Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Системы регулирования и управления следящие

    При построении систем оптимального регулирования нли оптимального управления необходима информация о динамических характеристиках объектов регулирования (управления). Такая информация представляет собой набор сведений, позволяющих описать в явном виде динамику объекта регулирования с помощью математической модели (дифференциальное уравнение, передаточная функция и т. д.) или в случае оптимального регулирования непосредственно выбрать регулятор по заданному критерию. Если характеристики объекта регулирования не меняются, то можно раз навсегда построить математическую модель или оптимальный регулятор. Если же динамические характеристики системы изменяются во времени, то построение математической модели и соответственно оптимального регулятора осуществляется в процессе регулирования. Следует отметить, что построение математической модели объекта регулирования называется идентификацией объекта регулирования независимо от того, исследуются ли структура и значения коэффициентов или оцениваются параметры системы с заданной или выбранной структурой. [c.17]


    Маслонапорная установка совместно с трубопроводами системы регулирования представляет замкнутую масляную систему. Она действует по следующей схеме масляный насос 12 засасывает масло из бака 5 и нагнетает его через обратный клапан 11 в котел 18 по напорному трубопроводу масло из котла поступает к механизмам управления и регулирования турбины, например к золотникам отработавшее масло через трубопровод возвращается в сливной бак 5, в котором установлен фильтр 4, предназначенный для очистки масла. Указанный фильтр устанавливается до всасывающей трубы насоса и разделяет бак на две части очищенного и грязного масла. [c.299]

    Автоматизированная система управления замкнутым сернокислотным процессом, основанная на предложенных алгоритмах, будет, как минимум, двухуровневой. Пижний уровень ее составляют локальные системы регулирования, которые выполняют следующие задачи  [c.21]

    Управление работой ректификационной колонны. Оценка различных возмущений работы ректификационных колонн показала , что наиболее универсальной является двойная система регулирования, заключающаяся в следующем  [c.79]

    Во-вторых, следует проделать точный анализ работы каждого основного агрегата в отдельности, одновременно по возможности устраняя упрощающие допущения, необходимые при общем анализе. Каждая модель затем должна испытываться с применением к ней такого типа возмущения, который был предсказан в результате предварительного анализа. Отладку и проверку модели системы регулирования следует проводить до тех пор, пока для данного агрегата не будет достигнут удовлетворительный режим управления. [c.93]

    Системы управления конкретным процессом могут отличаться по своим возможностям и по степени сложности. Нет необходимости повторять, что степень сложности применяемого математического аппарата сильно меняется при переходе от простой системы регулирования к более сложной. Различают следующие уровни автоматизации в порядке возрастания сложности стабилизация входных параметров, динамическое регулирование выходных параметров, статическая оптимизация как основа настройки систем управления, самонастраивающееся управление и, наконец, динамическая оптимизация. [c.110]

    Если контур оптимизации ограничен алгебраическими соотношениями и данными о стационарном ходе процесса, регулирование осуществляется на уровне статической оптимизации как основы настройки системы регулирования. Следующим естественным шагом является сочетание самонастраивающегося и оптимального видов управления, [c.119]

    Второй случай — применение вычислительных машин непосредственно в системе автоматического регулирования является следующим этапом их внедрения, для чего необходимо составление математического описания и разработка алгоритма управления процессом. Алгоритм управления — это совокупность предписаний, определяющих характер специально организованных воздействий извне. Математическое описание процесса составляется в результате исследований. Возможны три способа составления математического описания статистический, аналитический и их сочетание. Обычно применяется сочетание статистического и аналитического способа. [c.365]


    В системе регулирования по замкнутому контуру (рис. 37) проба на анализ отбирается в жидкой фазе из конденсатора пара верха колонны. Анализ проводится с целью поддержания заданного состава путем регулирования расхода кубового продукта. Следует отметить, что хотя такое регулирование по замкнутому контуру способствует улучшению управления ректификационной колонной, его возможности ограничены, так как процесс изменения состава протекает очень медленно и при запаздываниях в процессе регулятор не может быстро скорректировать по данным анализа мгновенные возмущения, возникающие в ректификационной колонне. [c.77]

    Выпрямитель имеет следующие основные системы силовой трансформатор, систему выпрямления, фильтр для сглаживания пульсаций выпрямленного тока и напряжения, системы защиты, управления и регулирования, коммутационную аппаратуру и электроизмерительные приборы. [c.177]

