Герконный - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у треугольника был Бог, Он был бы треугольным. Законы Мерфи (еще...)

Герконный

Cтраница 1


Герконные реле с памятью позволяют реализацию двоичного счетчика импульсов, работающего в двоичном коде Джонсона.  [1]

Поляризованные герконные реле более просты по конструкции по сравнению с поляризованными якорными и обладают более высокой надежностью.  [2]

3 Нейтральные герконные реле.| Герконные реле с напыленными обмотками. [3]

Магнитопровод герконного реле может образовываться только контакт-деталями герконов ( а. Таким образом, замкнутый магнитопровод реле состоит из контакт-деталей четырех герконов. Выводы всех герконов электрически изолированы друг от друга. Магнитный поток, создаваемый обмотками 3 и 4, протекает последовательно через контакт-детали всех герконов, вызывая их срабатывание. При срабатывании геркона существенно возрастает магнитный поток в контакт-деталях других герконов.  [4]

Для гарантированного срабатывания герконного реле или иного устройства, у которого МДС развивается посредством обмотки, необходимо учитывать изменение сопротивления обмотки при ее нагреве, а также возможные изменения напряжения источника питания в процессе эксплуатации. Все эти факторы учитываются посредством коэффициента запаса по срабатыванию / Сзап - отношению установившегося номинального значения параметра хуст к параметру срабатывания хсрай.  [5]

Существенное повышение надежности герконного реле достигается герметизацией его обмотки.  [6]

На рис. 7.1 приведена схема двух СР ( одной КСР), реализованных на двухобмоточных герконных реле.  [7]

Блок управления дистанционными расцепителями БУДР предназначен для аварийного отключения автоматов в функции сигнала датчиков аварийного тока - двух герконных реле МК. При силе тока, достигающей значения тока уставки, геркон-ные реле замыкают свои блок-контакты, срабатывает БУДР, подавая напряжение на катушки дистанционных расцепителей автоматов ВЗ, В4 и на сигнал срыва управляющих импульсов в блок БФУ.  [8]

Элементы ( модули) матричной логики серии М предназначены для построения логических схем автоматики станков, автоматических линий и других промышленных механизмов Модули выполнены на микроэлектронной элементной базе ( микросхемы серии К511) и герконных реле, используемых в качестве входной и выходной развязки. Конструктивно представляют собой печатные платы, набираемые в кассеты типа БУК-МЭК и БУК-Б.  [9]

Расчет начинается с контрольного двухобмоточного реле А. Расчет герконного реле может быть проведен любым известным методом. В результате расчета находятся МДС срабатывания Рсрав реле Л и Б и МДС отпускания Fmn реле А.  [10]

К числу систем параллельного действия относятся системы типа УПМ-2, выпускаемые серийно электротехнической промышленностью. Система УПМ-2 построена на базе полупроводниковых приборов и герконных реле. Отличительной чертой системы является неизменность ее внутренних соединений при использовании в узлах управления различными объектами. Система воспринимает входные сигналы от датчиков, командных аппаратов и выдает выходные сигналы, воздействующие на исполнительные органы. Взаимосвязь между входами и выходами реализуется с помощью матрицы. Необходимые логические функции реализуются с помощью установки диодных и без-днодпых ключей в гнезда матрицы. Система УПМ-2 может применяться практически в любой отрасли промышленности. Особо выгодно применение УПМ в тех случаях, когда по условиям технологии приходится изменять программу работы системы управления. Применение УПМ-2 упрощает процесс проектирования. Готовится к серийному выпуску система УПМ-3, выполненная на базе интегральной техники, что должно повысить ее быстродействие, расширить функциональные возможности.  [11]

В схеме предусмотрено устройство задания длины хода стола ( блок дистанционной установки БДУ), упрощенная электрическая схема которого приведена на рис. 8.9, в. Устройство выполнено на сельсинах СП и СД, работающих в трансформаторном режиме, о применением фазочувствительных выпрямителей - фазодискриминаторов ФД1 и ФД2, бесконтактных релейных элементов РЭ1 - РЭ4, усилителей У1 - - У4 и выходных герконных реле РВ, РН, РМ, PP. Ротор сельсина датчика СД кинематически связан с механизмом перемещения стола станка.  [12]

В действительности движение контакт-деталей совершается и после предварительного изгиба в условиях возрастающего магнитного поля рабочего зазора. Масса же их незначительна. Поэтому время движения / дв также незначительно ( доли мс) и время срабатывания герконного реле с достаточной для практических расчетов точностью можно считать равным времени предварительного изгиба контакт-деталей.  [13]

В нейтральных герконных реле чаще всего применяются наиболее простые и технологичные симметричные замыкающие герконы. Такие реле выполняются с внутренним или внешним расположением герконов. При большом количестве герконов ( более 7) внутреннее расположение их нецелесообразно, так как увеличение диаметра и массы обмотки не приводит к увеличению ее МДС. Поэтому многогерконные реле, как правило, выполняются с внешним расположением герконов. Герконные реле в большинстве случаев снабжаются ферромагнитным экраном, являющимся элементом магнитной цепи.  [14]

Наконец, более сложные микропроцессорные контроллеры составляют класс программируемых логических контроллеров, применяемых, например, для управления металлообрабатывающими станками. Дело в том, что одним из существенных недостатков не только релейно-контактных, но и бесконтактных электронных систем управления на дискретных логических элементах ( в том числе и на элементах серии Логика - И) является жесткая логика, требующая перестройки схем и перемонтажа оборудования при изменении программы или алгоритма управления. Устройство УЛП состоит из трех основных блоков: входного, управляющего и выходного. Каждый блок выполняется на стандартизированных по размеру кассетах в унифицированных конструктивах. В) или герконные ( 24, 110 В) реле и имеет 128 выходов. Кассета управления осуществляет логическую обработку сигналов с входа и выдает сигналы на выход. Принцип работы УЛП состоит в последовательном опросе входных сигналов, их логической обработке и выдаче команд на выходные устройства.  [15]



Страницы:      1    2