Бесконтактный коммутационный аппарат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Бесконтактный коммутационный аппарат

Cтраница 1


Бесконтактные коммутационные аппараты ( контакторы, пускатели и др.), реле контроля и управления, измерительные трансформаторы постоянного тока и напряжения, а также подавляющее большинство электрических регуляторов выполняются на магнитных и полупроводниковых элементах.  [1]

Бесконтактные коммутационные аппараты можно построить не только на базе магнитных усилителей с внешней обратной связью, в которых выпрямленный ток нагрузки протекает через специальную обмотку обратной связи woc. Эти усилители не имеют специальной обмотки обратной связи. Через их обмотки нагрузки проходит выпрямленный ток нагрузки, осуществляющий самоподмагничи-вание за счет своей постоянной составляющей. Чтобы магнитный усилитель с самоподмагничиванием перевести в коммутационный режим, необходимо иметь специальную обмотку обратной связи, через которую проходит выпрямленный ток нагрузки.  [2]

Они называются бесконтактными коммутационными аппаратами.  [3]

4 Первый каскад в усилителе по схеме, а с транзисторным оптроном. [4]

Поэтому применение оптронов в бесконтактных коммутационных аппаратах ( реле, контакторах, пускателях) отличается сравнительной простотой схем управления, повышенной помехоустойчивостью и надежностью аппаратуры, позволяет непосредственно соединять аппараты с интегральными микросхемами и микропроцессорами в сложных системах автоматики.  [5]

На рис. 11.17 представлены схемы трехфазных бесконтактных коммутационных аппаратов.  [6]

Чтобы на основе полупроводниковых триодов построить бесконтактный коммутационный аппарат, необходимо создать такие условия в схеме, при которых наблюдались бы скачкообразные переходы выходного транзистора из режима отсечки в режим насыщения, и наоборот.  [7]

На рис. 6.4 показаны принципы построения бесконтактных коммутационных аппаратов переменного и постоянного тока. При переменном токе ( рис. 6.4. е) в каждую фазу выключателя включаются два встречно включенных тиристора, управляемых от блока управления БУ и проводящих прямую и обратную полуволну тока.  [8]

Предметом разработки могут быть также разнообразные электротехнические устройства, используемые в приводной технике: бесконтактные коммутационные аппараты, источники питания, устройства пуска и торможения электродвигателей, низковольтные комплектные устройства и др. ( см. подразд.  [9]

10 Переключающие вентили ( тиристоры. [10]

Такие вольт-амперные характеристики переключающих вентилей позволяют просто выполнить на их базе различные релейные усилители и бесконтактные коммутационные аппараты.  [11]

Такие в-а характеристики переключающих диодов позволяют просто выполнять на их базе различные релейные усилители и бесконтактные коммутационные аппараты.  [12]

13 Переключающие вентили ( тиристоры. [13]

Такие вольт-амперные характеристики переключающих вентилей позволяют просто выполнить на их базе различные релейные усилители и бесконтактные коммутационные аппараты.  [14]

Результаты проведенных исследований показывают целесообразность и перспективность применения цифрового программного управления при создании автоматизированных следящих приводов переменного тока, особенно при бесконтактных коммутационных аппаратах в главных цепях асинхронного двигателя. Тип коммутационного аппарата оказывает существенное влияние на выбор режима работы электропривода при управлении от ЦСС, а также на точность и быстроту отработки заданных командных импульсов. Для осуществления оптимальных систем отработки перемещения необходимо правильно выбрать момент перехода электропривода в тормозной режим и значение пониженной скорости при которой осуществляется корректировка механизма в положении точной остановки.  [15]



Страницы:      1    2