Cтраница 1
Стабильность частоты вращения при изменении нагрузки зависит от жесткости механической характеристики. У двигателей постоянного тока независимого и параллельного возбуждения, а также у асинхронных двигателей с увеличением нагрузки частота вращения уменьшается незначительно. Синхронный двигатель обладает абсолютной стабильностью. [1]
![]() |
Технические данные двигателей ДПР с регулятором скорости PC.| Габаритные н установочные размеры, мм, и масса двигателей ДПР. [2] |
Стабильность частоты вращения определяется стабильностью частоты синхронизации. [3]
Стабильность частоты вращения двигателей в устройствах видеозаписи составляет тысячные доли процента и может меняться в широких пределах для других электроприводов. Время работы машины в некоторых бортовых системах ракет исчисляется минутами, а в навигационных приборах морских судов - десятками тысяч часов. Моменты, развиваемые двигателями, составляют сотые доли Н - м для управления контактами и сверхминиатюрными гироскопами и несколько Н - м для привода механизмов промышленных работов. Вследствие этого образовалась большая номенклатура электрических машин малой мощности; общее число различных типов машин исчисляется сотнями единиц, а микроэлектромашиностроение превратилось в специальную отрасль, которая по своим темпам развития опережает другие отрасли электротехники. [4]
Стабильность частоты вращения двигателей в устройствах видеозаписи составляет тысячные доли процента и может меняться в широких пределах для других электроприводов. [5]
![]() |
Специальные подшипники с принудительным движением промежуточных колец. а - с гладкой внутренней цилиндрической поверхностью. б - с радиально-упорной дорожкой качения и пятой на цапфе. [6] |
Совмещенные опоры используют при повышенных требованиях к стабильности частоты вращения, точности центрирования подвижной системы прибора. Совмещенными обычно изготовляют радиально-упорные шарикоподшипники. [7]
Статические регуляторы поддерживают частоту вращения; двигателя постоянной в; пределах статической погредшости, а астатические обеспечивают стабильность частоты вращения вала двигателя с точностью, определяемой стабильностью частоты эталонного источника синхронизации. [8]
Выбор электродвигателя по принципу действия ( АД или СД) выполняют, учитывая пусковые и нагрузочные режимы, условия обслуживания, требования к стабильности частоты вращения и режим потребления реактивной мощности на предприятии. По двум первым факторам преимущество имеют АД, а по двум другим - СД. [9]
Синхронные двигатели с постоянными магнитами ( СДПМ) обладают такими положительными качествами, KaiK высокая надежность, сравнительная простота конструкции, отсутствие скользящих контактов, высокие энергетические показатели и перегрузочная способность, устойчивость работы в электроприводах синфазного вращения и стабильность частоты вращения. К их недостаткам относятся большая кратность пускового тока, более высокая стоимость по сравнению с реактивными и частично гистерезисными двигателями, значительное снижение момента входа в синхронизм с увеличением момента инерции нагрузки, наличие тормозного ( генераторного) момента в процессе пуска двигателя. [10]
Синхронные двигатели с постоянными магнитами ( СДПМ) обладают такими положительными качествами, как высокая надежность, сравнительная простота конструкции, отсутствие скользящих контактов, высокие энергетические показатели и перегрузочная способность, устойчивость работы в электроприводах синфазного вращения и стабильность частоты вращения. К их недостаткам относятся большая кратность пускового тока, более высокая стоимость по сравнению с реактивными и частично гистерезисными двигателями, значительное снижение момента входа в синхронизм с увеличением момента инерции нагрузки, наличие тормозного ( генераторного) момента в процессе пуска двигателя. [11]
Точность стабилизации частоты вращения двигателей с электронными регуляторами зависит от принятой системы стабилизации. Статическая система стабилизации обеспечивает стабильность частоты вращения до 0 5 %, астатическая система - с точностью, определяемой стабильностью частоты эталонного источника. [12]
![]() |
Функциональная схема задающего генератора. [13] |
Наиболее распространенными приводами задающих устройств программных механизмов являются синхронные электрические двигатели и часовые механизмы, посредством которых вводится в уравнение функции, характеризующей программу, независимое переменное - время. В связи с этим стабильность частоты вращения выходного вала программного механизма определяет точность отработки заданной программы во времени. [14]
![]() |
Односта-торный асинхронный несимметричный гироскопический двигатель. [15] |