Cтраница 1
Схема электропитания и управления приведена на фиг. [1]
Схема электропитания плазмотрона включает питающую камеру типа КС О-266, подстанцию на б кВ, а также комплектное распределительное устройство КРУ-6Э, содержащее 6 типовых шкафов ( шкаф ввода ШВ-1, шкафы питания тиристорных преобразователей ШПП-1 и ШПП-2, шкаф собственных нужд) и устанавливаемое на преобразовательной подстанции. [2]
Схема электропитания плазмотрона включает питающую камеру типа КСО-266, подстанцию на 6 кВ, а также комплектное распределительное устройство КРУ-6Э, содержащее 6 типовых шкафов ( шкаф ввода ШВ-1, шкафы питания тиристорных преобразователей ШПП-1 и ШПП-2, шкаф собственных нужд) и устанавливаемое на преобразовательной подстанции. [3]
Схема электропитания ЭВМ предусматривает резервирование питания от гальванических элементов при исчезновении напряжения в сети, что позволяет сохранить информацию, внесенную в оперативную память. [4]
Схема электропитания аппаратуры РРС предусматривает возможность комплектации РРС двумя устройствами АГМ-20-1 ( основным и резервным) и двумя автоматизированными дизель-генераторами типа ДГА-48М или ДГА-48Б. [5]
Схемы электропитания ламповой аппаратуры связи РРЛ ( требующей гарантированный переменный ток) строятся с применением автоматизированных. [6]
Выбор схемы электропитания, рода тока, напряжения, аппаратов защиты и управления должен производиться с учетом решений, принятых в системе электроснабжения автоматизируемого объекта. [7]
![]() |
Передвижные электростанции постоянного тока. [8] |
Рекомендуемые схемы электропитания узлов связи железнодорожного транспорта, основанные на применении кислотных аккумуляторов. Скелетная схема электропитающей установки первого типа изображена на фиг. [9]
Рекомендуемые схемы электропитания узлов связи железнодорожного транспорта, основанные на применении щелочных железо-никелевых аккумуляторов. [10]
Аппаратура схем электропитания предназначена для включения и выключения электрического питания, а также для защиты от коротких замыканий и перегрузок, возникающих при нарушениях работы электроприемников и повреждениях питающей сети. Для этих целей используют: в питающих линиях - автоматические выключатели и рубильники; в цепях приводов исполнительных механизмов - автоматические выключатели, пускатели, предохранители, элементы тепловой защиты; в цепях питания приборов и регуляторов - пакетные выключатели, автоматические выключатели, тумблеры, предохранители; в цепях сигнализации - пакетные и авто матические выключатели, тумблеры, предохранители. [11]
![]() |
Основные звенья схемы электропитания системы автоматизации. [12] |
Выбор схемы электропитания приборов и средств автоматизации определяется главным образом требуемой бесперебойностью электроснабжения, территориальным расположением источников питания и электроприемников, значением нагрузки, удобством и безопасностью эксплуатации. Оценка и окончательный выбор схемы производится по совокупности всех требований с учетом конкретных условий работы автоматизируемого объекта. [13]
![]() |
Схема питания промежуточной трансляции. [14] |
В схеме дистанционного электропитания промежуточной трансляции ( рис. 7.20) цепи питания верхней и нижней усилительных трансляций включены в различные провода фантомной цепи. В каждый провод последовательно включены по три параметрических стабилизатора напряжения, образующие три независимые группы питающих напряжений. Группа с напряжением 22В ( стабилитроны Д, Де типа Д816А) предназначена для питания приемника контрольного канала ПК. Остальные две группы, каждая напряжением 18 В ( стабилитроны Д2 - Дз типа Д815В), раздельно питают усилители верхней и нижней групп частот соответствующих трансляций. Конденсаторы С3 - С6 являются элементами развязки, исключающими взаимные влияния между усилителями. Элементы Дрь С, Дръ С2; Дрз, С7; Дрь С8 образуют полузвенья фильтров нижних частот, осуществляющих дополнительную фильтрацию по мех в цепи питания. [15]