Асимметрия - импульс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Асимметрия - импульс

Cтраница 2


Идея снижения асимметрии углов а введением ООС зируется, во-первых, на допущении возможности пред-тления закона распределения асимметрии управляго-х импульсов суммой конечного числа гармонических: тавляющих этого закона, действующих на входе сим-гричной СИФУ [45]; во-вторых, на известной способно - [ замкнутой САУ снижать свой коэффициент усиления: равнении с разомкнутой системой, уменьшая тем са-м действие асимметрии.  [16]

Здесь t - вектор значений времени, width - ширина ( длительность) импульса, skew - коэффициент асимметрии импульса, определяющий положение его вер-шины.  [17]

Это влияние, по-видимому, полностью аналогично эффекту адсорбции на стенках поровых каналов; оно обусловливает появление и развитие ( по мере переноса) асимметрии первоначально симметричного импульса индикатора.  [18]

19 Структурная схема синхронной СУ с управляемым генератором переменной частоты.| Структурная схема одного канала трехканальной СУ. Обозначения те же, что и на 4 - 4. [19]

На рис. 4 - 6 приведена схема одного канала СУ для управления трехфазным мостовым выпрямителем. В такой схеме исключается асимметрия противофазных импульсов, что позволяет в выпрямленном напряжении свести к минимуму пульсации с основной частотой питающего напряжения.  [20]

Эксплуатационная надежность управляемых преобразователей существенно зависит от правильного выбора и определения параметров системы сеточного управления. При этом наиболее существенным является возможность четкой фиксации асимметрии импульсов управления различных фаз, ее зависимость от диапазона регулирования, температуры и времени.  [21]

Насколько этот вопрос стоит остро, можно проследить на следующем примере. По условиям, предъявляемым к системам сеточного управления, асимметрия импульсов управления различных фаз не должна превышать 2 эл. Естественно, что такая точность измерения, по нашему мнению, требует обоснования самой методики измерений.  [22]

Однако, оценка влияния асимметрии импульсов управления на работу трехфазной мостовой несимметричной схемы выпрямления не нашла отражения в литературе, хотя схема широко используется в преобразователях малой и средней мощности. В настоящей статье приводятся основные соотношения, описывающие работу схемы выпрямления при асимметрии импульсов по одному каналу управления тиристорами.  [23]

В настоящее время управление тиристорными выпрямителями осуществляется посредством систем импульсно-фазового управления. Вследствие неидентичности параметров отдельных элементов и узлов импульсно-фазового преобразователя может иметь место фазовая асимметрия импульсов управления тиристорами выпрямителя.  [24]

Таким образом, применение блоков задержки после каждого канала управления позволяет совмещать положения всех импульсов, что нельзя было осуществить другими методами. Это свойство данной системы и определяет возможность ее широкого применения для измерения асимметрии импульсов управления различных фаз практически с любой точностью.  [25]

Передний фронт импульса вследствие снижения усиления усиливается больше заднего. При малых энергиях накачки и малых коэффициентах отражения импульс практически симметричен ( ц 0), с ростом энергии накачки и коэффициента отражения асимметрия импульса увеличивается. Изменения длительности импульса накачки при неизменной энергии накачки мало влияют на параметры лазерного импульса.  [26]

При постоянном сигнале управления интервалы между управляющими импульсами, подаваемыми на очередные ( в порядке включения) вентили, равны ( лТ / пг. Отклонение интервалов между импульсами от шГ / т называется асимметрией управляющих импульсов. Асимметрия импульсов приводит к различной длительности протекания тока через тиристоры, к появлению на входе и выходе выпрямителя низкочастотных составляющих, плохо поддающихся фильтрации. При этом указанный допуск на асимметрию импульсов необходимо соблюдать во всем диапазоне изменения угла управления.  [27]

Существо одноканальной СУ состоит в том, что угол управления для каждой фазы выпрямителя формируется одним и тем же устройством ФСУ с последующим распределением управляющих сигналов по каналам усиления и формирования. Основное достоинство такой структуры СУ состоит в высокой симметрии управляющих импульсов, которая определяется самой структурой СУ, а не настройкой отдельных блоков. Возможная асимметрия импульсов определяется только точностью синхронизации СУ с питающей сетью. Асимметрия импульсов, связанная с фазовым преобразованием импульсов, отсутствует.  [28]

Существо одноканальной СУ состоит в том, что угол управления для каждой фазы выпрямителя формируется одним и тем же устройством ФСУ с последующим распределением управляющих сигналов по каналам усиления и формирования. Основное достоинство такой структуры СУ состоит в высокой симметрии управляющих импульсов, которая определяется самой структурой СУ, а не настройкой отдельных блоков. Возможная асимметрия импульсов определяется только точностью синхронизации СУ с питающей сетью. Асимметрия импульсов, связанная с фазовым преобразованием импульсов, отсутствует.  [29]

При постоянном сигнале управления интервалы между управляющими импульсами, подаваемыми на очередные ( в порядке включения) вентили, равны ( лТ / пг. Отклонение интервалов между импульсами от шГ / т называется асимметрией управляющих импульсов. Асимметрия импульсов приводит к различной длительности протекания тока через тиристоры, к появлению на входе и выходе выпрямителя низкочастотных составляющих, плохо поддающихся фильтрации. При этом указанный допуск на асимметрию импульсов необходимо соблюдать во всем диапазоне изменения угла управления.  [30]



Страницы:      1    2    3