Cтраница 1
Одновременно реверсивный двигатель через кинематическую цепь приводит в движение указывающую стрелку или перо прибора. [1]
Одновременно реверсивный двигатель воздействует на регулирующее устройство 04 ( рис. VI.25), в котором отклонение температуры преобразовывается в пневматический сигнал. [2]
Одновременно реверсивный двигатель через кинематическую цепь приводит в движение указывающую стрелку или перо прибора. [3]
Следящая система с реверсивным электродвигателем автоматически поворачивает постоянный магнит, устанавливая его в такое положение относительно магнитопровода, при котором магнитные потоки компенсируются. Одновременно реверсивный двигатель перемещает стрелку прибора. Высокая точность измерения при этом обеспечивается стабильностью магнитодвижущей силы постоянного магнита. [4]
При неравенстве напряжений Ux и Uy сигналы небаланса поступают на вход нуль-индикаторов, где они преобразуются, усиливаются и поступают на управляющие обмотки реверсивных электродвигателей, которые перемещают движки реохордов Rx и Ry до наступления равновесия. Одновременно реверсивные двигатели перемещают каретку с пером и диаграммную ленту. [5]
При неравенстве напряжений Ux и Ua сигналы небаланса поступают на вход нуль-индикаторов, где они преобразуются, усиливаются и поступают на управляющие обмотки реверсивных электродвигателей, которые перемещают движки реохордов Rx и R до наступления равновесия. Одновременно реверсивные двигатели перемещают каретку с пером и диаграммную ленту. [6]
![]() |
Схема дифференциально-трансформаторного преобразователя. [7] |
Последний через профилированный диск перемещает сердечник в катушке вторичного прибора в положение, согласованное с положением сердечника в катушке первичного прибора, что приводит к равенству ЭДС, наводимых в обеих катушках, а следовательно, к новому состоянию равновесия. При этом результирующая ЭДС вторичных обмоток будет снова равна нулю, и реверсивный двигатель остановится. Одновременно реверсивный двигатель связан со стрелкой и пером вторичного прибора. [8]
Измерение силы рабочего тока также осуществляется автоматическим компенсатором, основанным на том, что магнитный поток, создаваемый в магнитопроводе рабочим током, автоматически компенсируется потоком, создаваемым в том же магнитопроводе поворотным постоянным магнитом и зависящим от угла поворота магнита. Следящая система с реверсивным электродвигателем автоматически поворачивает постоянный магнит, устанавливая его в такое положение относительно магнитопровода, при котором магнитные потоки компенсируются. Одновременно реверсивный двигатель перемещает показывающую стрелку и регистрирующее устройство прибора. Интересно, что в приборах описанного типа метод автоматической компенсации использован дважды. [9]
![]() |
Схема дифференциально-трансформаторного преобразователя. [10] |
Последний через профилированный диск перемещает сердечник в катушке вторичного прибора в положение, согласованное с положением сердечника в катушке первичного прибора, что приводит к равенству ЭДС, наводимых в обеих катушках, а следовательно, к новому состоянию равновесия. При этом результирующая ЭДС вторичных обмоток будет снова равна нулю, и реверсивный двигатель остановится. Одновременно реверсивный двигатель связан со стрелкой и пером вторичного прибора. [11]