Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент рабочего регулятора

    С уменьшением нагрузки Мн разность Мр акс — увеличится и при открытом регуляторе уровень станет повышаться быстрее. На графике процесса регулирования скорость возрастания уровня (1Х/(1т определяется тангенсом угла а. Следовательно, регулятор выключится раньше (точка 3 сместится влево) и время его работы Тр уменьшится аналогично нерабочая часть цикла т увеличивается. Таким образом, коэффициент рабочего времени регулятора Ь = Тр/Тц снизится и средняя производительность регулятора Мр = 6Мр акс снова станет равной нагрузке. [c.53]


    Рассмотрим, как выбрать дифференциал регулятора ДХо, определить длительность цикла Тц и коэффициент рабочего времени 6, если известна характеристика объекта и допустимые пределы изменения параметра Д X. [c.53]

    В двухпозиционных регуляторах увеличение нагрузки на объект компенсируется увеличением среднего значения регулирующего воздействия за счет возрастания коэффициента рабочего времени Ь, т. е. отношения длительности работы регулятора Тр ко всему циклу (Тр4-Тн) [c.190]

    Значение коэффициента рабочего времени Ь двухпозиционного регулятора со статическим объектом близко к коэффициенту нагрузки т, но не равно ему, как это оказалось в астатическом объекте. [c.193]

    Если теплоприток в камеру возрастает, то при неизменной уставке регулятора температура кипения / будет поддерживаться тоже неизменной, но холодопроизводительность испарителя должна возрасти. Из приведенной зависимости следует, что Со СП может повыситься только в результате повышения температуры в камере и коэффициента рабочего времени Ь. Если же потребитель хочет оставить неизменной температуру то он должен изменить уставку регулятора. Обычно при средней нагрузке ручка регулятора ставится в положение нормально , но в очень теплые дни или при загрузке камеры большим количество продуктов следует переставить ручку регулятора на несколько делений в направлении холод . Напротив, в прохладные дни или при малой загрузке холодильника продуктами ручку регулятора надо повернуть соответственно в направлении к выключателю (или к тепло ). В обоих случа-ях для поддержания нужной температуры происходит изменение продолжительности работы холодильного агрегата в пределах цикла (изменение коэффициента рабочего времени). [c.379]

    Кривые N показывают средний расход электроэнергии в сутки при эксплуатации холодильника. Каждое значение температуры воздуха в щкафу соответствует определенному положению ручки регулятора, а каждая кривая — одному значению температуры окружающего воздуха. Кривые о дают значения коэффициента рабочего времени холодильного агрегата для тех же условий. В табл. 5 даны примерные значения номинальной мощности электродвигателя и холодопроизводительности агрегата для компрессионных холодильников различного объема камеры. [c.413]

    При настройке двухпозиционной системы важное значение имеет степень открытия ручного регулирующего вентиля РВ. Нужно стремиться к тому, чтобы в установившемся режиме коэффициент рабочего времени регулятора (отношение времени открытого состояния СВ к общей длительности цикла) составлял 0,7—0,8. Высокое значение коэффициента рабочего времени улучшает условия работы машины в целом, и в частности регенеративного теплообменника. [c.81]


    На рис. 52, в приведена схема автоматического питания аммиачного воздухоохладителя. Воздухоохладитель Во снабжен колонкой — отделителем жидкости К, к которой присоединен датчик уровня ДУ. Сигнал от датчика подается на реле уровня РУ, управляющее электромагнитным вентилем СВ. Ручной вентиль РВ является дросселирующим органом, позволяющим установить необходимый коэффициент рабочего времени регулятора. Работа данной системы не отличается от рассмотренных выше других двухпозиционных систем питания по уровню. Данная система питания применяется как для индивидуального воздухоохладителя, так и для разветвленных систем, в которых несколько испарителей образуют общую испарительную систему. [c.83]

    Это снизит коэффициент рабочего времени и среднюю производительность регулятора. [c.152]

