Cтраница 2
Индукционные системы дистанционной передачи обладают ценным свойством - независимостью перемещений от колебаний питающего напряжения, частоты тока и сопротивления соединительных проводов. При колебаниях этих величин меняется только движущая сила, действующая на механизм следящего прибора. [16]
![]() |
Схема ПИД-регулятора системы Шоп и Фезер. [17] |
Индукционная система интегрирующего блока и блока производной содержит дисковый счетчик и сельсин-датчик. Интегрирующие блоки и блоки производной основаны на элементах индукционного дискового счетчика ( см. § 3 - 2 д) и сельсинного датчика. [18]
![]() |
Принципиальная схема пьезометрического плотномера. [19] |
Индукционная система сравнительного поплавка служит для температурной компенсации. Показания на вторичный прибор / передаются по дифференциально-трансформаторной системе. [20]
Индукционная система экранированного типа, используемая в датчиках напряжения и тока. [21]
Индукционные системы обогрева химических аппаратов относятся к системам с распределенными параметрами, поэтому для их расчета даже по готовым формулам, как правило, требуются ЭЦВМ. [22]
Если индукционная система относительно короткая, то несмотря на уменьшение активного сопротивления загрузки г % вносимое в индуктор сопротивление г %, а следовательно, и КПД нагревателя могут увеличиваться благодаря росту коэффициента приведения параметров. Это обстоятельство позволяет рекомендовать нанесение тонких немагнитных покрытий, в том числе медных, на поверхности обогреваемых аппаратов, особенно при частоте тока 50 Гц. Эффективность покрытий увеличивается, если стенка аппарата тонкая, так как при этом резко снижается насыщение стали. В этом случае покрытие может увеличивать активное сопротивление rz и КПД нагревателя. Толщина покрытий должна выбираться в результате технико-экономического анализа. [23]
![]() |
Разрез индукционной системы с цилиндрическим барабаном с условным нанесением наведенных токов в стенках барабана. [24] |
Поскольку индукционная система по принципу действия сравнивает фазы, формирование сравниваемых величин для получения реле направления мощности оказывается элементарно простым. [25]
![]() |
Схемы включения частотомера. а - непосредственно в сеть. б - через добавочное устройство. [26] |
Приборы индукционной системы основаны на принципе взаимодействия вращающегося или бегущего магнитного поля, возбуждаемого переменными токами, протекающими по системе неподвижных обмоток прибора, с токами, индуктируемыми в подвижной части измерительного устройства, приходящей при этом в движение. Эти приборы применяются исключительно в цепях переменного тока одной определенной частоты, указанной на приборе, отличаются большим вращающим моментом, стойкостью к перегрузкам, малой зависимостью показаний от внешних магнитных полей. Однако точность их невысока, а подвижная часть обладает большой инерцией, затрудняющей выполнение измерений при быстро протекающих процессах. [27]
Приборы индукционной системы в настоящее время служат для измерения расхода электрической энергии в цепях переменного тока. Действие индукционного счетчика основано на взаимодействии вихревых токов с вращающимся магнитным полем. [28]
Приборы индукционной системы предназначены только для пе - ременного тока и применяются главным образом в качестве счетчиков или ваттметров. Работа этих приборов основана на явлении взаимодействия вращающегося или бегущего магнитного поля с диамагнитным металлическим ( например, алюминиевым) диском, укрепленным на оси. [29]
У индукционных систем с подвижным элементом в виде диска два магнитных потока, сдвинутых пространственно и во времени, часто образуются путем расщепления полюсов одного электромагнита на две части, на одну из которых насаживаются короткозамкнутые витки в виде медных колец. Системы с диском обычно используются для более простых реле с одной воздействующей величиной, которые работают с выдержкой времени. [30]