    Условия процесса изменяют (управляют ими), если возникли отклонения контролируемого показателя. Тут нужно учесть следующее. Во-первых, управление будет эффективным, если контролируемый показатель чувствителен к условиям процесса. В этом случае уже малые отклонения значений показателя процесса вызовут реакцию системы регулирования на корректировку условий процесса. Во-вторых, при изменении условий процесса его показатели изменяются не мгновенно - практически всегда имеется некоторое запаздывание (требуется время на прохождение потока от места его возмущения до точки измерения, прогрев каких-то устройств между этими точками, заполнение объема аппаратуры веществом потока). Чем меньше такое запаздывание, тем регулирование будет эффективнее. [c.297]

    Безопасную работу оборудования химических и нефтеперерабатывающих предприятий невозможно обеспечить без необходимых и надежных контрольно-измерительных приборов, автоматических средств регулирования и управления. Следует учесть, что эти системы сами по себе тоже не могут быть абсолютно надежными поэтому для обеспечения безаварийности предусматривается специальное противоаварийное резервирование. [c.17]

    Таким образом, алгоритм управления процессом, как правило, включает следующие основные блоки (см. рис. 2) блок математической модели, блок подстройки коэффициентов модели, блок оптимизации . В общем работу алгоритма можно описать следующим образом. Через определенные промежутки времени производится подстройка коэффициентов модели (это делается либо периодически, либо после того, как несоответствие модели и характеристик процесса реальным параметрам превысит некоторый заданный предел). После определения коэффициентов при помощи блока оптимизации, реализующего тот или иной метод расчета оптимальных режимов, находятся оптимальные значения управляющих переменных, которые затем передаются в качестве заданий на локальные системы автоматического регулирования. Эти значения управляющих переменных сохраняются до тех пор, пока оптимальный режим не нарушится. Надо отметить, что иногда вычислительная машина управляет непосредственно процессом, но такие случаи редки ввиду недостаточной надежности существующих машин. [c.20]

    Задача 4. На рис. 124 (стр. 322) приведена схема системы регулирования давления. Поток Q нагнетается насосом в резервуар объемом V. Поток Qo, отводимый из резервуара, регулируется исполнительным механизмом клапана, шток которого соединен с гидравлическим поршнем. За перемещением штока % следует перемещение у р клапана управления в системе гидравлической обратной связи, показанной на рис. 125 (стр. 322). Перемещение клапана управления на К единиц осуществляется безынерционным двигателем соленоидного типа при изменении напряжения на единицу. Давление в камере измеряется при помощи манометра, который вырабатывает напряжение ег, пропорциональное давлению Р в резервуаре. Заданному значению давления потока ЗД. соответствует напряжение ез, которое сравнивается с изме- [c.321]

    Не""следует применять незащищенные термопары для управления регулятором системы тепловой автоматики, так как при этом возникает существенное температурное запаздывание, следствием которого ЯВЛЯЮТСЯ значительные колебания температуры и низкое качество регулирования. Не следует также судить о температуре шприцуемого - материала по показаниям термопары, установленной в теле корпуса, так как в большинстве случаев температура корпуса сильно отличается от температуры расплава. [c.275]

    Система регулирования расхода исходного раствора является следующей системой автоматического регулирования, в которой параметр (расход исходного раствора) определяется значением концентрации жидкой фазы упаренной суспензии. Управление подачей исходного раствора по такому принципу обеспечивает согласование количества, подаваемого исходного раствора, с количеством отбираемого раствора. Несоблюдение этого соотнощения приводит к переполнению аппарата или к недостаточной подаче раствора. [c.287]

    Убедившись в правильном направлении вращения насоса и в его нормальной работе, останавливают его и пускают центробежный насос переменного тока, полностью открыв его напорную задвижку. Вентиль на линии рециркуляции открывают так, чтобы давление в системе регулирования было 35 кгс/см . Воздействуя на механизм управления турбины, полностью открывают все сервомоторы регулирующих и стопорных клапанов. Включив винтовой насос, воздействием на вентиль линии рециркуляции повышают давление в системе регулирования. При повышении давления сверх рабочего работавший насос регулирования следует отключить. При достижении давления 90 кгс/см выдерживают его в течение 10—15 мин для тщательного осмотра системы. [c.143]


    По функциональному назначению системы регулирования и управления могут быть следующих видов. [c.42]

    Каждая гидравлическая система состоит из следующих основных частей источники энергии — насоса распределительных устройств для регулирования и управления циклом работы исполнительного механизма для преобразования энергии жидкости в механическую работу. [c.4]

