Cтраница 2
При наличии в электроустановке потребителя местного источника питания ( резервной передвижной или стационарной электростанции небольшой мощ - - ности), не оборудованного автоматическим устройством, блокирующим подачу обратного напряжения от этого источника питания в отключенную сеть энергосистемы, в технических условиях необходимо задавать требование об устройстве специального перекидного переключателя или сблокированного рубильника, предотвращающих подачу напряжения в отключенную сеть энергосистемы. [16]
Существующие переключатели можно разделить на две основные группы: малополюсные и многополюсные. К малополюсным переключателям относятся перекидные переключатели, выключатели типа тумблеров, кнопочные выключатели и переключатели, а также микровыключатели. [17]
Для измерения магнитной индукции Bt в теле эллипсоида на него предварительно надевают указанную выше измерительную катушку, которую вводят в цепь баллистического гальванометра. Производя переключение направления тока в катушках возбуждения при помощи перекидного переключателя, наблюдают отброс по шкале гальванометра. Этот отброс пропорционален магнитному потоку, пронизывающему измерительную катушку. Так как эллипсоид намагничивается однородно и катушка плотно охватывает его, то этот отброс пропорционален магнитной индукции 5г в теле эллипсоида. Затем удаляют эллипсоид, оставляя измерительную катушку в том же положении, и вновь наблюдают отброс по шкале гальванометра при переключении тока в катушках возбуждения. Отброс, полученный в этом случае, пропорционален магнитной индукции Л0 [ х0Я0 внешнего однородного поля. [18]
Конструктивно ПСУ выполняют в виде набора электромеханических переключателей, размещаемых в шахте или смонтированных в специальных приборах - копираппарате или селекторе, находящихся в машинном помещении, или в виде неподвижных контактов и скользящих по ним щеток. В последнее время ПСУ часто выполняют в виде размещенных в шахте индуктивных или магнитных датчиков с выходом сигналов на релейный или бесконтактный селектор в машинном помещении. Простейшими ПСУ являются размещаемые в шахте трехпозиционные электромеханические перекидные переключатели, переключаемые в одно из трех положений при движении кабины посредством прикрепленной к ней стальной шины - отводки. Эти три положения соответствуют движению кабины вверх, вниз и остановке. Перекидные переключатели могут выполняться контактными и бесконтактными и входят в первую группу ПСУ. [19]
![]() |
Схема для исследования тетрода. [20] |
Для упрощения чертежа цепь питания накала катода не показана. Анодное напряжение и напряжение второй сетки подводятся от потенциометров, включенных параллельно общему источнику постоянного тока. Напряжение первой сетки подводится от потенциометра через перекидной переключатель, позволяющий изменять полярность сетки. Токи анода и сеток измеряются миллиамперметрами. Напряжения на электродах устанавливаются по вольтметрам, подключенным непосредственно к потенциометрам. [21]
Конструктивно ПСУ выполняют в виде набора электромеханических переключателей, размещаемых в шахте или смонтированных в специальных приборах - копираппарате или селекторе, находящихся в машинном помещении, или в виде неподвижных контактов и скользящих по ним щеток. В последнее время ПСУ часто выполняют в виде размещенных в шахте индуктивных или магнитных датчиков с выходом сигналов на релейный или бесконтактный селектор в машинном помещении. Простейшими ПСУ являются размещаемые в шахте трехпозиционные электромеханические перекидные переключатели, переключаемые в одно из трех положений при движении кабины посредством прикрепленной к ней стальной шины - отводки. Эти три положения соответствуют движению кабины вверх, вниз и остановке. Перекидные переключатели могут выполняться контактными и бесконтактными и входят в первую группу ПСУ. [22]
Автомат регулирования температуры, воздействуя на заслонки 11 радиатора охлаждающей системы или системы смазки, поддерживает определенную температуру в этих системах. При понижении температуры ниже допустимой автомат несколько прикроет заслонки 11 радиатора и уменьшит этим обдув, вследствие чего температура охлаждающей жидкости повысится. Термочувствительным элементом автомата является биметаллический термометр, представляющий собой биметаллическую спираль 1 в защитной трубке а, установленной в трубопроводе d охлаждаемой жидкости. Нижний конец спирали / закреплен неподвижно, а верхний связан с контактной щеткой Ь, которая может скользить по изолированному участку f или по двум контактным ламелям е и с. При изменении температуры биметаллическая спираль 1 деформируется и поворачивает щетку Ь, скользящую по ламелям е или с. Электромотор управляет положением заслонок 11 радиатора при помощи цилиндрического зубчатого колеса 9, которое находится в зацеплении с зубчатым сектором 10, насаженным на валу 14 четырехзвенного шарнирного механизма управления заслонками 11 радиатора. Цепь обмотки реле при этом разомкнется, выключив электромотор. Благодаря такой связи осуществляется пропорциональная характеристика регулятора, так как электромотор выключится не в момент достижения заданной температуры, а несколько раньше. Перекидной переключатель / 5 служит для отключения автомата. [23]
Автомат регулирования температуры, воздействуя на заслонки / / радиатора охлаждающей системы или системы смазки, поддерживает определенную температуру в этих системах. При понижении температуры ниже допустимой автомат несколько прикроет заслонки 11 радиатора к уменьшит этим обдув, вследствие чего температура охлаждающей жидкости повысится. Термочувствительным элементом автомата является биметаллический термометр, представляющий собой биметаллическую спираль / в защитной трубке а, установленной в трубопроводе d охлаждаемой жидкости. Нижний конец спирали / закреплен неподвижно, а верхний связан с контактной щеткой Ь, которая может скользить по изолированному участку f или по двум контактным ламелям е и с. При изменении температуры биметаллическая спираль / закручивается и поворачивает щетку 6, скользящую по ламелям е или с. Электромотор управляет положением заслонок / / радиатора при помощи цилиндрического зубчатого колеса 9, которое находится в зацеплении с зубчатым сектором 10, насаженным на ведущем валу 14 четырехзвенного шарнирного механизма управления заслонками 11 радиатора. При этом электромотор 13 с помощью гибкого вала 8 и червячного редуктора 3, 4, 5, б, 7 перемещает подвижной сектор 2 с контактными ламелями е а с в сторону движения щетки Ь, вследствие чего последняя снова станет на изолированный участок I. Цепь обмотки реле при этом разомкнется, выключив электромотор. Благодаря такой связи осуществляется пропорциональная характеристика регулятора, так как электромотор выключится не в момент достижения заданной температуры, а несколько раньше. Перекидной переключатель 15 служит для отключения автомата. [24]