Cтраница 3
Для возбуждения двигатель-генераторов мощностью в сотни килрватт и электромагнитных муфт при мощностях в десятки тысяч киловатт применяются тиратронные усилители вследствие присущей им малой инерции и значительному выходному напряжению, что снижает индукционные задержки по времени в этих очень мощных системах. [31]
Имеются огнерезательные и металлорежущие копировальные станки, которые работают при скорости резания 4 5 см / сек и управляются тиратронными усилителями 60 гц. Выпускаются серийно станки, имеющие скорость резания 0 5 см / сек и максимальную ошибку при изготовлении 0 025 мм. [32]
Электронные усилители имеют максимальную выходную мощность в 300 впг, поэтому для получения значительных выходных мощностей, превышающих 300 em, применяют тиратронные усилители. [33]
При работе на малой скорости лампы соединены по двухтактной схеме, как в позиционных следящих системах; для работы на больших скоростях они переключаются по схеме двух-полупериодного тиратронного усилителя в скоростных системах. [34]
![]() |
Размеры, вес и стоимость, приходящиеся i мощности тиратронных усилителей. [35] |
Поэтому, если известно требующееся усиление мощности за период, можно легко определить количество требуемых ступеней усиления, а отсюда и общее запаздывание времени в усилителе. Коэффициент усиления по мощности тиратронного усилителя может быть увеличен без потери в скорости реакции за счет применения более мощных ламп и вспомогательных устройств. Так как рабочее время тиратронного усилителя может составлять долю периода переменного тока, то усиление по мощности за период может быть огромным. Для управления большими лампами требуется мощность порядка нескольких микроватт. При имеющемся в настоящее время оборудовании обычно получают усиления по мощности за один период более 10е раз. [36]
Ионный характер проводимости тиратрона вызывает появление значительных сеточных токов, поэтому мощность, потребляемая на входе тиратронных усилителей, значительно больше, чем мощность электронных усилителей, и имеет порядок милливатт. Поскольку и выходные мощности тиратронных усилителей значительно больше, коэффициент усиления мощности у них не меньше, чем у электронных усилителей. [37]
![]() |
Зависимость между углом перехода и индуктивной нагрузкой eL.| Однополупериодный контур с обратным выпрямителем, подключенным параллельно индуктивной нагрузке. [38] |
Существует три важные схемы тиратронных усилителей для питания обмоток возбуждения систем двигатель - генератор и для возбуждения магнитных муфт. [39]
Но ее существенным недостатком является неуверенность в постоянной готовности к действию тиратронного усилителя вследствие непрерывного процесса жестчения, которому подвергаются тиратроны этой схемы, постоянно находясь в запертом состоянии под анодным напряжением. [40]
В следящих системах с пропорциональным регулированием многофазные асинхронные двигатели могут питаться тиратронными усилителями по разнообразным схемам. [42]
![]() |
Схема колебательного контура.| График работы колебательного контура. [43] |
При сравнении свойств вакуумных и ионных усилителей видно, что ионные усилители для многих схем автоматики имеют ряд ценных преимуществ перед вакуумными. Основные из них: значительно большее усиление тока и мощности и возможность построения экономичных, компактных тиратронных усилителей весьма большой мощности. Недостаток тиратронного усилителя заключается в небольшом сроке службы некоторых типов тиратронов. [44]
На рис. 9 - 2 даны типичные значения размеров, веса и стоимости на киловатт мощности тиратронных усилителей при различной выходной мощности. Отдельные кривые даны для конструкции с анодными трансформаторами, а также для конструкций, работающих недосредственно от сети. [45]