    При создании автоматизированной системы управления абсорбционными установками должны быть решены следующие задачи а) выбор и создание локальных систем автоматического контроля и регулирования технологических параметров б) построение системы автоматического сбора и переработки первичной информации о состоянии процесса при помощи ЭВМ в) выбор и коррекция моделей для получения модели, адекватной реальному процессу г) поиск на ЭВМ оптимальных значений параметров, которые в виде заданий могут передаваться локальным системам автоматического регулирования, т. е. создание системы автоматического управления процессом на базе управляющей ЭВМ. [c.220]

    Для радиальных отстойников большой производительности с илососами (или с илоскребами, но с центральным приямком) рекомендуется более совершенная система, функционирующая по параметру концентрация возвратного ила (рис. 81). Эту же САР следует применять и для отстойников средней производительности, работающих при значительных колебаниях гидравлической нагрузки. Система осуществляет управление выгрузкой ила по его концентрации с блокировкой по максимальному уровню стояния ила, концентрация выгружаемого ила измеряется проточным фотометром 8. Сигнал от вторичного прибора фотометра 9 подается на двухпозиционный импульсный регулятор 10, а от него — на блокиратор И. Если уровень ила в отстойнике ниже заданного датчику сигнализатора 3, на исполнительный механизм регулирующего шибера 5 поступает сигнал на его прикрытие. Если же уровень стояния ила равен заданному или выше, то управление передается второй системе регулирования. [c.186]

    Схема регулирования подачи газообразного топлива в зависимости от температуры раствора приведена на рис. 89. В этой схеме предусмотрена также автоматическая регулировка подачи воздуха в зависимости от расхода горючего газа. Двойная регулировка вызывает некоторые трудности, однако она обеспечивает автоматическое управление работой погружной горелки без участия обслуживающего персонала. Соотношения расходов горючего газа и воздуха регулируются следующим образом. Природный газ поступает в погружную горелку по трубопроводу 5, где поддерживается постоянное давление и расход газа при помощи двухступенчатого регулятора давления. На трубопроводе 5 установлена диафрагма 6, с помощью которой измеряется расход газа и перепад давления передается на мембрану 7 регулятора 8. Воздух поступает в горелку по трубопроводу 13, где расход измеряется диафрагмой 12. Перепад давления воздуха диафрагмы передается на мембрану 9. Регулятор 8 настраивается на соотношение расходов природного газа и воздуха в пределах I 10. Для регулирования подачи воздуха устанавливается регулятор расхода 11, который приводится в действие с помощью исполнительного механизма 10. Для управления системой регулирования применяется [c.192]

    Наиболее сложной из систем, обслуживающих газоперекачивающие агрегаты, является система регулирования и автоматической защиты ГПА. Эта система выполняет следующие функции пуск и остановку ГПА поддержание стабильной нормальной работы ГПА в заданном режиме измерение различных физических параметров, характеризующих работу ГПА давление газа, температуру продуктов сгорания, частоту вращения роторов ТВД и ТНД защита ГПА при возникновении угрозы аварии управление пусковой турбиной (турбодетандером) и защита пусковой турбины дистанционное управление ГПА. [c.52]

    Налоговое и административное право. Эти отрасли права, прежде всего, сближает сходство метода правового регулирования. Кроме того, в целом ряде случаев нормы административного права выступают в качестве общих по отношению к налогово-правовым нормам. Это обусловлено тем, что налогообложение представляет собой часть системы государственного управления. Нет лучшего способа управлять государством, как управлять с помощью денег, - верно отмечает О.Н. Горбунова. - Регулируя и направляя потоки денежных средств, оно содействует развитию определённых сфер деятельности, или наоборот, сокращает и даже может полностью их свернуть Некоторые институты административного права регулируются и налогово-правовыми нормами, но в более конкретизированном виде. Отметим, например, соответствие следующих административно-правовых и налогово-правовых институтов контроль и надзор - налоговый контроль административный процесс - налоговый процесс. [c.32]

    Другой причиной быстрого развития вычислительной техники следует считать применение ЭВМ в системах управления. Характерной особенностью сложных систем автоматического управления является прием информации о ряде входных величин, обработка и анализ этой информации ц выработка на основе этого анализа сигналов, управляющих исполнительными устройствами. Такие системы применяются и для управления химическими процессами при автоматическом регулировании заданных режимов работы. ЭВМ, непосредственно соединенные с аппаратурой, управляют сложными физико-химическими экспериментами. Другие — более мощные ЭВМ —тут же производят обработку результатов этих экспериментов, третьи — оснащенные разнообразными устройствами для вывода информации, позволяют следить за ходом эксперимента. [c.354]

