Cтраница 3
![]() |
Выходные характеристики реального ( / и идеального ( 2 АТГ.| Основные технические данные серий АТГ. [31] |
По принципу действия тахогенераторы постоянного тока ( ТГПТ) аналогичны обычным генераторам постоянного тока независимого возбуждения ( см. разд. [32]
![]() |
Выходные характеристики АТГ. [33] |
Тахогенераторы постоянного тока по принципу действия и конструкции не отличаются от обычных генераторов постоянного тока. [34]
![]() |
Электромашинный усилитель поперечного поля. [35] |
Исходя из сказанного в ЭМУ происходит двукратный процесс усиления мощности по сравнению с обычным генератором постоянного тока, поэтому ЭМУ можно представить как каскад двух генераторов постоянного тока - возбудителя и генератора. [36]
Исходя ив сказанного, в ЭМУ происходит двукратный процесс усиления мощности по сравнению с обычным генератором постоянного тока, поэтому ЭМУ можно представить как каскад двух генераторов постоянного тока - возбудителя и генератора. [37]
ЭМУ имеют высокий коэффициент усиления по мощности, достигающий 12000 вместо 20 - 100 для обычных генераторов постоянного тока. [38]
![]() |
Снятие внешних характеристик ЭМУ. а - схема измерения. б - примерные внешние характеристики ЭМУ-25-3000. [39] |
Размагничивающее действие реакции якоря по продольной оси в электромашинных усилителях проявляется значительно сильнее, чем в обычных генераторах постоянного тока, и для ее уничтожения служит специальная компенсационная обмотка КО, по которой проходит ток якоря. [40]
![]() |
Кривые холостого хода ЭМУ-25 при различном сдвиге щеток с нейтрали ( на угол Р. [41] |
Размагничивающее действие реакции якоря по продольной оси в электромашинных усилителях проявляется значительно сильнее, чем в обычных генераторах постоянного тока, и для ее резкого снижения служит специальная компенсационная обмотка КО, по которой проходит ток якоря. [42]
![]() |
Схема АГП с дугогаси-тельной решеткой. [43] |
Отдельные узлы и детали возбудителя конструктивно не отличаются от аналогичных узлов и деталей близких по размерам тихоходных генераторов постоянного тока общепромышленного назначения. Отличие возбудителей от обычных генераторов постоянного тока определяется в основном требованиями форсировки возбуждения и быстродействия системы возбуждения. Магнитные индукции в различных участках магнитопровода в номинальном режиме должны быть выбраны с таким расчетом, чтобы при двух-трехкратной форсировке напряжения возбуждения ток возбуждения возбудителя не слишком бы возрастал из-за насыщения его магнитопровода. Напряжение между смежными коллекторными пластинами при форсировке не должно превышать 20 ч - 25 В. Эти требования приводят к увеличению главных размеров возбудителя по сравнению с машиной постоянного тока общепромышленного назначения такой же мощности и частоты вращения. Требование быстродействия системы возбуждения в ряде конструкций приводит к необходимости выполнения всего сердечника статора возбудителя, как полюсов, так и ярма ( спинки), шихтованным из отдельных тонких листов, изолированных друг от друга. При этом удается обеспечить достаточно высокую скорость нарастания магнитного потока и напряжения возбудителя, благодаря незначительному демпфированию потока при его резком изменении вихревыми токами магнитопровода. [44]
Обычный возбудитель, электромашин-ный усилит ель и статический регулятор напряжения. Возбудитель представляет собой либо обычный генератор постоянного тока с параллельным возбуждением, либо такой же генератор с дополнительной обмоткой возбуждения. Электромашинный усилитель - это машина постоянного тока специального исполнения для работы в качестве усилителя мощности. Такие машины выпускаются под названиями амплидин, рототрол, регулекс и др. Важнейшей особенностью этих машин является возможность управления большой мощностью на выходе при помощи малой мощности на входе, которую можно получить от статических регуляторов без подвижных частей и не имеющих зоны нечувствительности. Такие регуляторы точны и надежны в работе. Они бывают двух типов: электронные и на нелинейных сопротивлениях. [45]