Cтраница 2
Несмотря на это, очень часто при разработке систем управления ориентируются на получение линейной регулировочной характеристики системы управления, поскольку это оказывается, как правило, сравнительно более легким, чем получение арккосинусоидальной зависимости. Здесь надо иметь в виду, что нелинейность результирующей характеристики преобразователя является несущественной, поскольку она всегда может быть либо скомпенсирована с помощью нелинейного входного устройства, либо учтена известными методами, применяемыми при анализе нелинейных систем. [16]
Функциональная зависимость регулируемой величины от ее независимых переменных в условиях равновесного состояния называется регулировочной характеристикой системы регулирования. [17]
![]() |
Принцип вертикального управления. [18] |
Если опорное напряжение имеет линейную рабочую зону ( треугольная или пилообразная форма), то регулировочная характеристика системы управления будет линейной вне зависимости от выбранной точки начала отсчета фазы. [19]
Возможность получения нескольких реостатных или тормозных характеристик позволяет реализовать, целое семейство в достаточной степени жестких регулировочных характеристик системы электропривода. Эти характеристики являются приемлемыми для целого ряда подъемных механизмов. При определенном подборе параметров и переменных системы они обеспечивают устойчивую - работу привода в области малых ( посадочных) скоростей. [20]
Установив на выходе дифференциальной системы телефонного канала, нагруженной на входное сопротивление указателя уровня ( 600 Ом), уровень - 18 дБ, приступают к измерению регулировочной характеристики системы АРУ. Измерение выполняется в следующей последовательности. [21]
Точность работы систем АРДС, использующих эффект саморегулирования ( самовыравнивания) при различных возмущениях ( по напряжению сети, параметрам источника питания, vn) с использованием статических ВАХ источника питания и регулировочной характеристики системы АРДС рассмотрена в подразд. [22]
Рассмотренные особенности работы двигателя внутреннего сгорания и определяют основные требования к характеристикам систем зажигания. Особое среди них место занимают требования к стабильности параметров и регулировочных характеристик системы зажигания, так как самое небольшое их изменение немедленно отражается на мощностных показателях двигателя, резко ухудшает его экономичность и увеличивает содержание токсичных продуктов в составе отработавших газов. [23]
Применяя изложенные выше приемы построения результирующих характеристик группы звеньев при последовательном и параллельном соединениях, а также для звеньев с обратными связями, мы можем построить статическую характеристику для системы регулирования в целом. Такая статическая характеристика, представляющая зависимость регулируемой величины от нагрузки объекта, называется регулировочной характеристикой системы. [24]
![]() |
Запорво-регулирующис элементы с перекрытием. [25] |
Золотниковые распределители с отрицательным перекрытием применяют сравнительно редко. Управление работой гидродвигателя при помощи такого распределителя возможно, но связано со значительными утечками, а регулировочные характеристики системы при этом нелинейны. [26]
Золотниковые распределители с отрицательным перекрытием применяют сравнительно редко. Управление работой гидродвигателя при помощи такого распределителя возможно, по связано со значительными утечками, а регулировочные характеристики системы при этом нелинейны. [27]
Для получения повышенной скорости двигателя пользуются ослаблением поля возбуждения посредством реостата РД. Реле РУП настроено на напряжение срабатывания, близкое к номинальному напряжению двигателя; поэтому контакты РУП, шунтирующие сопротивление РД, размыкаются лишь тогда, когда скорость двигателя возрастает до значения, максимально возможного при регулировании напряжением. Этим достигается наиболее полное использование семейства регулировочных характеристик системы. [28]
Управление вентилями осуществляется с помощью системы импульсно-фазового управления ( СИФУ), схематично показанной на рис. 1 - 1 в виде квадрата. Выходной координатой системы управления является угол управления ( или отпирания) а, отсчитываемый от момента естественного отпирания вентиля до момента подачи управляющего импульса на данный вентиль. Хотя статическая зависимость между углом управления а и величиной у имеет непрерывный характер ( так называемая регулировочная характеристика системы управления), для каждого вентиля значение а является дискретным, поскольку управляющее воздействие на вентиль происходит один раз за период питающего напряжения. [29]