Cтраница 3
Параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне ( а и последовательный компенсационный стабилизатор напряжения непрерывного действия ( б. [31] |
Для схем релейной защиты, выполненных на полупроводниковых приборах, ЧЭАЗ по разработке ВНИИР подготавливает выпуск преобразовательных блоков питания типа БП-180 на выходную мощность 180 Вт и типа БП-400 на выходную мощность 400 Вт. В преобразовательный блок входят собственно преобразователь, устройства, предотвращающие срыв коммутации, защита, сигнализация и контактное устройство регулирования выходного напряжения. [32]
Преобразовательные подстанции имеют блочную структуру. Каждый преобразовательный блок имеет в своем составе трехфазный вентильный мост и силовой трансформатор. Вентильный мост подключают к соответствующей обмотке трансформатора ( 35 - 160 кВ) через разъединитель. Обмотку высшего напряжения трансформатора ( 230 - 530 кВ) подключают к сборным шинам подстанции через выключатель. Трансформаторы преобразовательных блоков работают параллельно. [33]
Электрическая схема преобразовательной подстанции электропередачи постоянного тока. [34] |
Преобразовательные подстанции имеют блочную структуру. Каждый преобразовательный блок имеет в своем составе трехфазный выпрямительный мост и силовой трансформатор. Сетевую обмотку трансформатора 230 - 530 кВ подключают к РУ переменного тока обычным образом, используя разъединители и выключатели. При этом разнополярные полюсы мостов смежных блоков подключают через разъединители к секциям сборных шин постоянного тока. Кроме того, каждый мост имеет свой шунтирующий разъединитель. [35]
Этот сигнал снимается с корпуса преобразователя и электрода, введенного внутрь трубы. ЭДС поступает в преобразовательный блок, где осуществляется ее изме-рение компенсационным методом. Компенсирующее напряжение снимается с потенциометра через фазовращатель, питающийся от специальной системы катушек компенсации, находящихся в магнитном поле преобразователя. С лампового триода, выполняющего роль элемента сравнения, подается сигнал разбаланса на усилитель, питающий обмотку управления реверсивного двигателя. Этот двигатель перемещает движок реохорда до сведения разбаланса к нулю и фиксирует угол, пропорциональный измеряемой ЭДС, то есть мгновенному объемному расходу. [36]
Для измерения расхода промывочной жидкости и цементного раствора ВНИИКАнефтегаз разработал и серийно выпускается индукционный расходомер глинистого раствора типа РГР-7. Расходомер состоит из датчика, преобразовательного блока, указывающего и регистрирующего прибора. [37]
Перерывы в питании оперативным током могут неблагоприятно сказаться на поведении устройств релейной защиты и автоматики, выполненных на ИМС и транзисторах. Невозможность обеспечить строго одновременную подачу от преобразовательного блока всех уровней напряжения питания ( каждый уровень имеет свой сглаживающий фильтр) приводит к тому, что некоторые быстродействующие устройства релейной защиты и автоматики могут кратковременно сработать, а затем возвратиться. Поэтому в преобразовательном блоке либо в самом устройстве принимаются меры к замедлению работы при подаче напряжения на блок. [38]
В отличие от ППТ здесь нет необходимости повышать выпрямленное напряжение, поэтому главные схемы ВПТ отличаются от схем ППТ. Обычно ВПТ выполняются путем параллельного включения нескольких преобразовательных блоков ( рис. 40.16), причем количество блоков определяется общей мощностью ВПТ. [39]
Схема автоматизации процесса измельчения на Никитовском доломит. ном комбинате. [40] |
Элементы 2 - 7 схемы, представляющие соответственно приемник шума, преобразовательный блок, электронный автоматический потенциометр, регулятор, задатчик и электрический исполнительный механизм, входят в выпускаемый Харьковским заводом контрольно-измерительных приборов комплект аппаратуры регулирования процесса измельчения. [41]
Как было показано в предшествующих главах, габариты трансформаторов, дросселей и конденсаторов существенно уменьшаются с ростом рабочей частоты. Поэтому одним из эффективных средств снижения габаритов устройств электропитания является повышение рабочей частоты выпрямительных и преобразовательных блоков. Следовательно, более предпочтительными являются источники переменного тока повышенной частоты. [42]
Размещение лафетных стволов автоматических систем самонаведения на складе сжиженного газа. [43] |
Так как при пожарной защите стационарных установок или резервуаров со сжиженными горючими газами взаимное расположение их по отношению к лафетным стволам систем наведения сохраняется неизменным, то возможно соответствующее угловое упреждение для обеспечения требуемой точности доставки огнету-шащего вещества в зону горения. Целесообразно использовать ряд самостоятельных датчиков обнаружения пламени на каждом резервуаре, при срабатывании которых через логические преобразовательные блоки автоматически без поиска координат горения устанавливается направление подачи огнетушащего вещества из смежных лафетных стволов системы самонаведения. [44]
Схема вставки постоянного тока.| Схема преобразовательного моста. [45] |