Дроссель - насыщение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Дроссель - насыщение

Cтраница 3


Дроссели насыщения, как и дроссели переменного тока, могут быть рассчитаны аналитическими и поверочными методами.  [31]

Дроссели насыщения, включенные последовательно с нагрузкой, используются в двух основных режимах - режиме стабилизатора и режиме регулятора.  [32]

Дроссель насыщения с самоподмагничиванием на одном сердечнике ( рис. 4.1) обусловливает в нагрузке однополу-периодный выпрямленный ток и называется однополупери-одным МУС. Применение его ограничено тем, что нагрузку нельзя включить на переменном токе и, кроме того, как и в простейшем ДН без самоподмагничивания ( § 3.1), балластное сопротивление должно быть велико, для того чтобы трансформируемое из рабочей цепи переменное напряжение не создавало тока в цепи управления. Балластное сопротивление делает схему неэкономичной. Если это резистор с большим активным сопротивлением и Z5 Re, то потребляется большая мощность от источника управления; если же это дроссель с большим воздушным зазором и Ze coLa, то габаритные размеры устройства в целом практически удваиваются. В этом случае часто оказывается целесообразнее использовать ДН с самоподмагничиванием на двух сердечниках, каждый из которых представляет собой простейший ДН с самоподмагничиванием и имеет в своей рабочей цепи вентиль. Схемы на двух ДН обеспечивают двухполупериодный ток в нагрузке ( переменный или постоянный выпрямленный; двухполупериодные МУС) и не нуждаются в специальном балластном сопротивлении в цепи управления.  [33]

Дроссель насыщения, включаемый по схеме рис. 4.28 ( с внутренней обратной связью), также имеет две обмотки подмагничивания - главную обмотку ( ГОЛ) к обмотку смещения. Как видно из кривой намагничивания, приведенной на рис. 4.30, угол управления может достигнуть наибольшего значения, если задать подмаг-ничивание, при котором В0 - Bs, но при этом ток подмагничивания должен быть отрицательным. Чтобы не менять знака тока во время регулирования, ДН снабжают обмоткой смещения.  [34]

Дроссели насыщения с самоподмагничиванием ( или магнитные усилители с самоподмагничиванием, МУС) могут быть использованы для построения самых разнообразных бесконтактных электрических аппаратов.  [35]

Дроссель насыщения по-прежнему применяется для управления промышленными объектами большой мощности. К их числу относятся, например, электрические печи, регулирование температуры, осветительная нагрузка, измерение постоянного тока и многие другие. В некоторых случаях дроссели насыщения заменены теперь более современными устройствами.  [36]

Дроссель насыщения и магнитный усилитель с самонасыщением во многом отличаются друг от друга.  [37]

Дроссель насыщения представляет собой стальной сердечник, на котором имеются обмотки переменного и постоянного тока. Обмотка постоянного тока создает дополнительное подмагничивание сердечника; при этом магнитная проницаемость стали изменяется, что приводит к изменению индуктивного сопротивления обмоток переменного тока дросселя. Если дроссель насыщения включить последовательно с асинхронным двигателем и изменять величину постоянного тока, протекающего в катушке подмагничивания, то падение напряжения на обмотках переменного тока будет изменяться.  [38]

Дроссели насыщения для опытных агрегатов выполнены с естественным масляным охлаждением для наружной установки. Дроссели каждого из четырех выпрямителей встроены в отдельный бак. Применение дросселей для наружной установки позволяет уменьшить затраты на вентиляцию.  [39]

Дроссель насыщения состоит из сердечника, имеющего характеристику намагничивания с резко выраженным перегибом от ненасыщенной к насыщенной части, главной обмотки, по которой протекает рабочий ток, и одной или нескольких обмоток управления, служащих для подмагничивания дросселя постоянным током.  [40]

41 Блок-схема индукционного расходомера тина ИР-1. [41]

Дроссель насыщения дает необходимую стабилизацию выходного сигнала при изменении напряжения сети. Так, если напряжение питающей сети понизится, то - коэффициент усиления электронного З силителя также уменьшится. Однако с уменьшением напряжения сети подмагничивание дросселя насыщения изменяется так, что введение обратной связи приводит к восстановлению коэффициента усиления для усилителя и выходной сигнал остается практически неизменным.  [42]

43 Блок-схема индукционного расходомера тина ИР-1. [43]

Дроссель насыщения дает необходимую стабилизацию выходного сигнала при изменении напряжения сети. Так, если напряжение питающей сети понизится, то коэффициент усиления электронного усилителя также уменьшится. Однако с уменьшением напряжения сети подмагничивание дросселя насыщения изменяется так, что введение обратной связи приводит к восстановлению коэффициента З силения для усилителя и выходной сигнал остается практически неизменным.  [44]

Дроссели насыщения являются нелинейными индуктивными сопротивлениями. Нелинейность дросселя насыщения определяется нелинейной зависимостью магнитной индукции ферромагнитного материала от напряженности магнитного поля. На графике рис. 9.23 представлена зависимость напряжения на зажимах дросселя от проходящего по нему тока, которая является кривой намагничивания стали.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5