Cтраница 4
При использовании режима динамического торможения напряжение постоянного тока подводится к статору двигателя посредством контактора / Ст от сети постоянного тока, как это показано на рис. 7.15 а, или от сети переменного тока через полупроводниковые вентили. Управление динамическим торможением производится с помощью реле времени Кв, контакт которого в цепи катушки контактора торможения / Ст открывается с выдержкой времени, после чего питание статора постоянным током прекращается. [46]
При отключении двигателя кнопкой Стоп или автоматически посредством реле 77 и Т2 размыкающий блок-контакт магнитного пускателя К снова замыкается. Так как контакты реле В размыкаются с выдержкой времени, соответствующей уставке реле В, то в течение некоторого времени через катушку контактора Т проходит ток, контактор Т замыкает свои контакты и осуществляет питание статора постоянным током. Подводимое к статору напряжение постоянного тока можно регулировать добавочным резистором. [47]
Расчет характеристик динамического торможения ведут следующим образом. Задаются желательной механической характеристикой по рис. 3.12 и определяют сопротивление цепи ротора Rf и отношение в / / с. Если питание статора производится не по схеме № 1, то необходим пересчет тока возбуждения для заданной схемы. [48]
Для сушки асинхронного двигателя трехфазным током нужно надежно затормозить ротор, а к статору подвести от источника трехфазного тока напряжение не более 15 - 20 % номинального; обмотку ротора замыкают накоротко. При этом сила тока как в статоре, так и в замкнутом накоротко роторе, достигает примерно номинальных значений. Если отсутствует необходимое напряжение для питания статора, то можно ток подводить к ротору, а статор замкнуть накоротко. При этом к ротору подводят напряжение не более 15 - 21 % от поминального напряжения на кольцах. При слишком быстром повышении температуры следует снизить величину подводимого напряжения. Езди же напряжение нельзя регулировать, то нужно периодически выключать ток. [49]
Для сушки асинхронного двигателя трехфазным током нужно надежно затормозить ротор, а к статору подвести от источника трехфазного тока напряжение не более 15 - 20 % номинального; обмотку ротора замыкают накоротко. При этом сила тока как в статоре, так и в замкнутом накоротко роторе, достигает примерно номинальных значений. Если отсутствует необходимое напряжение для питания статора, то можно ток подводить к ротору, а статор замкнуть накоротко. При этом к ротору подводят напряженно не более 15 - 20 % от номинального напряжения на кольцах. При слишком быстром повышении температуры следует снизить величину подводимого напряжения. Если же напряжение нельзя регулировать, то нужно периодически выключать ток. [50]
Сушить током можно отдельно ротор и статор. Для этого ротор должен быть вынут из статора. Для получения номинального тока должно подводиться примерно такое же напряжение, как при питании статора с замкнутым накоротко ротором. [51]
Можно сушить током отдельно ротор и статор. Для этого ротор должен быть вынут из статора. Для получения номинального тока нужно подводить примерно такое же напряжение, как при питании статора с замкнутым накоротко ротором. [52]
Ось ротора сельсина имеет лимб с тормозом. При отпущенном тормозе сельсин является обычным индукционным указателем чередования фаз и при правильном чередовании его ротор вращается по часовой стрелке. Если же ротор сельсина затормозить и поворачивать за лимб относительно статора, то сельсин будет работать фазорегулятором и изменять сдвиг фазы напряжения на обмотке поляризованного реле MB относительно напряжения питания статора сельсина. [53]
![]() |
Схема ( а и векторная диаграмма н. с. потоков ( б машины двойного питания. [54] |
Машины двойного питания находят некоторое применение в специальных случаях в качестве двигателей. Их недостатком является то, что при пуске их нужно привести во вращение при помощи вспомогательного двигателя. Кроме того, их успокоительные моменты малы и эти машины подвержены качаниям. В общем случае возможно питание статора и ротора токами разных частот. [55]
Для облегчения труда сталеваров и увеличения производительности в современных электропечах емкостью 20 т и выше применяется электромагнитное перемешивание жидкого металла, основанное на принципе действия асинхронного короткозамкнутого двигателя. Создается бегущее магнитное поле, которое приводит в движение слои жидкого металла. При переключении обмоток статора возможно изменение направления движения металла. Частота тока в статоре перемешивающего устройства - 0 5 - 1 гц, питание статора осуществляется от специального агрегата с электромашинными генераторами низкой частоты. [56]
Регулирование без потерь может быть достигнуто при использо вании переменного тока в коммутаторных ( коллекторных) двигателях. При этом коммутатор играет роль преобразователя частоты; число оборотов зависит от напряжения, подводимого к щеткам двигателя. Среди таких двигателей различают конструкции, обладаю щие характеристиками шунтовых и сериесных типов. Сериесные типы, у которых перед обмоткой якоря включен вспомогательный преобразователь, характеризуются зависимостью числа оборотов от нагрузки. У шунтовых двигателей напряжение подводится либо к статору, либо к ротору. В случае подвода напряжения к статору, с двигателем конструктивно связан вращающийся преобразователь Двигатели, у которых напряжение подается на ротор, имеют две группы щеток. Конструкции с большим диапазоном регулирования значительно более дороги. Коллекторные двигатели в целом нуждаются обычно в воздушном охлаждении от специального вентилятора с самостоятельным приводом. Кроме того, конструкции с подачей напряжения на ротор по своим мощностям ( до 200 кет 270 л. с. удовлетворяют требованиям даже довольно больших прессов для пластмасс. Конструкции с питанием статора следует применять в случаях, когда требуются еще большие мощности. [57]