Cтраница 1
Вопросы автоматического регулирования и защиты паровых турбин были рассмотрены в гл. Из числа вспомогательного оборудования турбинной установки следует указать на автоматизацию работы деаэраторов ( поддержание пО Стоянства температуры и уровня), испарителей ( регуляторы питания), автоматизацию работы периодически действующих насосов, связанные с емкостями ( баками), автоматические включения и отключения которых связаны с заданными положениями уровней в емкостях. На елвктро-станциях с предвключенными турбинами предусматривается автоматическое включение редукционно-охлади-тельных установок для параллельной работы с предвключенными турбинами, обеспечивающих возможность подачи пара к турбинам низкого давления при аварийном останове предвклю-ченной турбины. [1]
Вопрос автоматического регулирования напряжения окончательно еще не решен. Основной причиной этого является неравномерный износ анодов по длине электролизера. Только превращение электролизера из объекта, распределенного по выработке анодов, в сосредоточенный объект позволит широко внедрить в промышленность САР напряжения, полностью освобождающие человека от участия в этой операции. [2]
Вопросы автоматического регулирования линейных параметров с целью достижения заданной точности обработки подробно рассмотрены ранее. [3]
Вопросы автоматического регулирования режимов обработки с целью достижения наибольшей производительности станка в настоящее время находятся в начальной стадии разработки. [4]
Вопросы автоматического регулирования плотности тока в гальванических ваннах даются только в общем виде, потому что в настоящее время отсутствуют проверенные практикой данные о работе тех или иных разработанных в последнее время автоматических регуляторов плотности тока. Для сокращения объема книги вопросы контактирования даются также в общем виде. Что касается конструкций узлов токосъема отдельных работающих и запроектированных автоматов для гальванических покрытий, то описание их не является темой данной книги. [5]
Вопрос автоматического регулирования режимов работы газотурбинных агрегатов, применяемых в качестве привода центробежных нагнетателей в системах дальнего транспорта газа, сейчас имеет весьма актуальное значение. Поэтому, учитывая его новизну, он более подробно рассматривается в настоящей книге. [6]
Если вопросы автоматического регулирования процессов в добыче, распределении газа и привлекают внимание некоторого числа исследователей, то вопросам автоматики и особенно телеавтоматики производственных процессов магистрального транспорта газа в связи с большими трудностями и сложностью возникающих задач уделялось значительно меньшее внимание, несмотря на то, что эффективность автоматического управления на газопроводах исключительно велика. Использование автоматики, телемеханики и счетно-решающей техники здесь создает весьма благоприятные предпосылки для развития совершенно нового направления в этой области - проблемы телерегулирования давления газа в различных точках системы. Решение этой задачи путем правильного сочетания всех средств позволит, в конечном счете, создать гибкую схему телеавтоматики, которая обеспечит надежную работу систем транспорта газа без непосредственного участия человека в технологическом процессе газопередачи. [7]
Упрощенная принципиальная схема преобразовательной установки. [8] |
Однако вопросы автоматического регулирования подобных преобразовательных установок разработаны еще недостаточно. [9]
Рассмотрены вопросы автоматического регулирования процессов горения топлива и выпаривания растворов, а также схемы противоаварийной защиты. Приведены технико-экономические расчеты и оценка эффективности установок погружного горения в сопоставлении с обычными выпарными аппаратами. Для практического использования теоретических и опытных данных в книге даны примерные расчеты деталей установок погружного горения. [10]
Разработку вопросов автоматического регулирования по значению рН процесса осаждения можно значительно облегчить при использовании общих закономерностей, характерных для осадков переменного состава. [11]
Выше рассматривались вопросы автоматического регулирования выпарной установки, работающей непрерывно. Такой режим работы относительно легко автоматизируется с применением общепринятых схем. Однако в данном случае, как известно, не достигается максимальная производительность выпарки вследствие работы при пониженном коэффициенте теплопередачи. Это имеет особое значение для растворов, у которых по мере повышения концентрации значительно увеличиваются вязкость и температура кипения. [12]
Выше рассматривались вопросы автоматического регулирования выпарной установки, работающей непрерывно. Такой режим работы относительно легко автоматизируется с применением общепринятых схем. Однако в данном случае, как известно, не достигается максимальная производительность выпарки вследствие работы при пониженном коэффициенте теплопередачи. Это имеет особое значение для растворов, у которых но мере повышения концентрации значительно увеличиваются вязкость и температура кипения. [13]
Существенным является вопрос автоматического регулирования производительности центробежных нагнетателей. В зависимости от параметров привода и нагнетателя существуют различные способы регулирования производительности турбокомпрессоров. Например, может быть реализовано дискретное и плавное регулирование производительности. Способы ступенчатого регулирования осуществить несколько труднее и, кроме того, они в рассматриваемых схемах малоэффективны. К дискретному процессу регулирования относятся следующие способы: остановка на определенное время компримирующих машин, свободный перепуск газа из линии нагнетания в линию всасывания. Способы плавного регулирования осуществляются путем: дроссельного перепуска газа из линии нагнетания в линию всасывания; дросселирования на всасывании или нагнетании; изменения числа оборотов турбокомпрессоров при постоянстве скорости привода благодаря использованию промежуточного звена - гидро - или электромагнитных муфт; применения специальных приспособлений, изменяющих угол поворота лопаток нагнетателя; изменения числа оборотов привода и связанного с ним нагнетателя. [14]
При решении вопросов автоматического регулирования СКВ регуляторами давления или расхода возникает необходимость в изучении сущестаующих и разработке новых РСДВ, отвечающих условиям и требованиям эксплуатации. [15]