    B, В и С, С и А. Таким образом, напряжение [/ ь будет положительным более длительное время, чем Пав- Для получения отрицательного значения той же длительности необходимо в интервалах ДI5, ДI6 к линиям а и Ь подключить соответственно линии СиА,ЛиВ, ВиС. Далее все повторить. Кривая напряжения, полученного на выходе ПЧ при угле включения вентилей а = О, состоит из отрезков полуволн напряжения сети (рис. 5.15, в). Если к ПЧ присоединить фильтр Ф, то можно выделить первую гармонику, изображенную на рис. 5.15, в пунктирной синусоидой. Из рисунка видно, что частота напряжения (7,, подаваемого на двигатель, меньше частоты питающей сети. Если изменить угол включения вентилей а, то на каждом очередном полупериоде питающего напряжения можно одновременно с частотой изменить как амплитуду напряжения на выходе ПЧ, так и получить напряжение, более близкое к синусоидальному. При этом упрощается конструкция фильтра и увеличивается КПД электропривода. Изменение амплитуды напряжения на выходе ПЧ при а = а, по сравнению с а = О показано на рис. 5.15, г. Преимуществом ПЧ с непосредственной связью является однократное преобразование энергии, благодаря чему достигается высокий КПД. К недостаткам следует отнести ограниченный (до 0,4 / ) диапазон регулирования частоты, а также наличие большого числа вентилей и сложной системы их управления. Вследствие малого диапазона регулирования [c.159]

    Управление скоростью подъема КБТ в первой зоне осуществляется следующими регуляторами ПИ-регулятором тока РТ, П-регулятором скорости РС и регулятором мощности РМ. При этом САУ действует как обычная система регулирования скорости, обеспечивающая режим постоянной мощности электропривода. Скорость подъема КБТ задается сельсинным командоаппаратом СК. [c.209]

    К задачам управления при эксплуатации ХТС следует отнести в первую очередь анализ возмущений. Их амплитуда, частота и зона воздействия существенно влияют на всю совокупность задач управления (рис. 1.27) получение и переработку первичной информации, стабилизацию и локальное регулирование параметров, оптимальное управление ХТС, оперативное управление ХТС и т. д. При этом для всех возмущений с амплитудой меньше, чем а, возможна стабилизация ХТС, т. е. достаточно включения в ХТС локального регулятора. При воздействии возмущений с амплитудой больше, чем а, необходима их компенсация путем выбора соответствующего оптимального вектора управления (оптимальное управление ХТС). При частоте возмущений больше, чем 6, система управления не справляется с этими возмущениями. [c.28]

    При вновь вводимом технологическом оборудовании следует учитывать существующие автоматическое регулирование, контроль, сигнализацию и управление в действующих котельных системах. Кроме того, необходимо удовлетворить потребность в устройствах, автоматически прекращающих подачу промстоков в топку при отклонении параметров процесса от нормативных. В результате выполненных исследований установлена зависимость удельного расхода промышленных стоков (воды) от низшей теплоты сгорания штатного топлива при заданном относительном КПД котлоагрегата. Оптимальный удельный расход промстоков определяется качеством штатного топлива и допустимым с экономической точки зрения падением КПД котла. Последнее может быть оценено, исходя из сопоставления затрат, связанных с увеличением расхода топлива, и экономическими санкциями за загрязнение окружающей среды вредными промстоками. [c.117]

    Эти недостатки особенно важны в тех случаях, когда характеристики объекта используются для корректировки регулирующих устройств, т. е. в самонастраивающихся системах регулирования. Развитие таких систем привело к разработке и все более широкому использованию в практике итеративных алгоритмов, в которых после 1-го эксперимента получают приближенное решение и уточняют его по результатам следующего (i + 1)-го эксперимента. При этом, начиная с первого опыта, в 5аспоряжении исследователя или системы управления имеется нужная характеристика, которая постепенно уточняется. Если характеристики объекта изменяются, то устройства определения характеристик следят за этими изменениями. [c.185]

    Как следует из рис.У. 19, везде предусмотрен переход на ручное управление, что важно при переходе с режима на режим, при неисправности приборов, аварийных ситуациях. Необходимо обращать внимание на постоянство давления воздуха КИПа в системе, изменение которого влечет за собой разладку системы регулирования. Поэтому необходимо иметь на подводящей воздух линии манометр, световую и звуковую сигнализацию. [c.161]

