Управляемый дроссель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Богат и выразителен русский язык. Но уже и его стало не хватать. Законы Мерфи (еще...)

Управляемый дроссель

Cтраница 4


46 Два примера поляризованного магнитного усилителя со. [46]

Было установлено, что применение в трансформаторе сердечника из того же железо-никелевого сплава, из которого сделан управляемый дроссель, не дает заметного улучшения схемы.  [47]

48 Регулирующий блок РБС-ПМ. [48]

Принципиальная схема регулятора соотношения типа РБС-ПМ ( рис. 9 - 9) отличается несколько другим выполнением делительной дроссельной приставки и наличием управляемого дросселя. Последний построен на базе пневматической следящей камеры со сдвоенным соплом и включен вместо одного из переменных дросселей делительной приставки.  [49]

50 Схемы магнитных элементов. [50]

При последовательном включении ( рис. 11 - 35, а) питание цепи нагрузки осуществляется от источника напряжения и сердечник является управляемым дросселем. Элементы с последовательным включением нагрузки называются дроссельными.  [51]

52 Схема и характеристики индуктивного преобразователя.| Схема транзисторного LC-генератора, управляемого током, с ключевым режимом транзистора. [52]

На рис. 3.4 показаны схемы и характеристики L F ( Iw) - при различных ( Iw) - индуктивного преобразователя ( управляемого дросселя), выполненного на кольцевых сердечниках из материала 79НМ, имеющих наружный диаметр 35 мм, внутренний диаметр 25 мм, с лентой толщиной 0 05 мм и шириной б мм.  [53]

Для регулирования рабочих процессов, происходящих в мощных электрических установках переменного тока, применяют статические электромагнитные аппараты, называемые дросселями с подмагничиванием, или управляемыми дросселями. Они не имеют подвижных частей и выполнены в виде катушки ( рабочей обмотки), расположенной на замкнутом ферромагнитном сердечнике, на котором намотана вспомогательная обмотка управления. На рабочую обмотку дросселя подают переменное напряжение, а для изменения ее эквивалентной индуктивности используют обмотку управления, получающую питание от маломощного источника постоянного тока.  [54]

Если же схема должна быть реверсивной или если от нее требуется высокая чувствительность и точность, то более пригодна мостовая схема с одним, двумя или четырьмя управляемыми дросселями.  [55]

Наиболее широко используются управляемые дроссели и магнитные усилители.  [56]

Существуют различные методы предотвращения токовых перегрузок, возникающих при первоначальном включении источников питания. Один из них состоит в использовании управляемого дросселя, который включается последовательно с первичной обмоткой трансформатора источника питания. В первые моменты времени после подключения сетевого напряжения дроссель обладает большим сопротивлением, которое с течением времени постепенно уменьшается. Вследствие этого напряжение на первичной обмотке трансформатора медленно возрастает, что и обеспечивает уменьшение токовых перегрузок диодов схемы выпрямления.  [57]

Управляемый дроссель представляет собой катушку индуктивности с магнитопроводом ( сердечником), характеризующуюся переменным индуктивным сопротивлением, обусловленным подмагничиванием ферромагнитного сердечника постоянным током. Так же как и катушка индуктивности с магнитопроводом, управляемый дроссель вследствие нелинейной зависимости между магнитным потоком и током имеет нелинейную зависимость между индуктивностью и током L ( I), а следовательно, между индуктивным сопротивлением и током катушки. Вследствие этого ток в рабочей обмотке дросселя представляется возможным изменять путем изменения магнитной проницаемости ферромагнитного материала магнитопровода, подвергая его одновременному воздействию переменной и постоянной магнитодвижущих сил.  [58]

Устройство работает следующим образом. При неизменном значении / вх на площадь FI действовало давление, определяемое, состоянием управляемого дросселя.  [59]

Здесь излагаются основные функции систем автоматического управления, принципы автоматизации электроприводов, способы составления схем. Рассматриваются типовые схемы широко распространенных систем релейно-контактного управления, а также более сложные системы с применением управляемых дросселей и магнитных усилителей, с электромашинным управлением, с электронно-ионной автоматикой и полупроводниковыми устройствами. В современных системах управления часто совместно с ЭМУ и электронно-ионным устройствами применяются магнитные усилители. Поэтому рассмотрение замкнутых систем начинается с основных расчетных зависимостей и особенностей схем с магнитными усилителями. Последующие главы посвящены следящим электроприводам, принципам их построения и расчетам замкнутых систем.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5