаны типовые законы регулирования идеальных автоматических регуляторов. Однако при реализации реальных автоматических регуляторов не всегда точно удается обеспечить тот или иной желаемый типовой закон регулирования. Это объясняется в первую очередь инерционностью исполнительных механизмов, а при реализации дифференциальной составляющей закона регулирования - невозможностью практической реализации идеального дифференцирующего звена. В связи с этим важно определить степень погрешности в формировании законов регулирования промышленными регуляторами.  [42]



Страницы:      1    2    3