Cтраница 1
Привод постоянного тока, обеспечиваю: лучшие регулировочные свойства, но имеющий более высокие показатели по весу и стоишсти, обычно применяется в ответственных установках, предназначенных для сверхглубокого разведочного бурения скважин глубиной 6500 м и более. [1]
![]() |
Схема линии сборки сердечников транспортерных лент и пластин из ремней. [2] |
Привод постоянного тока питающих валков работает в функции поддержания заданной длины петли компенсатора. [3]
Привод постоянного тока, обладая благоприятными регулировочными свойствами, имеет, как известно, ряд недостатков, наиболее существенным из которых является необходимость использования коллекторного двигателя. В некоторых случаях то условиям эксплуатации применение коллекторного двигателя является нежелательным, а иногда и недопустимым. Поэтому проблема создания регулируемого привода переменного тока, где используется надежный и простой короткозамкнутый двигатель, является весьма актуальной. [4]
![]() |
Ограничитель грузоподъемности. [5] |
Привод постоянного тока - При номинальной скорости лифта более 1 5 м / сек в качестве приводного двигателя применяется двигатель постоянного тока с независимым возбуждением, питаемый от отдельного генератора. Здесь асинхронный двигатель трехфазного тока АД вращает возбудитель В и генератор постоянного тока Г, питающий двигатель Д, который и приводит в движение подъемный механизм лифта ПМЛ. Возбудитель В, помимо своей собственной обмотки возбуждения ОБ, питает обмотки возбуждения генератора ОВГ и двигателя ОВД. [6]
![]() |
Электропривод бурового насоса УНБТ-950. [7] |
Привод постоянного тока удовлетворяет всем требованиям технологии проводки скважины. [8]
Привод постоянного тока применяют также для механизмов, которые обеспечивают пуск энергоблоков в работу при отсутствии напряжения переменного тока. [9]
![]() |
A. Техническая характеристика вальцов. [10] |
Имеется привод постоянного тока на каждом валке. [11]
![]() |
Схема управления электродвигателем постоянного тока с использованием ЭМУ. [12] |
Для приводов постоянного тока, требующих регулирования скорости вращения в широких пределах, применяется также и ионный электропривод. Ионный электропривод представляет собой комплекс, состоящий из управляемых вентилей, устройств автоматического управления и приводного электродвигателя. Важными областями применения являются: следящий привод в системах программного управления и в копировальных станках; привод прокатных станов в металлургической промышленности и ротационных машиь в полиграфической промышленности. Одним из основных элементов ионного привода является электрический вгнтиль - газоразрядный прибор, облгдающий односторонней проводимостью и снабженный управляющей сеткой. Изменением момента подачи на сетку положительного потенциала, превосходящего потенциал зажигания, производится регулирование среднего значения выпрямленного напряжения от нуля до максимального значения. [13]
Недостатки привода постоянного тока: - необходимость установки для преобразования трехфазного тока в постоянный, более высокая стоимость машин постоянного тока, более сложный уход за ними ввиду наличия коллектора и щеточного аппарата. [14]
Применение привода постоянного тока ( Г - Д, УРВ - Д) для вентиляторов градирен нерационально, так как, требуя больших капитальных затрат ( по сравнению с большинством рассматриваемых приводов переменного тока), он будет иметь и большие потери из-за наличия лишнего звена преобразования электрической энергии в механическую. И, наконец, он не удовлетворяет требованиям простоты и надежности. [15]