Cтраница 1
Схема импульсного управления электроприводом работает следующим образом. На вход трансформатора Тр подаются прямоугольные импульсы напряжения ик ( см. рис. 9.25 6), которые формируются в импульсном преобразователе. [1]
Схема комбинированного импульсного управления с электродвигателем: 1 - электромагнит, при получении команды освобождающий фиксатор 2 и отводящий опорный винтЗ; при этом непрерывно вращающийся двигатель 4 отклоняется и через фрикционную пару колес 5 - 6 вращает легко сменяемый барабан с наборными кулачками электроуправления 7, пока не выключится электромагнит. [2]
На рис. 123 приведена схема импульсного управления направлением и частотой вращения двигателя. [3]
В настоящее время наиболее целесообразной следует считать схему импульсного управления дозаторами. Для осуществления этой схемы имеется серийно выпускаемое оборудование. [4]
В ДАК-4 использована схема непрерывно й компенсации, в ДАК-5 - схема импульсного управления скважности импульсов. [5]
Схема импульсного управления копир-аппарата готова к последующей работе. [6]
Остановимся на некоторых вариантах схем импульсного управления тиристорами, которые могут быть использованы в практических случаях. [7]
Регулятор выполняет функцию снижения тока возбуждения возбудителя GE1 до номинального при длительной перегрузке СК с выдержкой времени, ограничения тока возбуждения возбудителя при форсировке возбуждения и гашения поля возбудителя при аварийном отключении СК. Для этого в цепях тиристорных выпрямителей VST1 и VST2 включаются измерительные преобразователи тока ротора ИПТР1, ИПТР2, выходные сигналы которых поступают на элементы ( схемы) управления СУ1, СУ2 и соответственно на схемы импульсного управления ИУ1 и ЯУ2тиристорными выпрямителями. [8]
![]() |
Схемы синхронизации двухтактных усилителей. [9] |
При двухтактном исполнении основной части наиболее эффективным также является третий вид импульсного управления. При втором и особенно при первом виде импульсного управления имеют место повышенные динамические потери в транзисторах вследствие рассмотренного в гл. Поэтому в дальнейшем в основном рассматриваются схемы импульсного управления третьего вида. Четвертый вид управления в отношении процесса переключения транзисторов эквивалентен третьему и применяется в тех случаях, когда синхронизирующие импульсы однополярны. [10]
При прохождении кабины с индуктивным датчиком ДИК мима магнитных шунтов происходит шаговое вращение ротора копир-аппарата описанным выше образом. При подходе индуктивного датчика импульсов копир-аппарата ДИК к магнитному шунту, установленному на подходе к 4-му этажу ( к шунту 4НШ в табл. 10), реле РИК отключается. Это приводит к включению катушки КАВ копир-аппарата и обесточиванию реле РПИ. По окончании выдержки времени реле РПИ цепь катушки КАВ разрывается и ротор копир-аппарата становится в положение, при котором контакт копир-аппарата 4KA - II разомкнут. После прохода датчика ДИК мимо последнего магнитного шунта реле РИК и, следовательно, реле РПИ включаются. Схема импульсного управления копир-аппд-рата готова к последующей работе. [11]
При прохождении кабины с индуктиэ-ным датчиком ДИК мимо магнитных шунтов происходит шаговое вращение ротора копираппарата описанным выше образом. При подходе индуктивного датчика импульсов копнраппарата ДИК к магнитному шунту, установленному на подходе к четвертому этажу ( к шунту 4НШ), реле РИК отключается. Это приводит к включению катушки КАВ копираппарата и обесточиванию реле РПИ. По окончании выдержки временя реле РПИ цепь катушки КАВ разрывается и ротор копираппарата становится в положение, при котором контакт копираппарата 4КЛ - П разомкнут. После прохода датчика ДИК мимо последнего магнитного шунта реле РИК и, следовательно, реле РПИ включается. Схема импульсного управления копираппарата готова к последующей работе. [12]