Anwendungsnahe Regelungstechnik für Ingenieure. Das Buch räumt auf mit dem Vorurteil der Rätseltechnik. Im Gegensatz zu anderen Methoden sind diese regelungstechnischen Entwurfsverfahren ohne Umwege direkt für den Ingenieur einsichtig und anwendbar. Ein Buch für den anwendungsorientierten Ingenieur in Forschung und Industrie. Über 10 Jahre in der Lehre an der Technischen Hochschule Köln erprobt.
Anwendungsnahe Regelungstechnik für Ingenieure. Das Buch räumt auf mit dem Vorurteil der Rätseltechnik. Im Gegensatz zu anderen Methoden sind diese regelungstechnischen Entwurfsverfahren ohne Umwege direkt für den Ingenieur einsichtig und anwendbar. Ein Buch für den anwendungsorientierten Ingenieur in Forschung und Industrie. Über 10 Jahre in der Lehre an der Technischen Hochschule Köln erprobt.
Artikelnr. des Verlages: 89231099, 978-3-658-44017-6
1. Aufl. 2024
Seitenzahl: 890
Erscheinungstermin: Dezember 2025
Deutsch
Abmessung: 235mm x 155mm
ISBN-13: 9783658440176
ISBN-10: 3658440171
Artikelnr.: 69693190
Autorenporträt
Prof. Dr.-Ing. Herbert M. Schaedel mit dem Lehrgebieten Regelungstechnik, Fussy-Technologie, Fluidik. Leiter des Forschungsschwerpunktes Fuzzy-Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. Mitglied in VDI, VDE, GMA (Gesellschaft für Mess- und Automaisierungstechnik)
Inhaltsangabe
Entwurf von PI- und PID-Reglern nach dem Kriterium der gestuften Dämpfung.- Einstellregeln für PI- und PID-Regler nach den Integralkriterien IAE, ITAE und ISTAE unter Verwendung des Kriteriums der gestuften Dämpfung.- Prozeßidentifikation und Regleroptimierung auf der Basis minimaler Prozeßinformation aus der Übergangsfunktion des offenen und geschlossenen Regelkreises.- Regelung schwachgedämpfter und instabiler Strecken.- Regelung von Strecken mit parallelwirkenden physikalischen Effekten.- Entwurf eines Mehrgrößenreglers für totzeitbehaftete Regelstrecken nach dem Prinzip der gestuften Dämpfung.
Entwurf von PI- und PID-Reglern nach dem Kriterium der gestuften Dämpfung.- Einstellregeln für PI- und PID-Regler nach den Integralkriterien IAE, ITAE und ISTAE unter Verwendung des Kriteriums der gestuften Dämpfung.- Prozeßidentifikation und Regleroptimierung auf der Basis minimaler Prozeßinformation aus der Übergangsfunktion des offenen und geschlossenen Regelkreises.- Regelung schwachgedämpfter und instabiler Strecken.- Regelung von Strecken mit parallelwirkenden physikalischen Effekten.- Entwurf eines Mehrgrößenreglers für totzeitbehaftete Regelstrecken nach dem Prinzip der gestuften Dämpfung.
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