Cтраница 1
Бесконтактные исполнительные устройства могут быть выполнены с переменной и постоянной скоростью вращения выходного вала. В этих исполнительных устройствах целесообразно применять только реверсивные схемы управления двигателем, обеспечивающие остановку регулирующего органа в любом промежуточном положении. [1]
Бесконтактные исполнительные устройства по конструктивному выполнению могут иметь также вращательное движение выходного вала или поступательное движение выходного штока. Устройства с вращательным движением могут быть однооборот-ными, многооборотными или постоянно вращающимися. [2]
Электрические бесконтактные исполнительные устройства управляются приборами без замыкания электрических - контактов; при этом основные узлы исполнительного устройства, в том числе электродвигатели, применяются те же, что и в контактных исполнительных устройствах. [3]
Бесконтактные исполнительные устройства промышленной автоматики, Госэнергоиздат, 1960, стр. [4]
Принципиальная схема бесконтактного исполнительного устройства с трехфазным асинхронным двигателем показана на фиг. Здесь для управления двигателем применены двух-каскадные магнитные усилители. Первый каскад магнитных усилителей МУ-1 и МУ-2 выполнен с внутренней обратной связью и с выходом на постоянном токе. От магнитных усилителей МУ-1 и МУ-2 питаются цепи обмоток подмагничивания дросселей насыщения ДН, управляющих прямым и обратным вращением двигателя. [5]
Принципиальная схема бесконтактного исполнительного устройства с трехфаз - ным двигателем с постоянной скоростью показана на фиг. В этой схеме применены релейные магнитные усилители. [6]
Все схемы обеспечивают реверсивное управление двигателями в бесконтактных исполнительных устройствах переменной скорости. Регулирование скорости вращения двухфазных асинхронных двигателей производится посредством изменения амплитуд и фаз токов, протекающих через обмотки возбуждения и управления. У трехфазных двигателей регулирование скорости вращения осуществляется путем изменения величины и симметрии напряжений, приложенных к зажимам двигателей. Ток подмагничивания изменяет реактивное сопротивление в цепях отдельных фаз статорной обмотки, и соответственно изменяется напряжение, падающее на дросселе и на соответствующей фазе двигателя. [7]
Наряду с командным генератором в экстремальных системах шагового типа важны бесконтактные исполнительные устройства. [8]
![]() |
Структурная схема интегральных исполнительных устройств постоянной скорости с двухфазными ( а и трехфазными ( б двигателями, управляемых с помощью контакторов. [9] |
Исполнительные механизмы, включаемые при помощи реле или контакторов ( рис. 6 - 8), а также бесконтактные исполнительные устройства, исполнительные усилители которых имеют релейные характеристики, можно использовать в выходных устройствах цифровых регуляторов со структурной схемой, приведенной на рис. 6 - 1 а. В этом случае, как отмечалось в § 6 - 1, исполнительное устройство является суммирующим звеном. [10]
В зависимости от величины управляющего сигнала V0 и мощности исполнительного двигателя Д может применяться либо предварительное усиление управляющего сигнала переменного тока Fc, либо усиление мощности сигнала постоянного тока до величины, необходимой для управления дросселями насыщения, либо то и другое. С этой целью в бесконтактных исполнительных устройствах применяется усилитель переменного тока УН и промежуточные усилители МУ-1 и МУ-2 постоянного тока. Кроме того в исполнительное устройство может входить датчик обратной связи по скорости ОСС и датчик обратной связи по положению ОСП. Для контроля за положением регулирующего органа РО устанавливается прибор П, связанный с датчиком ОСП. [11]
Настроечные элементы регулятора расположены в корпусе на специальной плате. Регулятор разработан для работы с бесконтактным исполнительным устройством. Первый каскад состоит из двух однотактных магнитных усилителей с выходом на переменном токе в случае непосредственного управления двухфазным двигателем или на постоянном токе в случае применения двух каскадов усиления при использовании трехфазных асинхронных двигателей. [12]
Исполнительные устройства должны быть надежными и простыми в эксплуатации. С этой точки зрения предпочтение следует отдать бесконтактным исполнительным устройствам. [13]