Cтраница 2
Микросхемы представляют собой стабилизатор частоты вращения бесколлекторного двигателя постоянного тока ( БДПТ) и предназначены для выработки управляющих сигналов для поддержания выбранной скорости вращения БДПТ или аналогичных двигателей, имеющих частотно-фазовое управление. [16]
Микросхемы представляют собой стабилизатор частоты вращения бесколлекторного двигателя постоянного тока ( БДПТ) и предназначены для выработки управляющих сигналов для поддержания выбранной скорости вращения БДПТ или аналогичных двигателей, имеющих частотно-фазовое управление. [17]
Можно предположить, что частотное регулирование с бесколлекторными двигателями будет применяться в экстремальных условиях, где отсутствие коллектора дает преимущества, перевешивающие все недостатки системы с преобразователями частоты; например, для регулирования скорости погружных двигателей ( в артезианских скважинах, нефтепроводах), при взрывоопасных условиях. [18]
![]() |
Технические данные вентильных двигателей серии ВД.| Габаритные, установочно-присоедииительные размеры, мм, и масса двигателей серии ВД, исполнение IM1001 (. [19] |
У - унифицированный; 7 - с бесколлекторным двигателем; 8 - с двигателем низкого напряжения со статическим преобразователем; 39 - номинальный ток на выходе ПЧ, равен 80 А. [20]
Одноступенчатый вихревой компрессор усовершенствованной конструкции был оснащен бесколлекторным двигателем постоянного тока. [21]
Микросхема представляет собой формирователь сигналов для непосредственного управления 4-фазным бесколлекторным двигателем постоянного тока лентопротяжного механизма ( ЛПМ) видеомагнитофона, встроенного в телевизионный приемник. Содержит 2 дифференциальных усилителя, 4 суммирующих-каскада, управляемый источник тока, 4 мощных выходных каскада. Применяется в устройствах звуко - и видеозаписи, регистрирующей аппаратуре, устройствах записи цифровой информации. [22]
![]() |
Два варианта системы управления бесколлекторным двигателем постоянного тока ( для второго варианта блоки показаны пунктиром. [23] |
В ряде сфер применения, например для приводов с вентильно-индукторными и бесколлекторными двигателями постоянного тока, вполне достаточно на интервале коммутации поддерживать в обмотке двигателя заданный фиксированный уровень тока. [24]
Вследствие расширения применения в роботах для точечной контактной сварки вентильного привода с бесколлекторным двигателем и асинхронного глубокорегулируемого привода практически вытеснен гидропривод и постепенно вытесняется глубокорегулируемый транзисторный привод на базе высокомо-ментных двигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. [25]
![]() |
Перегрузочные способности двигателей серии 2П.| Показатели двигателей серии 2ПФШ. [26] |
ДПТ с электромагнитным возбуждением, компенсированные двигатели с широким диапазоном регулирования изменением потока, бесколлекторные двигатели постоянного тока ( вен-твльные) с электромагнитным возбуждением. Наиболее широко распространены ДПТ с регулированием изменением потока с диапазоном регулирования до 4: 1, которые используются в механизмах главного движения в сочетании с двух -, четырехступенчатой коробкой скоростей. [27]
![]() |
Двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянного магнита. а - устройство. б - обозначение на электрических схемах. [28] |
Электроприводы новых серий - это приводы с высокомоментными двигателями постоянного тока, асинхронными двигателями, бесколлекторными двигателями постоянного тока и силовыми шаговыми двигателями, включая линейные. [29]
Синхронные двигатели, регулируемые путем изменения частоты с самосинхронизацией, называют вентильными двигателями; иногда их называют бесколлекторными двигателями постоянного тока. Однако первое название является более правильным, так как эти двигатели могут получать питание от сети как постоянного, так и переменного тока. [30]