    Рассмотрим уровень систем автсматического регулирования (САР) - обычно нижний уровень иерархии. Регулируемые переменные имеют относительно малый интервал постоянства и поэтому САР -динамическая система угфавления. Горизонт управления САР значительно меньше (часто доли секунды) горизонта управления следующей по иерархии систшы оптимального управления режимами отдельных блоков НХК, и поэтшу часто уже эта система проектируется как статическая. [c.11]

    Проверить уровень масла в станине и лубрикаторе. Прокачать от руки маслонасосы и убедиться в исправности смазочных приспособлений. Проверить подачу масла в цилиндры и сальники. Осмотреть всю установку и очистить ее от пыли, масла и т. п. Провернуть ручку щелевого фильтра Сменить масло в станине и лубрикаторе. Очистить масляную полость станины и масляные фильтры. Следить за величиной подачи масла в цилиндры и сальники Сменить масло в станине и лубрикаторе. Очистить масляную полость станины и масляные фильтры. Уменьшить подачу масла в цилиндры и сальники до нормальной. Осмотреть всасывающие и нагнетательные клапаны и очистить их от нагара Сменить масло в станине и лубрикаторе. Очистить масляную полость станины и масляные фильтры. Проверить подачу масла в цилиндры и сальники Осмотреть всасывающие и нагнетательные клапаны и очистить их от нагара. Осмотреть и проверить работоспособность отжимных органов и блока датчиков системы регулирования производительности. Осмотреть сальники и предсальники. Промыть и очистить шестеренчатый и плунжерный насосы и продуть масляную систему сжатым воздухом. Проверить все резьбовые соединения механизма движения. Проверить работоспособность автоматических конденсатоотвод чиков Проверить все резьбовые соединения компрессора. Проверить герметичность всех газовых, масляных и водяных коммуникаций компрессора. Проверить плотность войлочных уплотнений на валу компрессора. Проверить предохранительные клапаны первой и второй ступеней. Провести осмотр и необходимый ремонт станций управления и щита компрессора [c.119]

    Контроль и регулирование энергопотребления должны обеспечить оптимальный технологический режим процессов при нормативных расходах топлива и энергии и минимальных энергетических потерях. В настоящее время контроль и регулирование на предприятиях наилучшим образом проводятся на базе диспетчеризации и телемеханизации энергетического хозяйства, когда оперативное вмешательство в ход процесса осуществляется с централизованных диспетчерских пультов высококвалифицированным персоналом. Следующая ступень совершенствования контроля и регулирования — включение их в системы автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП), которые функционируют уже на многих предприятиях. [c.30]

    Тиристорные возбудительные устройства ТВУ2 (возбудительные устройства серий ТВ-400 и ТЕ8 принципиально мало отличаются от ТВУ2) для возбуждения и управления синхронными двигателями в основном состоят из тиристорного преобразователя, согласующего трансформатора и комплекта аппаратов защиты, измерения и управления. Все оборудование и аппараты управления (кроме согласующего трансформатора) размещаются в металлическом щкафу двухстороннего обслуживания. Согласующий трансформатор устанавливается отдельно. Функции управления, регулирования и защиты тиристорного возбудительного устройства ТВУ2 осуществляет электронная система управления (ЭСУ), состоящая из целого ряда отдельных блоков. Система электронного управления выполняет следующие функции автоматическую подачу возбуждения при пуске синхронного двигателя в функции скольжения формирование и подачу импульсов зажигания на управляющие электроды силовых тиристоров преобразователя автоматическое или ручное регулирование возбуждения синхронного двигателя защиту синхронного двигателя от длительного хода, а пускового сопротивления от перегрева защиту ротора от длительной перегрузки по току защиту от внещних и внутренних коротких замыканий тиристорного преобразователя ограничение тока возбуждения по максимуму, а напряжения по минимуму обеспечение режима инвертирования при отключении двигателя управление током возбуждения в функции напряжения и тока статора двигателя. [c.98]

