Cтраница 2
Система синхронного вращения с коллекторными машинами постоянного тока, разработанная акад. Обе машины могут иметь различные нагрузки на валах, но должны вращаться синхронно. [16]
Схема синхронного вращения с машинами независимого возбуждения. [17] |
Система синхронного вращения с коллекторными машинами постоянного тока, разработанная акад. Обе машины могут иметь различные нагрузки на валах, но должны вращаться синхронно. В рассматриваемой схеме якорные обмотки имеют дополнительные выводы на три кольца. [18]
В первом варианте применение в качестве привода коллекторных машин постоянного тока ( хотя и обладающих хорошими тяговыми характеристиками) признано неприемлемым ввиду сложности их эксплуатации в условиях повышенной запыленности и высоких скоростей вращения. В указанном варианте имеются известные - недостатки, связанные с наличием коллектора и щеточного аппарата. [19]
Полюсное деление.| Расположение активных сторон секции на сердечнике якоря. [20] |
Изученные нами вопросы принципа действия и устройства коллекторных машин постоянного тока дают возможность установить, что для работы машины необходимо наличие в ней двух обмоток: обмотки возбуждения и обмотки якоря. Исключение составляют магнитоэлектрические машины постоянного тока, в которых имеется лишь одна ( якорная) обмотка, так как магнитное поле ( возбуждение) в этих машинах создается постоянными магнитами. [21]
Электромашинные усилители ( ЭМУ) обычно представляют собой коллекторную машину постоянного тока. По системе возбуждения электромашинные усилители принято делить на ЭМУ продольного поля и ЭМУ поперечного поля. В первых основной рабочий поток возбуждения действует по продольной оси машины ( вдоль полюсов), во вторых - по поперечной оси. [22]
Простейшим преобразователем, превращающим переменный ток в постоянный, является коллекторная машина постоянного тока, выпрямляющим органом в которой служит коллектор, а в самих катушках якоря индуктируется неременная электродвижущая сила и идет переменный ток. [23]
Тахогенераторы постоянного тока по принципу действия и конструктивному оформлению представляют собой коллекторные машины постоянного тока с независимым электромагнитным возбуждением ( рис. 5.1, а) или возбуждением от постоянных магнитов. [24]
При угле опережения р 0 механические характеристики двигателя близки к характеристикам коллекторной машины постоянного тока. При этом линейность характеристик ухудшается с увеличением XQ / RQ, что связано, как правило, с увеличением мощности машины или угловой скорости вращения холостого хода. [25]
Кроме описанных, имеется большое число каскадов разных типов с применением коллекторных машин неременного и постоянного тока, характеристики которых рассматриваются в соответствующих учебных пособиях. [26]
В качестве простейшего электромашинного усилителя - независимого ЭМУ - может быть использована обычная коллекторная машина постоянного тока, работающая в режиме генератора независимого возбуждения. В качестве обмотки управления используется обмотка возбуждения главных полюсов, при необходимости число обмоток управления может быть увеличено до 2 - 4; выходная мощность снимается с обмотки якоря. [27]
В качестве простейшего электромашинного усилителя - независимого ЭМУ - может быть использована обычная коллекторная машина постоянного тока, работающая в режиме генератора независимого возбуждения. В качестве обмотки управления используется обмотка возбуждения главных полюсов, при необходимости число обмоток управления может быть увеличено до 2 - 4; выходная мощность снимается с обмотки якоря. [28]
Процесс преобразования энергии в рассматриваемой машине происходит так же, как в коллекторной машине постоянного тока. От коллекторной машины постоянного тока рассматриваемая машина отличается только способом коммутации тока в секциях. [29]
Уже при 9 - 11 секциях такой двигатель по характеристикам практически не отличается от коллекторной машины постоянного тока, однако благодаря отсутствию щеточного аппарата может иметь значительно меньшую зону нечувствительности и более широкий диапазон регулирования. [30]