Wie schreibt man Regler?
Wie schreibt man Regler?
Wie ist die englische Übersetzung für Regler?
Beispielsätze für Regler?
Anderes Wort für Regler?
Synonym für Regler?
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Antonym / Gegensätzlich für Regler?
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Regler {m}
Das Wort vorlesen lassen:
DE - EN / Deutsch-Englisch für Regler
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Übersetzung für 'Regler' von Deutsch nach Englisch.
German-English translation for Regler.
Regler English translation.
Translation of "Regler" in English.
Scrabble Wert von Regler: 8
Dabei können Sie von folgender Bepunktung der Buchstaben ausgehen: 1 Punkt - A, D, E, I, N, R, S, T, U; 2 Punkte - G, H, L, O;
3 Punkte - B, M, W, Z; 4 Punkte - C, F, K, P; 6 Punkte - Ä, J, Ü, V; 8 Punkte - Ö, X; 10 Punkte - Q, Y.
Das „ß“ gibt es beim Scrabble nicht und muss durch zwei „s“ ersetzt werden.
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Beispielsätze für bzw. mit Regler
- Um einen gleichmäßigen Abblasedruck zu gewährleisten, wurde ein Druckregler installiert.
- Der Abblasedruckregler sorgt für einen konstanten Druck in der Luftversorgung.
- Mit Hilfe des Abblasedruckreglers kann der Druck beim Ablassen von Luft reguliert werden.
- Der Abblasedruckregler verhindert ein Überdrücken der Leitungen.
- Das Ventil des Abblasedruckreglers lässt Luft entweichen, um den Druck zu senken.
- Bei einer Überlastung des Systems öffnet der Abblasedruckregler automatisch.
- Der Abblasedruckregler ist ein wichtiges Bauteil in Druckluftsystemen.
- Ohne den Abblasedruckregler würden die Leitungen beschädigt werden.
- Mithilfe des Abblasedruckreglers können verschiedene Arbeitsvorgänge gesteuert werden.
- Der Abblasedruckregler minimiert den Verschleiß der Druckregelventile.
- Der Abblasedruckregler gewährleistet eine stabile Druckluftversorgung.
- Der Abblasedruckregler kann manuell oder automatisch betrieben werden.
- Der Abblasedruckregler dient zur Kontrolle und Regelung des Maximaldrucks.
- Für den korrekten Betrieb des Abblasedruckreglers sind regelmäßige Wartungen erforderlich.
- Der Abblasedruckregler wird in vielen industriellen Anlagen eingesetzt.
- Der Abblasedruckregler ist ein wichtiger Bestandteil in pneumatischen Systemen.
- Der Abblasegrenzdruckregler sorgt dafür, dass der Überdruck im System immer unterhalb eines bestimmten Wertes bleibt.
- Ohne den Abblasegrenzdruckregler könnte der Druck in der Anlage gefährlich hoch werden.
- Der Abblasegrenzdruckregler öffnet automatisch, wenn der eingestellte Maximaldruck überschritten wird.
- Der Abblasegrenzdruckregler schützt die Anlage vor möglichen Schäden durch Drucküberlastung.
- Ein zu niedrig eingestellter Abblasegrenzdruckregler könnte zu Leistungseinbußen führen.
- Der Abblasegrenzdruckregler ist ein wichtiges Sicherheitselement in vielen industriellen Anlagen.
- Bei regelmäßiger Wartung sollte der Abblasegrenzdruckregler immer richtig funktionieren.
- Ein fehlerhafter Abblasegrenzdruckregler könnte zu unkontrollierten Druckabfällen führen.
- Der Abblasegrenzdruckregler arbeitet nach dem Prinzip des Überdruckventils.
- Ohne den Abblasegrenzdruckregler würde die Anlage ein erhöhtes Risiko für Explosionen darstellen.
- Es ist wichtig, den Abblasegrenzdruckregler regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
- Ein gut funktionierender Abblasegrenzdruckregler gewährleistet einen konstanten Druck im System.
- Bei einem auftretenden Druckanstieg öffnet der Abblasegrenzdruckregler sofort, um den Überdruck abzuleiten.
- Der Abblasegrenzdruckregler kann manuell oder automatisch eingestellt werden.
Anderes Wort bzw. Synonyme für Regler
🙁 Es wurden keine Synonyme für Regler gefunden.
Ähnliche Wörter für Regler
- Reglern
- Reglers
Antonym bzw. Gegensätzlich für Regler
🙁 Es wurde kein Antonym für Regler gefunden.
Zitate mit Regler
🙁 Es wurden keine Zitate mit Regler gefunden.
Erklärung für Regler
Der in einem Regelkreis eingebundene Regler wirkt so auf eine Regelstrecke ein, dass sich eine zu regelnde Größe, die Regelgröße, mit Hilfe einer negativen Rückführung unabhängig von Störeinflüssen auf das Niveau der gewählten Führungsgröße einstellt.
In unserer Umwelt vorkommende zeitabhängige Prozesse können näherungsweise mit dem mathematischen Modell eines dynamischen Systems abgebildet werden. Diesbezügliche Modelle haben mindestens einen Signaleingang und einen Signalausgang und werden mathematisch über Laplace-transformierte Differentialgleichungen als Übertragungsfunktionen G(s) definiert. Dies gilt sowohl für die Regler als auch für die Regelstrecken und die Regelkreise.
Bekannte Effekte des Regler-Verhaltens sind verstärkende (P-), integrierende (I-) und differenzierende (D-) Eigenschaften.
Diese Regler in Kombination der dargestellten Varianten des Zeitverhaltens werden als P-, I-, PI-, PD-, PID-Regler bezeichnet. Es existieren aber noch viele andere spezielle Reglerausführungen.
Beispiel eines idealen PID-Reglers in der Summendarstellung der Parameter:
U
E
(
s
)
=
K
PID
⋅
(
1
+
1
T
N
⋅
s
+
T
V
⋅
s
)
{\displaystyle {\frac {U}{E}}{(s)}=K_{\text{PID}}\cdot {\Big (}1+{\frac {1}{T_{N}\cdot s}}+T_{V}\cdot s{\Big )}}
(Anmerkung: Signalflussplan im Abschnitt PID-Regler entspricht der Paralleldarstellung).
Bei unstetigen Reglern ist die Ausgangsgröße gestuft. Darunter fallen die Zweipunktregler, Mehrpunktregler und Fuzzy-Regler. Optimal angepasste unstetige Regler können ein besseres dynamisches Verhalten der Regelgröße erzielen als die Standardregler.
→
{\displaystyle \to }
Siehe auch Hauptartikel Regelungstechnik, Artikel Regelkreis, Artikel Regelstrecke.
Quelle: wikipedia.org
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