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双木.耳东.
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设备工程师
阴极保护桩怎么设置 距离管线有没有要求? 阴极保护测试桩可同里程桩合二为一。顺管道油、气流方向的左侧设置,距管道中心1.0米+0.5d处。根据情况允许 ... d是指外径还是公称直径??查看更多
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机械密封的离心泵在运行时在机械密封处是负压吗? 回复 11# chenyucang 系统是正压系统,从一个10高的水罐抽水,送入另一个正压系统查看更多
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化合物重结晶? 可以的吧 试试查看更多
ESD点检求助? 现在领导需要我找出即使不需要点检的证据,晕查看更多
这个温度老是震荡,如何调整PID啊? 1.pid常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查 先是比例后积分,最后再把微分加 曲线振荡很频繁,比例度盘要放大 曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳 曲线偏离回复慢,积分时间往下降 曲线波动周期长,积分时间再加长 曲线振荡频率快,先把微分降下来 动差大来波动慢。微分时间应加长 理想曲线两个波,前高后低4比1 一看二调多分析,调节质量不会低 2.pid控制器参数的工程整定,各种调节系统中p.i.d参数经验数据以下可参照:   温度t: p=20~60%,t=180~600s,d=3-180s   压力p: p=30~70%,t=24~180s,   液位l: p=20~80%,t=60~300s,   流量l: p=40~100%,t=6~60s。 3.pid控制的原理和特点     在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称pid控制,又称pid调节。pid控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用pid控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用pid控制技术。pid控制,实际中也有pi和pd控制。pid控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。  比例(p)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(steady-state error)。  积分(i)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(system with steady-state error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(pi)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。  微分(d)控制  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(pd)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。 这个口诀比较全面点!希望有用!查看更多
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0.1mmhg的压力用实验室循环水泵能达到吗? 实验室循环水泵是不能满足要求的。可以选择机械泵。查看更多
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耐硫变换催化剂? 有听说过的,不过。。。不知道在装填时候是不是会出问题。也不太清楚联系方式。查看更多
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化学品脱水与洗涤二合一的设备? 我有搅拌,混合,洗涤二合一设备!!qq,2534695601,13400093668 查看更多
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高分子材料专业毕业生的创业问题? 工作后基本上就能知道,学到的知识有一些用途,但是真正需要用的知识基本上都没学过。关键是掌握学历的方法。这和干什么工作关系不大。查看更多
淮化集团煤烯烃项目环评获批复? 是清华大学的mtp技术吧,流化床工艺。查看更多
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成品澄清度过不了关? 我以前也遇到类似情况。当加乙醇1倍量时,体系是澄清的;但是当加乙醇到8倍时,反而体系变得有微弱的混浊。后来的研究表明是微量杂质能溶解于我的产品,当样品与乙醇比例为1:1时,样品也起到溶剂作用,使得微量的杂质溶解于体系中。但当乙醇量达到一定程度后,样品对杂质的溶解能力被稀释,因此杂质会析出。 希望对你有点启发。 查看更多
3.8女神节特别福利议题!!!? 节日快乐啊 查看更多
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孔板流量计流量减小? 是不是正压侧有泄漏 没有堵!!也没有漏!!…… 查看更多
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求助旭化成、伍德的工艺流程图、操作法及相关资料? 有旭化成苯部分加氢制环己烯、环己醇流程图及施工图吗?查看更多
过热蒸汽加湿降温? 哦,这个不是计算出来的吗?差表的话查哪个表呢? 不是 你是真的不明白还是故意在逗我啊查看更多
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化肥厂工作两年,出路在哪里啊? 借用别人一句话:心若没有栖息的地方,到那里都是流浪。安于现实又不满现实,生活平淡又想追求新意,你要调节你现在的状态,一方面对工作尽职尽责,另一方面发掘其他使自己快乐的途径;到哪里时间长久了都有你一样的困惑,大不了彻底放松一下,缓解一下疲劳、压力......查看更多
紧急求助多晶硅化验报告 (请高手指教)? 用什么检测的啊 ft-ir????查看更多
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精馏中水含量偏高? 楼主提的问题太广了,产品中水含量高,首先要分析是加压塔产品影响的,还是常压塔产品水含量高.再具体分析是设备问题还是常压塔底温度控制问题,一一排除.查看更多
按装aspen7.3出现错误,求帮助? 不好意思,不太会弄,刚开始。。。 查看更多
大家帮忙看一下,这个流程图是用什么软件画的? 楼主能不能把原版的图纸贴上来看看啊?查看更多
简介
职业:上海集泰化工有限公司 - 设备工程师
学校:西北民族大学 - 历史文化学院
地区:安徽省
个人简介:如果你吃了亏,千万不要喝水,不然你会变污的。查看更多
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