Cтраница 2
Регулируемые электроприводы обычно выполняются по системе асинхронный вентильный каскад или тирксторный электропривод постоянного тока. [16]
![]() |
Механические характеристики электродвигателя АК. СБ 15 - 69 - 6ХЛ2 в схеме асинхронного вентильного каскада. [17] |
Электропривод с комплектным устройством ШДГ-6704 представляет собой асинхронный вентильный каскад с промежуточной цепью постоянного тока и комбинированной схемой реостатного пуска. [18]
В настоящее время особенно быстрое развитие получают асинхронные вентильные каскады. Машинный агрегат МП - СГ в схеме рис. 6 - 28 6 заменен здесь на статический преобразователь энергии, состоящий из трансформатора Тр и инвертора И. Каскад по схеме рис. 6 - 29 представляет собой каскад постоянного момента. Регулирование скорости осуществляется изменением угла опережения зажигания р инвертора. [19]
Рассмотрим процесс регулирования скорости асинхронного двигателя МН по схеме асинхронного вентильного каскада. [20]
Если управление вентилями зависит от частоты скольжения, то работа асинхронного вентильного каскада без промежуточной цепи постоянного тока основана на тех же Принципах, что и схемы, рассмотренные выше. Если частота преобразователя задается независимо ( V на рис. 7), то асинхронный двигатель приобретает некоторые свойства синхронного. [21]
![]() |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры станций управления в кассетах. [22] |
Для питания регулируемого электропривода переменного тока от 250 до 5000 кВт по схеме асинхронного вентильного каскада выпускаются тиристор-ные комплектные преобразовательные устройства серии ПАВК и станции управления серии ШШУ. [23]
Для питания регулируемого электропривода переменного тока от 250 до 5000 кВт по схеме асинхронного вентильного каскада выпускают тиристоркые комплектные преобразовательные устройства серии ПАВК и станции управления серии ШШУ. [24]
Для питания регулируемого электропривода переменного тока от 250 до 5000 кВт по схеме асинхронного вентильного каскада выпускают тиристорные комплектные преобразовательные устройства серии ГЛАВК и станции управления серии ШШУ. [25]
Среди разнообразных способов регулирования скорости вращения двигателей переменного тока для установок больших мощностей особо выделяется применение асинхронных вентильных каскадов. Первая промышленная установка с вентильным каскадом была осуществлена в 1948 г. ВЭИ для привода прокатного стана на заводе Красный Октябрь в Волгограде. Позднее вентильные каскады были установлены на Челябинском металлургическом комбинате, на Закавказском металлургическом заводе ( 1961 г.) и др. В 1965 г. асинхронный вентильный каскад с улучшенными свойствами регулирования был установлен на шахте № 42 Капитальная треста Копейскуголь для подъемной машины. [26]
По принципу работы асинхронный вентильно-машинный электрический каскад ( рис. 65), по существу, не отличается от асинхронного вентильного каскада. Роль инвертора здесь выполняет мотор-генераторный агрегат, причем машина постоянного тока МП работает в двигательном режиме, приводя во вращение синхронный или асинхронный генератор СГ, возвращающий энергию скольжения в сеть. Якорная цепь машины постоянного тока питается выпрямленным напряжением ротора асинхронного двигателя М через неуправляемый выпрямитель В. [27]
![]() |
Рабочие характеристики привода турбонагнетателей ( экспериментальные данные. [28] |
На шахте № 42 Капитальная треста Копейскуголь осуществлена автоматизированная дьухскиповая подъемная установка, привод которой выполнен по схеме асинхронного вентильного каскада. [29]
В последнее время установлено, что для конвейеров во многих случаях следует использовать регулируемые ЭП, в качестве которых перспективными являются системы асинхронного ЭП с частотным управлением, асинхронные вентильные каскады, ЭП постоянного тока с ТП. Для конвейерных установок также перспективным является применение линейных АД. [30]