Cтраница 4
![]() |
Статическая характеристика. [46] |
При изменении его меняются давления газа во всех элементах системы: скважинах ( имеется в виду компрессорный период эксплуатации месторождений, когда нет критических перепадов давлений на дросселях), ТХУ и ДКС - в соответствии с характеристиками этих объектов. Все остальные режимные показатели системы могут быть вычислены на основе характеристик элементов системы по расходу и перепаду в них давлений газа. [47]
Режим работы электрических систем описывается системой алгебраических и дифференциальных уравнений. Число уравнений в такой системе зависит от количества элементов, связанных в схеме электрической системы процессом производства, передачи и потребления электроэнергии, существенно возрастая с увеличением сложности схемы системы. Число уравнений определяется также характером исследуемого явления и точностью отражения характеристик элементов системы в расчете. При решении большинства практических задач, возникающих при проектировании и эксплуатации электрических систем, анализировать режимы при полном учете всех влияющих на него факторов практически невозможно, поскольку необходимо решение весьма громоздкой системы уравнений. [48]
В заключение необходимо отметить, что поскольку компенсирующие связи по управляющему или возмущающему воздействиям являются дифференцирующими, то обязательно должна быть проведена проверка действия на систему помех, имеющихся на выходе тахогенератора входного вала или специальных схем косвенного измерения фв или Мк. При высоком уровне помех могут оказаться необходимыми фильтры помех. Фильтры помех выбираются исходя из следующих двух противоречивых требований: во-первых, требования ослабления помехи до такой степени, чтобы помеха не сказывалась на движении выходного вала системы, и чтобы при этом ни одна переменная система ( с учетом помехи) не выходила из границ линейных зон характеристик элементов системы; во-вторых, требования, чтобы динамическая ошибка системы ( определяемая составляющими, пропорциональными старшим коэффициентам ошибки, которые увеличиваются при введении фильтров) или ЛЧХ замкнутой системы не выходили за пределы допустимых. [49]
Поэтому проблематика задач при изучении накопителей является весьма разнородной и не позволяет канонизировать методические аспекты описания накопителей различного типа. Так, например, для топливных элементов и аккумуляторных батарей главные проблемы связаны с обеспечением сбалансированных физико-химических реакций, решением технологических и материаловедческих задач. Индуктивные накопители должны рассматриваться с учетом динамики электромагнитных процессов, оптимизации геометрии катушек, прочностных характеристик, реализации рациональных тепловых режимов. При описании емкостных накопителей, использующих, как правило, стандартные конденсаторы, акценты смещаются на проблемы оптимальных режимов заряда конденсаторов и рационального согласования характеристик элементов систем с накопителями в динамических режимах. Особое значение при изучении накопителей магнитной и электрической энергии приобретают вопросы коммутации цепей при больших токах и напряжениях, которая, как правило, не может обеспечиваться стандартной аппаратурой и требует разработки специальных быстродействующих замыкателей и размыкателей. Анализ механических накопителей предполагает приоритетную роль вопросов динамики механических процессов и прочностных задач, а при описании электромеханических и электродинамических накопителей не менее важное значение должно отводиться электрическим переходным процессам и тепловым режимам. [50]