Вращение - реверсивный электродвигатель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Единственное, о чем я прошу - дайте мне шанс убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливым. Законы Мерфи (еще...)

Вращение - реверсивный электродвигатель

Cтраница 3


В электронном блоке сигналы, поступающие от счетчика, преобразуются в сиг-калы управления одной обмоткой реверсивного электродвигателя РД. Направление вращения реверсивного электродвигателя зависит от фазы подаваемого к нему напряжения от усилителя мощности, которая зависит от частоты импульсов, поступающих на интегрирующую ячейку электронного блока. С осью электродвигателя через редуктор связаны ссь сельсина-датчика СД, указатель электронного блока и плунжер индукционной катушки КД датчика вторичного прибора.  [31]

В электронном блоке сигналы, поступающие от счетчика, преобразуются в сигналы управления одной обмоткой реверсивного электродвигателя РД. На вторую обмотку электродвигателя через конденсатор Ci9 подводится напряжение 220 в от сети питания. Направление вращения реверсивного электродвигателя зависит от фазы подаваемого к нему напряжения от усилителя мощности, которая зависит от частоты импульсов, поступающих на интегрирующую ячейку электронного блока. С осью электродвигателя через редуктор связаны ось сельсина-датчика СД, указатель электронного блока и плунжер индукционной катушки КД датчика вторичного прибора.  [32]

33 Принципиальная схема измерительного устройства вторичного прибора психрометра. [33]

Вал электродвигателя, вращаясь, приводит в движение через зубчатую передачу рычаг, перемещающий движок по реохорду. Движение рычага передается через механическую передачу перу прибора и стрелке, которая перемещается по шкале. При наступлении равновесия вращение реверсивного электродвигателя прекращается.  [34]

В электронных потенциометрах в качестве нуль-индикатора используется электронный усилитель. Постоянное напряжение небаланса преобразуется в переменное и усиливается в электронном усилителе. Усиленное напряжение небаланса управляет вращением реверсивного электродвигателя, который через механическую передачу перемещает движок реохорда в сторону баланса схемы и одновременно перемещает указатель шкалы.  [35]

Питание прибора производится от сети переменного тока напряжением 220 в. Измерительная схема прибора питается постоянным током от выпрямителя, вмонтированного в прибор. Возникающее в измерительной диагонали напряжение разбаланса увеличивается электронным усилителем до величины, достаточной для вращения реверсивного электродвигателя, перемещающего движок по реохорду до наступления момента равновесия в измерительном мосту. С движком реохорда через систему передач связана каретка с указателем и пером, вычерчивающим на диаграмме кривые изменения температуры.  [36]

37 Схема поверки чувствительности электронного усилителя. [37]

Подключив к усилителю реверсивный электродвигатель ( все свободные наконечники проводов усилителя должны быть изолированы), замыкают выключатель Да и после 5-минутного прогрева замыкают выключатель К, установив переключатель Я в одно из двух возможных положений. Затем, передвигая движок переменного резистора R, стремятся изменить направление вращения реверсивного двигателя. Чувствительность усилителя характеризуется минимальным изменением входного напряжения одной полярности, достаточным для изменения направления вращения реверсивного электродвигателя.  [38]

Большинство электронных приборов, применяемых в нефтяной промышленности, является приборами компенсационного типа. Разность между напряжением, которое поступает с датчика, и компенсирующим напряжением, подаваемым с измерительной схемы прибора, называется обычно напряжением небаланса или просто небалансом. Напряжение небаланса подается на вход электронного усилителя, где оно усиливается до необходимой величины п управляет вращением реверсивного электродвигателя, который приводит измерительную схему к балансу. Электронный усилитель конструктивно обычно оформляется в виде отдельного узла.  [39]

Большие трудности при обеспечении нормальной работы входного трансформатора представляет преодоление напряжения помех, наводимых в обмотках трансформатора. Положение осложняется тем, что рабочей частотой нуль-индикатора является частота сети переменного тока ( 50 гц), или, как ее называют, техническая частота, и большая часть помех имеет частоту сети, так как эти помехи вызываются главным образом магнитными полями рассеивания силового трансформатора и индукцией цепи накала ламп и катушки возбуждения вибратора. В результате этого напряжения помех, усиленные электронным усилителем, действуют на фазочувствительный каскад, управляющий вращением реверсивного электродвигателя, так же как рабочий сигнал.  [40]

41 Схема низкочастотного кондуктометра. 1 - виток трубы. 2 - сельсин. 3 - указательная стрелка.| Схема плотномера с плавающим поплавком и дистанционной передачей. 1 - ноалавок, 2 - измерительный цилиндр. 3 - сердечник. 4, б - катушки индуктивного моста дистанционной передачи. 6 - переливной сосуд. 7 - вторичный регистрирующий прибор. 8 - термометр сопротивления темп-рной компенсации. [41]

При равенстве обоих световых потоков, сдвинутых на половину периода, результирующий ток фотоэлемента не содержит переменной составляющей, тиратронный каскад заперт отрицательным сеточным смещением и электродвигатель находится в покое. Если световые потоки неодинаковы, то фототок содержит переменную компоненту, фаза и величина к-рой определяются суммой световых потоков. Эта переменная компонента усиливается и приводит к зажиганию одного из тиратронов и, в итоге, к вращению реверсивного электродвигателя в сторону, компенсирующую неравенство световых потоков, до его остановки.  [42]

Направление вращения электродвигателя зависит от фазы напряжения разбаланса. Так как на одном валу с кулачкой укреплена цилиндрическая шкала, то otia будет вращаться одновременно с вращением реверсивного электродвигателя.  [43]

Направление вращения электродвигателя зависит от фазы напряжения разбаланса. Так как на одном валу с кулачком укреплена цилиндрическая шкала, то она будет вращаться одновременно с вращением реверсивного электродвигателя.  [44]

При равенстве обоих световых потоков, сдвинутых на половину периода, результирующий ток фотоэлемента постоянный, тиратронный каскад заперт отрицательным сеточным смещением и реверсивный электродвигатель находится в покое. Если световые потоки, поступающие в фотоэлемент, неодинаковы, то фототек содержит переменную компоненту, фаза и величина которой определяется алгебраической суммой световых потоков. Эта переменная компонента усиливается в электронном усилителе и приводит к зажиганию одного из тиратронов и в итоге к вращению реверсивного электродвигателя таким образом, что компенсируется неравенство световых потоков. При восстановлении их равенства переменная слагаемая тока фотоэлемента исчезнет и в результате реверсивный электродвигатель остановится.  [45]



Страницы:      1    2    3    4