Cтраница 2
![]() |
Вариант схемы. [16] |
На рис. 8.4 представлен вариант схемы управления и защиты синхронного электродвигателя компрессора, пускаемого в ход при включении статора на полное напряжение сети, снабженного машинным возбудителем, глухо подключенным к ротору двигателя. [17]
На рис. 10.1 представлен вариант схемы управления и защиты асинхронного электродвигателя на 6 кВ привода компрессора с выключателем, снабженным пружинным приводом. Использован оперативный переменный ток. Защита двигателя от коротких замыканий и перегрузок осуществляется с помощью токового реле РМ с ограниченно-зависимой характеристикой, подключенного к трансформаторам тока ТТ1 и ТТ2 и встроенного в привод выключателя высокого напряжения. Предусмотрено отключение двигателя при исчезновении или резком снижении напряжения, осуществляемое при помощи реле минимального напряжения РН, также встроенного в привод выключателя. [18]
На рис. 12.5 представлен вариант схемы управления и защиты синхронного электродвигателя СТД-4000-2 с бесщеточным возбуждением. [19]
На рис. 1.16, б показан еще вариант схемы управления реверсивными контакторами. [20]
В качестве примера на рис. 22 приведен вариант схемы управления двухскоростным асинхронным короткозамкнутым двигателем. В ее состав входят ключ управления / СУ, переключатель скоростей ПС, контакторы КМ и КБ, включающие двигатель соответственно на малую и большую частоту вращения, и контакты регулирующих реле температуры / РТ и 2 РТ. [21]
На рис. 5 - 22 приведены основные цепи одного из вариантов схемы управления двигателем эскалатора метрополитена. Двигатель может быть включен для работы на подъем и спуск соответственно контакторами В и Я. [22]
![]() |
Блок-схема управления лифтом. [23] |
Полагая, что основные принципы управления электроприводом лифта, блокировочные цепи и защита при замене релейно-контакторной аппаратуры логическими элементами остаются неизменными, рассмотрим в качестве примера один из вариантов схемы управления лифтом с магнитными логическими элементами. [24]
В некоторых случаях для глубокого регулирования частоты вращения двигателей рассматриваемых механизмов применяются двигатели постоянного тока, управляемые по системе генератор - двигатель. Выбор варианта схем управления при прочих равных условиях должен выполняться по результатам их технико-экономического сравнения. [25]
![]() |
Схемы защиты тиристоров от перенапряжения. а - защита тиристоров в однофазной схеме. б - защита тиристоров в трехфазной схеме. [26] |
Схемы управления могут быть построены на re - цепочках, магнитных элементах, транзисторах или их сочетаниях по вертикальному или горизонтальному принципу управления. Выбор варианта схемы управления тиристором зависит от технических условий и требований технологического процесса. [27]
Развитие оптоэлектроники заметно влияет на традиционную схемотехнику коммутаторов аналоговых сигналов; уже в настоящее время диодные и транзисторные оптроны успешно ( функционально и технологически) замещают импульсные трансформаторы в схемах управления ключами. Одним из вариантов схемы управления транзисторным ключом, изображенным на рис. 4 - 48, б, может служить схема на рис. 4 - 48, в. Два фотодиода ФД1 и ФД2, оптически связанные со светодиодами СД1 и СД2, включены встречно. [28]
В таком случае для переключения аттенюатора необходимо использовать электромагнитное реле, а не электронные ключи. На рис. 6.54 показан вариант схемы управления реле. [29]
Нетрудно видеть, что в описанном выше варианте схемы управления, воздействующей на электропневматические клапаны, не могут быть использованы важные преимущества электродинамических всасывающих клапанов ( ЭДК) как безынерционных устройств для изменения производительности, позволяющих существенно улучшить качество регулирования и упростить схему управления. [30]