Cтраница 1
Характеристика регулируемого объекта определяет его поведение как объекта автоматического регулирования и устанавливает на основании физического анализа качественные и количественные характеристики, необходимые для выбора систем и схем автоматических регуляторов. [1]
Характеристика регулируемого объекта в общем случае также может быть нелинейной. [2]
Коэффициент й называют крутизной статической характеристика регулируемого объекта. [4]
При автоматизации действующей компрессорной установки характеристики регулируемого объекта находятся опытным путем. Для этого может быть применен один из известных способов определения исходных данных для математического описания характеристик объекта. [5]
Как уже указывалось выше, если характеристика регулируемого объекта такова, что не дает возможности применить регулятор без связи или без добавочного импульса от производной параметра, мы считаем нецелесообразным осложнение расчета процесса регулирования учетом еще и степени самовыравнивания за исключением, быть может, некоторых особых случаев. Таким образом, в случае необходимости применения регуляторов со связью или с добавочным импульсом наличие самовыравнивания объекта регулирования создает некоторый, обычно незначительный, запас устойчивости при одновременном некотором уменьшении против расчетного действительного отклонения параметра за процесс регулирования. [6]
Например, при s 100 жесткость характеристик регулируемого объекта повышается в 100 раз. [7]
Выбор схемы регулятора в основном определяется характеристикой регулируемого объекта и физической природой регулируемого параметра. Именно эти факторы определяют как тип, так и конструкцию чувствительного элемента, необходимость использования усилителей, род и потенциал вспомогательного источника энергии, тип исполнительных механизмов и регулирующих органов. [8]
Регулятор обладает неравномерностью, величина которой выбирается в зависимости от характеристики регулируемого объекта и допустимых отклонений регулируемого параметра. [9]
Характеристики автоматических регуляторов, а также методы их настройки по характеристикам регулируемого объекта или процесса хорошо известны. Однако качество регулирования определяется не только регулятором, но и динамическими характеристиками самого объекта. [10]
Ввод в действие автоматических регуляторов связан с известными трудностями, ибо необходимо знать характеристики регулируемого объекта для определения настроечных параметров регулятора - пределов пропорциональности, времени изодрома и времени предварения. Методы настройки регуляторов изложены в гл. [11]
Ввод в действие автоматических регуляторов связан с известными трудностями, ибо необходимо знать характеристики регулируемого объекта для определения настроечных параметров регулятора - пределов пропорциональности, времени изодрома и времени предварения. Эти характеристики определяются на основе данных эксплуатации аналогичных объектов или тщательного наблюдения за кривыми записи изменения регулируемого параметра и последующей их обработки. Методы настройки регуляторов изложены в гл. [12]
Следует заметить, что развитая теория автоматического регулирования позволила вскрыть взаимосвязь и взаимовлияние характеристик регулируемого объекта и системы регулирования и наметить пути оптимизации технологических процессов некоторых типов энергооборудования. [13]
Ввод в действие автоматических регуляторов связан с известными трудностями, так как необходимо знать характеристики регулируемого объекта для определения настроечных параметров регулятора - диапазона пропорциональности и времени изодрома. Эти характеристики устанавливаются на основе данных эксплуатации аналогичных объектов или тщательного наблюдения за кривыми регулируемого параметра и последующей их обработки. Методы настройки регуляторов изложены в гл. [14]
Однако описанные нами регуляторы не обладают свойством менять, когда это необходимо ( например при резком изменении характеристик регулируемого объекта или внешних условий работы), приемы и способы регулирования и управления. [15]