Cтраница 1
Возможности регулирования скорости вращения у асинхронных короткозамкнутых двигателей чрезвычайно ограничены, поэтому из многоскоростных двигателей этого типа в станках больше всего применяют двускоростные двигатели - реже трех-и четырехскоростные. [1]
Каким должно быть выбрано сопротивление ротора для возможности регулирования скорости вращения в диапазоне скольжений от 0 до 1 при помощи изменения напряжения питающей сети. Вследствие чего диапазон регулирования скорости вращения при введении в цепь фазного ротора активного сопротивления зависит от нагрузки двигателя. [2]
Рассмотрим общие для двигателей постоянного тока вопросы: пуска, саморегулирования при изменении нагрузки и возможности регулирования скорости вращения. [3]
Механические характеристики исполнительного двигателя постоянного тока. а - с якорным управлением. б - с полюсным управлением. [4] |
Вследствие возможности экономичного и удобного регулирования скорости вращения специально спроектированные двигатели постоянного тока широко используются как исполнительные. Недостатки исполнительных двигателей постоянного тока связаны с применением коллектора и наличием скользящего контакта. Во взрывоопасных условиях они требуют особой герметизации, а для подавления радиопомех - фильтра. [5]
Механические характеристики исполнительного двигателя постоянного тока. а - с якорным управлением. б - с полюсным управлением. [6] |
Вследствие возможности экономичного и удобного регулирования скорости вращения специально спроектированные двигатели постоянного тока широко используются как исполнительные. Во взрывоопасных условиях они требуют особой герметизации, а для подавления радиопомех - фильтра. [7]
Схема двигателя параллельного возбуждения.| Механические характеристики двигателя параллельного возбуждения. [8] |
Обмотка возбуждения этого двигателя может быть включена на напряжение другого источника. Независимое возбуждение расширяет возможности регулирования скорости вращения двигателя. [9]
Однако наибольшее распространение в промышленности и сельском хозяйстве находят асинхронные двигатели. Вместе с тем возможности регулирования скорости вращения асинхронных двигателей IB определенной степени ограничены, что до недавнего времени определяло малое их применение в регулируемых электроприводах. [10]
Механические флокуляторы вытесняют другие виды флокуляторов, потому что они обеспечивают тесный контакт между флокулирующими частицами, что важно для успешного образования хлопьев. К числу положительных качеств механических флокуляторов можно отнести: уменьшение на 10 - 40 % количества химикалии по сравнению с бассейнами с перегородками; лучшее хлопьеобразование; возможность меньшей промывки фильтров; меньшая стоимость установки, по сравнению со стоимостью бассейнов с перегородками; гибкость работы вследствие возможности регулирования скорости вращения лопастей; возможность хорошего регулирования движения воды; относительно малая потеря напора и небольшое потребление энергии; возможность переоборудования существующих установок и значительное улучшение качества очистки при обработке активированным углем. [11]
Составной частью большинства головок является решетка, устанавливаемая на входе в головку. Решетка создает дополнительное гидравлическое сопротивление потоку, что улучшает гомогенизацию расплава. К решетке крепится одна или несколько сеток, создавая иа пути расплава фильтр, предохраняющий от попадания инородных включений в мундштук. Кроме того, с помощью сменных решеток с отверстиями разных диаметров можно изменять диапазон производительности экстру-дера, когда возможности регулирования скорости вращения шнека ограничены. [12]