Cтраница 2
Шкаф управления типа ШРВ-38 предназначен для работы с многоанодными управляемыми ртутными выпрямителями типа РМНВ-500-У и РМНВ-1000-У и служит для питания подогревателя ртутного насоса, зажигания, возбуждения и сеток выпрямителя. В шкафу смонтированы изолированные трансформаторы и аппаратура цепей управления выпрямителя. [16]
В современных системах автоматического управления находят применение следующие типы управляемых ртутных выпрямителей: РМНВ - многоанодные металлические с водяным охлаждением и с постоянной откачкой для поддержания вакуума на токи 500 и 1 000 а; РМНВ и АРМНВ - одноанодные с выпрямленным током на 500 и 1 000 а, позволяющие комплектовать их по 6 и 12 вентилей с общими токами комплектов от 3 000 до 12000 а; РМ-безнасосные металлические с воздушным охлаждением. К ним относятся: треханодный типа РМ-200 с выпрямленным током до 200 а, шестианодный типа РМ-500 на ток до 500 а, одноанодные вентили РМВ-250 / 2 на ток 250 а. Последние при необходимости комплектуются по 3 и 6 вентилей; ИВС - игнитроны с воздушным и водяным охлаждением на токи от 100 до 500 а, имеющие, кроме анода и ртутного катода, элек-трод-зажигатель. Последний служит для зажигания игнитрона в каждый период переменного тока. [17]
Питание двигателей главного привода осуществлено по блочной схеме от управляемых ртутных выпрямителей. Для питания обмоток возбуждения принята система ионного возбуждения с зависимым управлением полем прокатного двигателя. [18]
В последние годы разработаны устройства безынерционного ионного возбуждения с управляемыми ртутными выпрямителями и устройства возбуждения на твердых выпрямителях. Скорость нарастания возбуждения на зажимах ротора синхронных машин переменного тока оценивается средней скоростью. Последняя определяется тангенсом угла наклона к оси абсцисс прямой аб стороны треугольника абв ( рис. 2 - 2) с площадью, равной заштрихованной площади, ограниченной действительной кривой нарастания напряжения за время 0 5 сек. [20]
![]() |
Электрическая схема главного привода тяжелого карусельного станка. [21] |
В последнее время ведутся разработки систем главного привода с управляемыми ртутными выпрямителями. [22]
Развитие преобразовательной техники идет ускоренными темпами, в результате чего управляемые ртутные выпрямители получили самое широкое распространение в электроприводе, особенно в металлургическом. Еще большие перспективы применения вентильных приводов открыло создание полупроводниковых управляемых и неуправляемых выпрямителей, значительно более простых в обслуживании и при надлежащем выборе более надежных. Если до недавнего времени считалось, что применение ртутных и полупроводниковых вентилей существенно снижает надежность электроустановок, то в настоящее время эти опасения лишены оснований. [23]
![]() |
Принципиальная схема типового электропривода вспомогательного механизма ( система Г - Д. [24] |
В качестве промежуточного усилителя используют электромашинный или магнитный усилители, управляемый ртутный выпрямитель или тиристорный преобразователь. [25]
Приведенные положительные особенности подчеркивают важность вопроса внедрения автом-атических устройств с управляемыми ртутными выпрямителями. [26]
Большое место занимают материалы по различным электротехническим изделиям и средствам автоматизации: мощным управляемым ртутным выпрямителям, статическим преобразователям частоты, комплектам вентильных электродвигателей на базе полупроводников, тиратронов и экситронов, управляемым и неуправляемым силовым полупроводниковым вентилям. [27]
Относительно большое распространение получают электроприводы, у которых взамен генераторов постоянного тока использованы управляемые ртутные выпрямители. [28]
![]() |
Определение средней скорости нарастании напряжения возбудителя.| Зависимость допустимой величины передаваемой мощности от средней скорости подъема возбуждения возбудителя. [29] |
Увеличить скорость подъема напряжения в цепи возбуждения можно применяя безынерционное ионное возбуждение с управляемыми ртутными выпрямителями. В последнее время в связи с успехами полупроводниковой техники разрабатываются устройства возбуждения на твердых выпрямителях. Эти устройства не требуют коллекторных машин и более надежны по сравнению с обычно применяемыми. [30]