    Тарифная сетка — регулятор уровня заработной платы рабочих, служит основой для дифференциации оплаты в соответствии со сложностью выполненной работы, для создания правильных соотношений в оплате труда в соответствии с квалификацией рабочего. Тарифная сетка состоит из определенного количества разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. Коэффициент показывает, во сколько раз работа работников низшего разряда проще, чем последующего. [c.248]

    Для полного анализа работы различных регуляторов температуры необходимо рассмотреть статические характеристики печи, представляющие собой зависимость температуры в рабочей камере от нагрузки (расхода мазута) в различные периоды нагрева садки. Эти характеристики дают возможность выявить величину и пределы изменения передаточного коэффициента объекта регулирования. Значительное изменение передаточного коэффициента за цикл нагрева приводит к ухудшению качества регулирования колебаниям регулируемого параметра с большой амплитудой и смещению уровня регулируемой величины. [c.276]

    Так как диаметры трубопроводов в рассматриваемой задаче должны быть заданы, то объектом оптимизации для метода ДП на этом этапе будут именно узловые давления, действующие напоры, а также рабочие состояния всех регулируемых органов (регуляторов расхода и давления, дроссельных станций и др.). В результате будут найдены оптимальные значения з,- и Щ, отвечающие их заданным (в аналитической или табличной формах) характеристикам и логическим условиям работы всех элементов с переменными параметрами, по критерию минимума эксплуатационных затрат и с учетом всей совокупности заданных ограничений. В соответствии с этими поправками коэффициентов гидравлического сопротивления и других характеристик на последующем этапе будет определяться новое потокораспределение уже для многоконтурной схемы ТПС и т.д. от итерации к итерации, пока не сработает условие сходимости вычислительного процесса. [c.241]

    Существенным обстоятельством является то, что соотношение требуемых уровней температуры и давления при гидротермальном синтезе позволяет обходиться без внешних источников давления, ведя процесс в изохорических условиях при постоянной массе рабочего раствора. Нужное давление при заданной температуре создается в этом случае только за счет теплового расширения рабочей среды и определяется относительной величиной начального заполнения рабочей полости, которая получила название коэффициента заполнения (заливки) и является основным регулятором уровня давления при гидротермальном синтезе. Требуемое значение коэффициента заливки находят по зависимостям давления от температуры и удельного объема (р—V—Г-диа-граммы). Для каждого вида рабочего раствора необходимо иметь свою р—ь—Г-диаграмму. Эти диаграммы строятся на основании результатов специальных экспериментальных исследований. [c.199]

    Дано вес грузов 0 = 2,2 кН и С 2 = 2,1 кН параметры насоса максимальный рабочий объем = 30 см , частота вращения вала н = 25 об/с, объемный КПД Пон = 0,82 при давлении р = 6 МПа, механический КПД Т1 = 0,9 параметры регулятора подачи давление настройки Рр = 4,85 МПа, = 0,001 м /(МПа-с) размеры гидролиний (1х = = 0,8 см, / = 5 м, 2 = 3 = 8,5 м, /4 = 3 м коэффициент сопротивления фильтра Ц = 5 параметры гидродросселя площадь проходного сечения 5др = 14 мм, коэффициент расхода 1др = 0,7 параметры гидромоторов рабочий объем = 32 см механический КПД = 0,9, объемный КПД принять т]ог = 0,99 передаточное число механического редуктора г = вх / вых " 40, диаметр шкива О == 0,5 м параметры рабочей жидкости кинематическая вязкость V = 0,14 см /с, плотность р = 900 кг/м Принять, что в трубах с диаметром (1у режим течения турбулентный и X = 0,04, а с диаметром г - ламинарный. [c.262]

    Регулирование подачи воздуха обеспечивает постоянство коэффициента избытка воздуха, т. е. поддерживает оптимальный режим горения во всем рабочем диапазоне, и производится регулятором соотношения газа и воздуха — усилителем За. Первичными приборами этого регулятора являются дифференциальные тягомеры 5 и 6 типа ДТ-2. Они контролируют изменения давления в газо- и воздухопроводе, характеризующие расход газа и воздуха. (В качестве импульсов, характеризующих расход, могут также использоваться перепады давлений на каких-либо постоянных сопротивлениях в газо- и воздухопроводе.) [c.391]


