Ферродинамическое исполнительное устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Ферродинамическое исполнительное устройство

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]

2 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]

5 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]

8 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]

11 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]



Страницы:      1