Cтраница 2
В схеме на рис. 2.30 также показаны трансформаторы тока Т - Т, автоматический регулятор тока Р и система импульсно-фазного управления ( СУ) выпрямителя. Эти элементы образуют контур обратной связи по току электрической дуги. [16]
Мощные синхронные генераторы, а во многих случаях и генераторы небольшой мощности снабжаются автоматическими регуляторами тока возбуждения, целью которых является: 1) поддержание постоянства напряжения U при изменениях нагрузки - Ъ 2) повышение статической и динамической устойчивости генератора. Вторая задача в особенности важна для мощных генераторов, и при этом к системам и регуляторам возбуждения предъявляются повышенные требования. [17]
Мощные синхронные генераторы, а во многих случаях и генераторы небольшой мощности снабжаются автоматическими регуляторами тока возбуждения, целью которых является: 1) поддержание постоянства напряжения U при изменениях нагрузки и 2) повышение статической и динамической устойчивости генератора. Вторая задача в особенности важна для мощных генераторов, и при этом к системам и регуляторам возбуждения предъявляются повышенные требования. [18]
В схеме на рис. 2.30 также показаны трансформаторы тока Т % - TI, автоматический регулятор тока Р и система импульсно-фазного управления ( СУ) выпрямителя. Эти элементы образуют контур обратной связи по току электрической дуги. [19]
Система автоматического управления процессом ЭШП. [20] |
Система автоматического программного управления процессом ЭШП по току и напряжению в шлаковой ванне с коррекцией скорости плавления электрода показана на рис. 60.80. Система содержит блок программного управления /, автоматический регулятор напряжения 2 на шлаковой ванне с блоком задания 3, автоматический регулятор тока 4 с блоком задания 5, усилитель 6, механизм 7 перемещения расходуемого электрода 8, автоматический регулятор 9 скорости наплавления слитка, один вход которого соединен с датчиком 10 скорости подачи расходуемого электрода, два других соединены с блоком программного управления. [21]
Параллельная работа генераторов в режиме внешних характеристик. [22] |
Суждения генераторов должно производиться осторожно и достаточно плавно. В условиях эксплуатации напряжение U часто регулируется автоматическими регуляторами токов возбуждения генераторов. При этом характеристики регуляторов подбираются таким образом, чтобы обеспечить правильное распределение нагрузок между генераторами. [23]
Рабочее напряжение печи Е измеряется между поддоном кристаллизатора и участком электрода, находящимся на уровне верхнего торца кристаллизатора. Для повышения надежности и быстродействия в системе применен автоматический регулятор тока на тиристорах, имеющий пропорциональную статическую характеристику. Регулируемая зона нечувствительности 1 - 5 %, время разгона и торможения двигателя 0 6 - 0 3 с, максимальная скорость перемещения электрода 1 5 м / мин. [24]
Заряд батарей при постоянном токе проводят при неизменном значении тока заряда в течение всего режима. Этого достигают изменением напряжения источника тока или применением автоматических регуляторов тока. В качестве таких источников используют электромашинные и статические преобразователи. Перед зарядом АБ одного и того же типа подбирают в группы, причем в каждой группе их соединяют последовательно. Режим заряда может быть одно - или многоступенчатым. Значение тока заряда определяет номинальная емкость Сном. [25]
В системах напряжения ( небалансных и нулевых) и мостовых небалансных системах передатчики могут быть одинаковыми, а приемниками служат: для небалансных систем напряжения - гальванометр, для балансных систем напряжения - автоматический уравновешенный потенциометр, для мостовых - логометр. В токовых балансных системах приемником служит миллиамперметр постоянного тока ( реже автоматический потенциометр), а передатчик имеет автоматический регулятор тока. [26]
От привода летучих ножниц требуется быстрый разгон до заданной скорости, примерно соответствующей скорости металла. Этот разгон должен произойти за время прохождения ножами ограниченного пути ( примерно половина оборота), так что процесс разгона необходимо осуществлять с предельным динамическим моментом ( гривода. Следовательно, от автоматического регулятора тока требуется получить возможно более полное заполнение токовой диаграммы привода. [27]
Графики изменения угла нагрузки при выпадении синхронной машины из синхронизма в процессе колебаний ( а и во время первого пмупериода колебаний ( б. [28] |
Такое же регулирование возбуждения эффективно для уменьшения амплитуды вынужденных колебаний синхронных двигателей и генераторов, соединенных с поршневыми машинами. Вследствие малости периода колебаний и быстротечности переходных процессов регулирование [ со также должно совершаться быстро, с помощью автоматических регуляторов тока возбуждения. [29]
Промышленность производит значительное количество типов аккумуляторных батарей, различных по емкости, напряжению, режиму заряда, области применения. Для приведения аккумуляторных батарей в заряженное состояние созданы специализированные и универсальные средства заряда: зарядные, подза-рядные, буферно-зарядные, буферные, зарядно-разряд-ные. Заряжают батареи обычно двумя способами, при постоянном токе; при постоянном напряжении. Заряд батарей при постоянном токе проводят при неизменном значении тока заряда в течение всего режима. Этого достигают изменением напряжения источника тока при применении автоматических регуляторов тока. Перед зарядом аккумуляторные батареи ( АБ) одного и того же типа подбирают в группы и соединяют последовательно. Число АБ в каждой группе заряжаемых одновременно зависит от типа батарей, напряжения и мощности зарядного источника. [30]