    Схема автоматического поддержания уровня сигналов работает следующим образом. После усиления сигналы распределительным устройством 10 направляются на устройства сглаживания 12 и 15. Разность между опорными напряжением и напряжением сравнительного сигнала усиливается дифференциальным УПТ 13, выходной сигнал управляет регулятором напряжения питания приемника 8. При этом напряжение питания изменяется таким образом, чтобы свести к минимальной разность между опорным напряжением и напряжением сравнительного канала. Коэффициент передачи цепи обратного преобразования выбирают так, чтобы статическая погрешность, определяемая относительной разностью напряжений на входе усилителя 13, не превышала заданного значения. Разность напряжений сравнительного и рабочего сигналов после усиления измерительным УПТ 16 поступает на регистрирующее устройство 17. [c.269]

    Двухпозиционное регулирование производительности компрессора. В одноиспарительных системах двухпозиционное регулирование достигается периодической работой компрессора, характеризуемой коэффициентом рабочего времени. Пуск и остановка компрессора производятся автоматически от импульса датчика, непосредственно или косвенно ощущающего изменение температуры в охлаждаемом объекте. Исполнительным органом такого регулятора является магнитный пускатель (пусковое реле) компрессора. Находят применение следующие методы  [c.261]

    В. М. Шавра во ВНИХИ [7,45]. Колебания температуры воздуха в камере после включения ПРД снизились до 0,25 —0,4°, т. е. примерно вдвое, и колебания влажности с 2,5 до 1—2%. Однако коэффициент рабочего времени компрессора увеличился примерно на 20% (рис. 16, б), а расход электроэнергии на 7—18%. Поэтому пропорциональные регуляторы давления до себя целесообразно при-а) менять лишь при разности температур [c.44]

    Испытание домашних холодильников отечественного производства рекомендуется выполнять в соответствии с методикой испытаний домашних холодильников, одобренной б. ВНИТО холодильщиков. Основные положения сводятся к следующему неред испытанием холодильник должен проработать не меное 24 час. Испытание проводится при температуре воздуха 20 и 30 для абсорбционных холодильников и 20 и 35° — для компрессионных холодильников, на двух крайних и среднем положениях ручки регулятора температуры. Время замерзания воды определяют при наинизшей температуре воздуха в шкафу. В результате испытания должны быть получены коэффициент рабочего времепи, расход электроэнергии или газа, темнература воздуха в шкафу нри различных положениях ручки регулятора и температуре окружающего воздуха. [c.414]

    Приведенный совмещенный график позволяет оценить влияние дифференциала регулятора, равного Язакр—Яоткр, на показатели испарителя. Из графика также можно приближенно определить значения коэффициента рабочего времени для крайних нагрузок на [c.79]

    Трубка с орошаемыми стенками (схему установки см. рис. 40)— один из наиболее распространенных аппаратов для лабораторных исследований динамическим методом. Основной частью установки является вертикальная трубка 2. Жидкость поступает в сосуд /, и, перетекая через край выступающей внутрь сосуда трубки, стекает пленкой по стенкам последней и через регулятор уровня 4 отводится из аппарата. Как показали опыты [152], коэффициент массопередачн в трубке с орошаемыми стенками зависит от способа ввода в нее газа. Поэтому газ следует вводить через успокоительный участок 3 длиной не менее 20 диаметров трубки. При других способах ввода газа вследствие турбулизации, создаваемой в месте ввода, получаются завышенные значения коэффициентов массопередачн. Поверхность соприкосновения фаз принимают равной внутренней орошаемой поверхности трубки на рабочей длине Н. [c.163]

    Диск с трубкой 6 и отвер- стие 7 служат для предохранения подвесной системы от повреждений при заполнении, прибора исследуемым веществом и во время работы вискозиметра. Сосуд высокого давления крепится болтами 8 к плите, которая при помощи трех опорных ножек 9 устанавливается в двухсоставном термостате, при этом полость внутреннего термостата заполнялась гелием, имеющем высокий коэффициент теплопроводности. Термостат имел два нагревателя—рабочий и регулировочный. Температура в термостате поддерживалась с точностью до 0,01 °С при помощи никелевого термометра сопротивления, связанного с регулятором температуры. [c.34]

