Cтраница 3
Таким образом, импульс напряжения, генерируемый трансформатором ТС, имеет прямоугольную форму, причем начало импульса определяется передним фронтом тока своего фазовращающего устройства, а конец-моментом генерирования следующего импульса. [31]
Во втором положении коммутатора на первую обмотку автотрансформатора подается напряжение В А, а фаза С подается на первую обмотку трехфазного трансформатора грубой регулировки тока, другой конец которой подключается к щетке первой обмотки автотрансформатора фазовращающего устройства. Аналогично коммутируются токи и напряжения в двух других фазах. [32]
В третьем положении коммутатора на первую обмотку автотрансформатора фазовращающего устройства подается напряжение СА, а напряжение с фазы В подается на начало первой обмотки трансформатора грубой регулировки тока, конец которой соединяется со щеткой автотрансформатора фазовращающего устройства. Аналогично коммутируются токи и напряжения в двух других фазах. [33]
![]() |
Схема автоматизированного электропривода скиповой подъемной установки. [34] |
АД - асинхронный двигатель; 1В - кремниевый выпрямитель; Т - трансформатор инвертора; РВ - ртутный выпрямитель; ВАБ - автоматический выключатель; В, И, ДТ - контакторы высокого напряжения; ДС - лросссль сглаживающий; ТГ - тахогенератор; ВДТ - выпрямитель селеновый; МУ-магнитный усилитель; СФУ - статическое фазовращающее устройство; КЗ - контактор; СКА-В, СКА-Н - сельсинные командоаппараты; РД-В, РД-Н - ретарди-рующие диски; СУ - сопротивление установочное; Ш - шунт. [35]
При отсутствии тока в цепи эмиттер - база триод закрыт и все напряжение / 7Р приложено к его коллекторному переходу. Управляется генератор описанным выше фазовращающим устройством, подающим регулируемый по фазе импульс тока в цепь эмиттер - база триода. Появление тока в цепи управления триода открывает его. [36]
При этом во многих ФВ регулировка от 0 до 360 обеспечивается путем плавного изменения сдвига фаз от 0 до 180 и расширения до 360 за счет перемены фазы напряжения на выходе. Это является весьма крупным недостаткам фазовращающего устройства, так как приводит к некоторой неопределенности в отсчете абсолютного значения угла. [37]
Генератор возбуждения спектров, применяемый с фотоэлектрическими приборами эмиссионного анализа, должен обеспечить стабильность возбуждения и значительную яркость спектра. Это обеспечивается электронной схемой с фазовращающим устройством, поэтому в фотоэлектрических эмиссионных приборах используют генератор с электронным управлением поджигом разряда ГЭУ-1. Промежуток между электродами должен устанавливаться с точностью до 0 01 - 0 03 мм. С такой же степенью точности необходимо зачищать поверхности электродов. [38]
![]() |
Измерение фазового сдвига методом компенсации. [39] |
В нем имеется сигнал цветовой синхронизации, а также сигналы, соответствующие различным цветам. Опорное напряжение цветовой поднесущей через специальное фазовращающее устройство поступает на смеситель, где происходит линейное сложение цветовой поднесущей с видеосигналом. [40]
Для определения фазы сигнала, соответствующего какому-либо цвету, относительно фазы сигнала цветовой синхронизации, необходимо таким же образом измерять фазу последнего, а затем, приняв данную фазу за нулевой отсчет, производить дальнейшие измерения. Отсчет фазы в данном случае производится по шкале фазовращающего устройства. [41]
![]() |
Схема совместного управления двумя импульсными. [42] |
В этой системе фазо-вращающее устройство выполнено в виде активно-реактивного моста, причем регулируемым элементом является активное плечо моста, общее для всех фаз. Синхронное управление выпрямителем и инвертором достигается тем, что берутся два фазовращающих устройства о совершенно одинаковыми параметрами, но в качестве нерегулируемого реактивного плеча в одном из них взят дроссель Д, а в другом - конденсатор К. Регулируемое активное сопротивление ( триод ПТ) является общим для обоих устройств. [43]
![]() |
Принципиальная схема системы сеточного управления ти. [44] |
В системах ионного возбуждения в настоящее время применяются в основном полупроводниковая система сеточного управления типа ССУП-4 и статическое фазовращающее устройство типа ФС-13 с панелью пик-генераторов типа ПСП-11 и ПСП-21А. [45]