• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Diagramma Bloccorum Systematum Controlis (Functiones Transferendi Reductionem Puncta Summatoria et Quomodo Eas Legere)

Electrical4u
Campus: Electrica Elementaria
0
China

Diagrammata blocorum systematis de controllo

Quid est diagramma blocorum in systemate de controllo?

Diagramma blocorum ad repraesentandum systema de controllo in forma diagrammatica utitur. Alio modo, repraesentatio practica systematis de controllo est eius diagramma blocorum. Unumquodque elementum systematis de controllo cum bloco repraesentatur, et hic blokus est symbolum functionis transferendi huius elementi.

Non semper conveniens est derivare totam functionem transferendi complexi systematis de controllo in una sola functione. Facilius est derivare functionem transferendi elementi de controllo coniuncti ad systema separatim.

Bloccus tunc repraesentat functionem transferendi uniuscuiusque elementi, et his deinde coniunguntur per viam fluxus signali.

Diagrammata blocorum ad simplificanda systemata de controllo complexa utuntur. Unumquodque elementum systematis de controllo cum bloco repraesentatur, et bloccus est symbolum functionis transferendi huius elementi. Totum systema de controllo cum numero necessario blocorum inter se coniunctorum repraesentari potest.

Figura infra duos elementos cum functionibus transferendi Guno(s) et Gduo(s) ostendit. Ubi Guno(s) est functio transferendi primi elementi et Gduo(s) est functio transferendi secundi elementi systematis.

diagramma blocorum systematis de controllo

Diagramma quoque ostendit quod est via feedback, per quam signum output C(s) reductum et comparatum est cum input R(s). Differencia inter input et output est quae agit ut signum actuanti vel signum erroris.

In unoquoque blocco diagrammatis, output et input sunt inter se coniuncta per functionem transferendi. Ubi functio transferendi est:

Ubi C(s) est output et R(s) est input huius particularis blocchi.
Functio Transferendi
Systema de controllo complexum ex pluribus blocchis constat. Unusquisque eorum habet suam propriam functionem transferendi. Sed functio transferendi totalis systematis est ratio functionis transferendi finalis output ad functionem transferendi initii input systematis.

Hanc functionem transferendi totalis systematis obtinere possumus simplicando systema de controllo combinando hos individuos blocchos, unum post aliud.

Technica haec combinatoria blocchorum technica reductionis diagrammatis blocchorum appellatur.

Pro successiva implementatione huius technicae, quaedam regulae pro reductione diagrammatis blocchorum observandae sunt.

Hanc regulas, una post aliam, pro reductione diagrammatis blocchorum systematis de controllo discutamus. Si studium de systematibus de controllo facere vis, MCQs nostra de systematibus de controllo vide.

Si functio transferendi input systematis de controllo est R(s) et output correspondens est C(s), et functio transferendi totalis systematis de controllo est G(s), tunc systema de controllo potest repraesentari ut:
Functio Transferendi

Punctum discessus in diagrammate blocchorum systematis de controllo

Cum uni aut eidem input ad plures blocchos applicare oporteat, punctum discessus utimur.

Hoc punctum est ubi input plus quam unam viam habet ad propagandum. Nota quod input non dividitur in puncto.

Sed potius input propagatur per omnes vias coniunctas ad hoc punctum sine affectu sui valoris.

Itaque, idem signum input applicari potest ad plures systemata vel blocchos habendo punctum discessus.

Signum input commune representans plures blocchos systematis de controllo fit per punctum commune, ut in figura infra cum puncto X ostenditur.

diagramma blocchorum systematis de controllo parallelum

Blocchi in serie

Cum plura systemata vel blocchi de controllo in serie coniuncta sunt, functio transferendi totius systematis erit productum functionis transferendi omnium individualium blocchorum.

Memorandum est etiam quod output uniuscuiusque blocchi non afficietur praesentia aliorum blocchorum in systemate in serie coniuncto.

diagramma blocchorum systematis de controllo parallelum
Nunc, ex diagrammate, videtur quod,


Ubi G(s) est functio transferendi totalis systematis de controllo in serie coniuncti.

Puncta summativa in diagrammate blocchorum systematis de controllo

Potest esse casus ubi diversa signa input ad idem bloccum applicantur, contra casum priorem, ubi unum signum input ad diversos blocchos applicatur.

Hic, signum input resultans est summa omnium signorum input applicatorum. Summatio signorum input repraesentatur puncto quod punctum summativum dicitur, ut in figura infra ostenditur per circulum transversum.

Hic R(s), X(s), et Y(s) sunt signa input. Necessarium est indicare fines specifantes signum input ingrediens punctum summativum in diagrammate blocchorum systematis de controllo.

punctum summativum systematis de controllo

Donum da et auctorem hortare

Suggestus

Accidentia Transformatoris Principalis et Questiones Operationis Gas Luminis
1. Registri accidentis (XIX Martii, MMXIX)Hora XVI:XIIX die XIX Martii, MMXIX, monitorium background reportavit actionem gas levis transformatoris principis numeri III. Conformiter Codex Operationis Transformatorum Electricitatis (DL/T572-2010), personale operationis et maintenance (O&M) inspectavit statum in situ transformatoris principis numeri III.Confirmatio in situ: Panel non-electricus protectionis WBH transformatoris principis numeri III reportavit actionem gas levis phase B corpus tr
02/05/2026
Culpae et Tractatio Terrae Unipolaris in Lineis Distributionis 10kV
Characteristica et Instrumenta Detegendi Defectus Terrae Monofasiales1. Characteristica Defectuum Terrae MonofasialiumSigna Centralia Admonitionis:Campanula admonitionis sonat, et lucerna indicativa inscripta „Defectus Terrae in Sectione Omnibus [X] kV [Y]“ accenditur. In systematibus ubi punctum neutrum per bobinam Petersen (bobinam suppressionis arcus) ad terram connectitur, lucerna indicativa „Bobina Petersen Operatur“ etiam accenditur.Indicationes Voltmetri Monitoris Isolationis:Tensio phase
01/30/2026
Modus operationis terre iunctae puncti neutralis pro transformatoribus retis electricitatis 110kV~220kV
Dispositio modi operis terrae puncti neutralis pro transformatoribus rete electricitatis 110kV~220kV debet exigentias tolerationis insulationis puncti neutralis transformatorum complere, et simul conari ut impedimentum sequentiae nullae stationum transformationis fere immutatum maneat, dum certatur ne impedimentum sequentiae nullae compositum in quocumque puncto raptus circuiti systematis ultra ter impedimentum sequentiae positivae compositum excedat.Pro transformatoribus 220kV et 110kV in novis
01/29/2026
Cur Quare Substationes Lapidem Gravem Calculos et Rupem Fractam Utuntur
Cur Quare Substationes Utuntur Lapidibus, Gravibus, Piscinis et Saxis Tritis?In stationibus transformationis, instrumenta ut transformatores electricitatis et distributionis, lineae transmissionis, transformatores tensionis, transformatores currentis et commutatores disiunctionis omnia terram exigunt. Praeter terram, nunc profundius explorabimus cur gravia et saxa trita in stationibus transformationis saepe utuntur. Quamquam videantur ordinaria, isti lapides partem criticam iuxtaque functionalem
01/29/2026
Inquiry
+86
Click to upload file
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum