Cтраница 1
Ферродинамические исполнительные устройства предназначены для преобразования электрического тока в механическое усилие или в момент вращения. Для них характерны простота конструкции и технологии изготовления. Работают Ферродинамические исполнительные устройства как на постоянном, так и на переменном токе. [1]
![]() |
Ферродинамическое исполнительное устройство. [2] |
Ферродинамические исполнительные устройства предназначены для преобразования электрического тока в механическое усилие или в момент вращения. Для них характерны простота конструкции и технологии изготовления. Работают ферродинамические исполнительные устройства как на постоянном, так и на переменном токе. [3]
Сила, созданная ферродинамическим исполнительным устройством, зависит в этом случае не только от значений токов, но и от угла сдвига фаз между токами. Ферродинамические исполнительные устройства используются в системах автоматического регулирования, в электрических реле и в измерительных приборах. [4]
![]() |
Магнитоэлектрические исполнительные устройства. [5] |
Ои имеют лучшие характеристики, чем ферродинамические исполнительные устройства, при одинаковых габаритных размерах. Магнитоэлектрические исполнительные устройства имеют высокую линейность характеристики управления при фиксированном положении подвижной части и обладают хорошей стабильностью характеристик. Недостатками магнитоэлектрических исполнительных устройств является подверженность их влиянию магнитных полей и работа только на постоянном токе. [6]
Сила, созданная ферродинамическим исполнительным устройством, зависит в этом случае не только от значений токов, но и от угла сдвига фаз между токами. Ферродинамические исполнительные устройства используются в системах автоматического регулирования, в электрических реле и в измерительных приборах. [7]
![]() |
Ферродинамическое исполнительное устройство. [8] |
В некоторых устройствах требуется, чтобы к подвижной части не присоединялись провода от источника питания. В этих случаях используются ферродинамические исполнительные устройства с подвижным магнитопроводом. [9]
Ферродинамические исполнительные устройства предназначены для преобразования электрического тока в механическое усилие или в момент вращения. Для них характерны простота конструкции и технологии изготовления. Работают Ферродинамические исполнительные устройства как на постоянном, так и на переменном токе. [10]
![]() |
Ферродинамическое исполнительное устройство. [11] |
Ферродинамические исполнительные устройства предназначены для преобразования электрического тока в механическое усилие или в момент вращения. Для них характерны простота конструкции и технологии изготовления. Работают ферродинамические исполнительные устройства как на постоянном, так и на переменном токе. [12]
Вв - индукция в воздушном зазоре, определяемая из расчета магнитной цепи; / - активная длина витка ( часть витка, находящаяся в магнитном поле); ш - число витков подвижной обмотки. В некоторых устройствах требуется, чтобы к подвижной части не присоединялись провода от источника питания. В этих случаях используются Ферродинамические исполнительные устройства с подвижным магнитопроводом. [13]
Обмотка возбуждения / жестко связана с обмоткой управления 3 и вместе с ней крепится на неподвижной части механизма. Подвижным является магнитопровод 2, который может перемещаться под действием силы от взаимодействия тока с магнитным полем системы относительно неподвижных обмоток в заданном диапазоне. Принцип действия этого устройства аналогичен вышеописанной схеме ферродинамического исполнительного устройства, однако в конструкции его предусмотрена возможность перемещения магнитопровода относительно неподвижных обмоток. [14]