    При строгом соблюдении продолжительности контакта воды с хлором (30 мин для свободного и 60 мин для связанного хлора) корректирование дозы хлора по его остаточной концентрации приходится вести с помощью системы, гостроенной по схеме прерывисто-импульсного регулирования. В этом случае корректирование заданного соотношения расходов, ода — хлор производится с перерывами, продолжительность которых равна времени пребьшания хлорированной воды на пути от места ввода хлора до места отбора воды в анализатор (включая время нахождения хлорированной воды в контактном резервуаре). Поскольку дискретный сигнал, поступивший от анализатора хлора, должен затем непрерывно воздействовать на пропорциональную составляющую регулятора, в канале обратной связи по остаточному хлору следует иметь не только прерьшающее устройство, но и интегрирующее звено с памятью. В системе автоматического управления хлоратором С-0378 (см. рис. VI.8) эта задача решена с помощью динамических преобразователей (БДП-П) и прерывающего устройства, установленного между этим блоком и анализатором хлора. САУ дозатора Аква-хлор можно построить по xi Me на рис. У1. 17. [c.111]

    Системы регулирования, приведенные на рис. XIV.17, могут быть применены и для горизонтальных отстойников большой производительности. Если отстойники отнесены к категории взрывоопасных, в системах управления следует применять приборы СУФ-210 во взрывозащищенном исполнении. Систему управления вьцрузкой ила из отстойников можно строить также по соотношению расходов возвратного и сбрасываемого ила. [c.298]

    Установка омыления. Под руководством директора завода Д. Ф. Варфоломеева совместно с ГрозНИИ проведены следующие мероприятия замена карбонатных омылителей переобвязка печей, монтаж дополнительных труб в печах реконструкция отделителя с монтажом системы регулирования уровня мыла монтаж системы автоматического управления процессами омыления и разлолсения мыл серной кислотой. [c.51]

    Вследствие частичной самостабилизации работы мельницы самоизмельчения и зависимости заполнения от свойств питания принятый подход к разработке системы управления для мельницы самоизмельчения основывается на том, что гранулометрический состав измельченного продукта будет саморегулироваться, а для регулирования заполнения следует применять систему с обратной связью типа показанной на рис. 11.7. При обращении к рис. 11.6 видно, что если максимально возможное значение потребляемой мощности какой-либо установки оказывается ниже максимума кривой вследствие ограничений, налагаемых электродвигателем, корпусом или зубчатой передачей или очень широкими цапфами, и потребляемую мощность необходимо стабилизировать на уровне точки А, проблема может быть решена с помощью простого пропор-ционально-интегрально-дифференциального регулятора. Если потребляемую мощность необходимо поддерживать на уровне точки В. то успешным оказывается применение регулятора Уильямсона. Этот регулятор работает следующим образом (продолжительность цикла 4 мин)  [c.236]

    Батке, Фрэнкс и Джеймс в своей работе описывают метод применения моделирующей аналоговой машины для определения соответствующей системы управления работой реактора каталитической гидрогенизации, включенного в рецикл. Хотя в статье не раскрыта природа вредных побочных продуктов и не дан подробный окончательный расчет системы автоматического регулирования, важность статьи состоит в том, что здесь рассмотрены удачные приемы, которые следует использовать при решении подобных проблем. [c.136]

    В з 1Висимости от назначения арматуру разделяют на следующие группы запорная, предназначенная для полного перекрытия по гока среды иредохранительная, обеспечивающая частичный выпуск среды при повышении давления сверх допускаемого или продотвращаю1цая создание обратного потока среды регулирующая, применяемая для автоматического регулирования расхода или давления в системах управления процессами. [c.296]

    Следующий этап состоит в настройке системы управления ИУ новый ассортимент, т. е. в активизации управляющих про-ЦСДУ11, которые необходимы для информационного контроля и автоматического регулирования режимных параметров, управления сменой состояний аииаратов, их взаимодействием, а также управления организацией технологических процессов производства продуктов этого ассортимента. [c.72]

    Практически автоматизация управления начинается с его низшей ступени — автоматического регулирования хода технологического процесса в отдельных аппаратах, следующая ступень — регулирование работы системы взаимосвязанных аппаратов7 составляющих технологическую установку. Автоматизация производства представляет собой высший этап регулирования всех технологических процессов на предприятии, однако она отнюдь не равнозначна автоматизированной системе управления предприятием-АСУ. [c.37]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы регулирования и управления следящие: [c.292]    [c.17]    [c.169]    [c.23]    [c.242]    [c.291]    [c.109]   
Методы кибернетики в химии и химической технологии (1971) -- [ c.42 ]

Методы кибернетики в химии и химической технологии (1971) -- [ c.42 ]

Методы кибернетики в химии и химической технологии 1968 (1968) -- [ c.43 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Система следящая

Управление системой

след

след н след



© 2025 chem21.info Реклама на сайте