    На всех батареях устанавливают регуляторы тяги в боровах по сторонам батареи. С помощью регулятора поддерживают либо постоянное разрежение в борове, либо постоянное разрежение в верхней части газовых регенераторов восходящего по-гока. В последнем случае удается поддерживать более постоянный коэффициент избытка воздуха за время между кантовкахми. Схемы автоматизации поддержания температурного и гидравлического режимов батареи предусматривают автоматическое введение поправок на изменение температуры воздуха и газа, а также поддержание постоянного расхода тепла на коксование. Рабочими органами схем автоматизации служат дроссельные устройства газопроводов и боровов, а также пластины воздушных клапанов. [c.241]

    Для обеспечения бесперебойности газоснабжения жилых квартир обычно применяют две групповые газобаллонные установки (рабочую и резервную), размещаемые в разных шкафах. Количество баллонов в групповых установках, приходящееся на одну квартиру, несколько меньше, чем в индивидуальных шкафных установках, так как с увеличением числа газоснабжаемых квартир уменьшается коэффициент одновременности действия газовых приборов. Каждая групповая установка оборудуется регулятором давления, снижающим давление газа до величины, необходимой для нормальной работы газовых приборов, предохранительным клапаном, предотвращающим повышение давления газа сверх допустимых пределов, и запорной арматурой. Снижение давления газа с помощью диафрагм, вентилей и аналогичных им устройств не допускается. Схема газоснабжения одноэтажного восьмиквартирного жилого дома от двух групповых установок с шестью баллонами в каждой приведена на рис. 11. 7, а размещение баллонов и, арматуры в шкафу — на рис. И. 8. [c.372]

    Штифт Нернста удобен в эксплуатации вследствие своей высокой излучательной способности в инфракрасной области спектра и легкости стабилизации электрического тока, необходимого для его накаливания. Штифт представляет собой стерженек, изготовленный из тонко размельченной смеси окислов циркония, тория, церия и др. Смесь этих окислов особым образом цементируется и прессуется. Для накаливания стержня электрическим током на его концах зацементированы платиновые проволочки с целью осуществления контакта. Штифт Нернста имеет большой отрицательный температурный коэффициент электрического сопротивления. По этой причине до разогревания штифта электрическим током его первоначально разогревают пламенем горелки или другим способом для снижения сопротивления. При температуре около 1000° сопротивление штифта снижается настолько, что при обычном рабочем напряжении сила тока становится достаточной для его накаливания. Для избежания перегорания штифта в цепь его питания включаются балластное сопротивление и регулятор напря-жени51. [c.202]

    Для четкой работы автоматических регуляторов мощности печи неотосоиимо, чтобы кратность тока короткого замыкания была не ниже 2—1.5, что соответствует естественному коэффициенту (мощности лечи, т. е. отношению активного и реактивного сопротивления короткой сети не яже 0,76. Если это отношение будет меньше, разница между рабочим током и током короткого замыкания будет столь незначительна, что автоматика печи не сможет нормально работать. [c.47]

    Аналоговые регуляторы в системах подчиненного управления электроприводами строятся на основе операционных усилителей (ОУ) — усилителей постоянного тока с высоким входным и очень низким выходным сопротивлениями. Технология интефальных микросхем позволяет в настоящее время изготавливать высококачественные и недорогие ОУ. В некоторой части своего рабочего диапазона ОУ ведет себя как линейный усилитель напряжения с очень большим коэффициентом усиления (10 —10 ). Если в схеме ОУ не предусмотрена офицательная обратная связь с выхода на вход, то из-за высокого коэффициента усиления, он обязательно попадает в режим насыщения. Поэтому схемы регулятора на базе ОУ содержат отрицательную обратную связь. [c.182]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент рабочего регулятора: [c.203]    [c.190]    [c.417]    [c.224]    [c.287]    [c.74]    [c.181]    [c.60]    [c.102]   
Основы автоматизации холодильных установок Издание 3 (1987) -- [ c.41 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Регуляторы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте