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微分作用可以克服容量滞后,积分作用可消除余差()
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微分作用可以克服容量滞后,积分作用可消除余差()
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微分作用可以克服容量滞后,积分作用可消除余差()
答案
判断题
微分作用可以消除余差()
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判断题
微分作用可克服测量滞后,但不可以克服纯滞后()
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微分作用可克服测量滞后,但也可以克服纯滯后()
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主观题
调节器的比例度δ越大,则放大倍数Kc(),比例调节作用就(),但余差也()。积分时间Ti越小,则积分速度(),积分作用(),消除余差()。微分时间TD越大,微分作用()。
答案
单选题
在比例积分微分调节器中,其比例度越小,则余差越()积分时间越小,则积分作用越()微分时间越小,则微分作用越()。
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答案
主观题
调节器的比例度δ越大,则放大倍数Kc(),比例调节作用就(),过渡过程曲线越(),但余差也()。积分时间Ti越小,则积分速度(),积分特性曲线的斜率(),积分作用(),消除余差()。微分时间TD越大,微分作用()。
答案
判断题
( )对纯滞后大的控制对象,为克服其影响,可引入微分作用。
答案
主观题
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答案
判断题
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A.对 B.错
答案
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当调节过程不稳定时,可以增加积分作用或增大比例度;对纯滞后大的调节对象,可以引入微分作用()
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调节器加入微分作用主要是用来()的惯性滞后和容量滞后
在比例积分微分调节器中,其比例度越小,则余差越微分时间越小,则微分作用越()
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在自动调节中,过程调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用减少动态偏差()
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炉出口温度调节适当引入微分作用,有人说比例度可以比元微分作用小些;积分时间也可以短些,对吗?为什么?
实现积分作用的反馈运算电路是组RC微分电路,而实现微分作用的反饿运算电路是组RC积分电路()
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