Cтраница 2
![]() |
Схема асимметра РА-74 / 2. [16] |
Принцип вентильных схем состоит в следующем: три полупроводниковых вентиля подключаются к фазам контролируемой сети. Общая точка вентилей соединяется с землей через килоомметр и сигнальное реле. Килоомметр измеряет сопротивление изоляции сети относительно земли, а сигнальное реле приводит в действие световую или звуковую сигнализацию при снижении сопротивления изоляции ниже заранее установленного предела. [17]
Анализ вентильной схемы [24] показывает, что ток в цепи нагрузки вентильной схемы является сложной функцией параметров электроустановки и самой схемы. [18]
Применение вентильных схем целесообразно и в сетях с изолированной нейтралью, питающих небольшую группу потребителей. [19]
![]() |
Примеры вентильных схем. [20] |
Анализ вентильных схем такого типа постоянно производится при эксплуатации и наладке вычислительных машин. Действия вентильных схем в машинах изображаются диаграммами описанного вида и булевыми выражениями для выходов, представленными функциями от входов. [21]
У твердой вентильной схемы с водяным охлаждением между ребрами, расположенными вдоль поверхности основания, циркулирует вода со скоростью 1 9 м / сек. [22]
Для любой вентильной схемы с п вентильными узла ии ( п - 1) - я степень ( а также любая большая степень) матрицы непосредственных связей этой схемы совпадает с матрицей ее полных связей. [23]
К вентильным схемам относятся так называемые релейно-кон-тактные схемы, построенные на электромагнитных реле. Вентили этого типа ( контакты реле) обладают двусторонней проводимостью, передавая вентильные сигналы не только в прямом направлении от вентильного входного полюса к выходному), но и в прямо противоположном. Подобные трудности не возникают обычно в случае электронных вентилей, не обладающих двусторонней проводимостью. [24]
Так как вентильные схемы осуществляют автоматический контроль изоляции, они срабатывают при каждом глухом замыкании на землю, независимо от параметров сети. Вентильная схема реагирует на снижение эквивалентного сопротивления в любой части сети и поэтому действие такого устройства защитного отключения неселективно. [25]
По конструкции вентильные схемы, даже самые сложные из них, сравнительно просты. Схемы на оперативном токе сложнее, так как должны иметь в своем составе сточник оперативного тока, измерительную схему контроля изоляции и другие элементы. [26]
О сложности вентильных схем, реализующих булевские матрицы с неопределенными коэффициентами / / Докл. [27]
При синтезе вентильных схем оказывается применимым, очевидно, метод каскадов, описанный в § 1 настоящей главы. Возможность его применения обусловливается тем обстоятельством, что в каждом каскаде схемы, построенной с помощью этого метода, применяются лишь такие совпадения, которые осуществляют умножение выходных сигналов предыдущего каскада на сигналы, соответствующие основным переменным или их отрицаниям. Такие совпадения могут быть очевидным образом реализованы с помощью вентилей. Что же касается разделений, то в вентильных схемах необходимость в них отпадает ввиду наличия естественного разделения сигналов. [28]
Таким образом, вентильные схемы осуществляют защиту от неполных замыканий на землю и автоматический контроль изоляции. [29]
![]() |
Вентильная схема защитного отключения 3 В. [30] |