Cтраница 2
![]() |
Схема суммирования на ЛВТ. [16] |
Потенциометры обладают рядом положительных качеств, что и определяет их широкое применение в аналоговой технике. Однако им присущ и недостаток: наличие подвижных частей и трущегося контакта снижает их надежность. [17]
![]() |
Криволинейный конвейер роторного траншеекопателя ЭР-7А. [18] |
Конвейерное оборудование многоковшовых экскаваторов является не менее ответственным элементом их, чем рабочее оборудование, так как выход его из строя приводит к необходимости остановки всей машины. В то же время, ввиду наличия гибких подвижных частей, конвейерное оборудование потенциально менее прочно, чем основные рабочие узлы многоковшовых экскаваторов. [19]
![]() |
Клиновой магнитный шунт. [20] |
Основной признак трансформаторов с механическим регулированием - наличие подвижных частей - является и основным недостатком этой группы источников питания. [21]
![]() |
Схема магнитного моста с постоянным магнитным потоком. [22] |
Основной трудностью в решении этого вопроса является малая - величина изменения величины магнитного сопротивления. Поскольку данный метод измерения не связан с нагревом и наличием подвижных частей, он может быть использован для анализа состава сжиженных газов. [23]
В связи с тем что газ является сжимаемой средой, для определения расхода и объема отпущенного газа с помощью сужающих устройств, турбинных, вихревых и других распространенных расходомеров в их показания приходится вводить многочисленные поправки, что снижает точность определения расхода и объема газа и значительно усложняет и удорожает расхо-доизмерительные комплексы. В то же время существуют массовые расходомеры, показания которых, выраженные в килограммах в секунду или в килограммах в час, не зависят от давления, температуры, плотности и состава измеряемого вещества. Известно множество конструкций массовых расходомеров, но их сложность, наличие подвижных частей, уплотнений вращающихся валов, необходимость электропитания для приводных электродвигателей и значительная погрешность измерения были причиной отказа от их широкого применения. [24]
Преобразование электрической энергии может производиться различными способами, но наиболее широкое практическое применение нашли следующие: посредством вращающихся электрических машин и посредством использования нелинейных элементов с вольт-амперной характеристикой ключевого ( релейного) типа, обладающих малыми потерями энергии. Принцип преобразования электроэнергии на основе вращающихся электромашин заключается в том, что электроэнергия одного вида подается на электрический двигатель, являющийся приводом генератора, который вырабатывает новый вид электроэнергии. Однако этому способу преобразования присуще много недостатков, в частности инерционность, наличие подвижных частей и ряд других. Поэтому параллельно с развитием электромашинного преобразования в электротехнике большое внимание уделялось разработке способов статического преобразования электроэнергии без использования вращающихся частей и механических подвижных контактов. [25]
![]() |
XII. Схема насосно-акнумуляторной станции. [26] |
Воздушно-беспоршневые аккумуляторы компактны, не имеют подвижных частей и не нуждаются в уплотнениях, не вызывают гидравлических ударов в сети. Однако в этих аккумуляторах при изменении уровня жидкости происходит колебание давления, которое зависит от соотношения рабочего и воздушного объемов аккумулятора. Воздушно-поршневые аккумуляторы по своей конструкции сложнее, чем воздушно-бес-поршневые, и в связи с наличием подвижных частей и уплотнений менее удобны в эксплуатации. Насосно-акку-муляторные станции применяют в основном для привода групп прессов или отдельных прессов большой мощности, а также для прессов ускоренного хода. [27]
![]() |
Дугогасящий реактор с магнитопроводом плунжерного типа.| Дугогасящий реактор с продольно-поперечным подмагничиванием. [28] |
Перемещение стержней осуществляется с помощью электропривода с дистанционным управлением. Таким образом обеспечивается плавное регулирование сопротивления реактора без отключения его от сети, что позволяет автоматизировать настройку. Однако изменение воздушного зазора требует некоторого времени, и поэтому реакторы плунжерного типа не могут обеспечить быстродействующей настройки. Кроме того, наличие подвижных частей снижает надежность работы реактора. [29]
В квартирах часто используют электромеханические регуляторы напряжения с ручным управлением и электромагнитные стабилизаторы. Промышленность выпускает регулировочные автотрансформаторы типа АБР-250 и АБР-400 мощностью 250 и 400 Вт с КПД 93 и 94 % соответственно. Встроенный указатель напряжения позволяет контролировать его значение с погрешностью не более 5 %, что недостаточно для поддержания качественного телевизионного изображения. Большая погрешность, инерционность и наличие подвижных частей ограничивают применение указанных регуляторов. Более широкое распространение получили автоматические стабилизаторы электромагнитного типа, в частности фер-рорезонансные. [30]