Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Характеристика магнитного усилителя

Рис. 78. Характеристика магнитного усилителя изодрома. Рис. 78. Характеристика магнитного усилителя изодрома.

Для управления возбуждением генератора применяется двухтактный магнитный усилитель, состоящий из двух усилителей. Характеристика магнитного усилителя в используемой линейной части имеет наклон, численно равный его коэффициенту усиления по току  [c.460]

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  [c.162]

Рис. 142. Характеристики магнитного усилителя при коэффициенте обратной связи Рис. 142. Характеристики магнитного усилителя при коэффициенте обратной связи
Основные характеристики магнитных усилителей и их использование в тепловозных аппаратах  [c.49]

Рис. 26. Статическая характеристика магнитного усилителя с обратной связью (а), релейная характеристика (б) Рис. 26. Статическая характеристика магнитного усилителя с <a href="/info/12616">обратной связью</a> (а), релейная характеристика (б)
Рис. 37. Внешняя характеристика магнитного усилителя и соответствующая отдельным ее участкам форма выходного сигнала Рис. 37. Внешняя характеристика магнитного усилителя и соответствующая отдельным ее участкам форма выходного сигнала
Проверка блока частоты включает в себя настройку магнитных усилителей и резонансных контуров. Так же как для УС, УР и УФ, снимаются характеристики отдельных усилителей и выбирается нацряжение их питания. Затем определяются характеристики магнитных усилителей С/вых=/(/упр) в собранной схеме, сначала без Смещения и без обратных связей, а затем подбираются  [c.152]

Электропривод главных механизмов осуществляется на постоянном токе с управлением по системе генератор-двигатель и с применением силовых магнитных усилителей для возбуждения генераторов. Принятая система управления, в отличие от систе-М.Ы трехобмоточного генераторного двигателя на экскаваторах СЭ-3 и ЭКГ-4, обладает простотой исполнения и наладки, высокой надежностью, малым количеством реле и контактов. Более полно используются габаритные мощности генераторов, сокращается время разгона, торможения и всего рабочего цикла машины. Возбудители собственных нужд имеют термомагнитные шунты. Этим достигается постоянство характеристик независимо от изменения наружной температуры воздуха и нагрузки. Новая система обеспечивает- максимальное совпадение статических и динамических характеристик.  [c.16]


Выходной магнитный усилитель и исполнительный двига- ,г f,SMa те ль (рис. 48). Основной характеристикой выходного магнитного усилителя ВМУ является зависимость изменения напряжения на его выходе (обмотка управления исполнительного двигателя) от изменения тока в обмотке управления 1у -1у". В процессе снятия характеристики двигатель должен быть заторможен.  [c.141]

С помощью частотных и переходных характеристик определялись постоянные времени выходного магнитного усилителя, упругой обратной связи и агрегатного следящего устройства.  [c.148]

Технические характеристики оконечных магнитных усилителей типа МУ и УМД  [c.766]

Магнитные усилители с обратными связями при использовании в приводе обеспечивают жесткие механические характеристики привода при пониженном напряжении, что дает возможность получить низкие посадочные скорости в первом и второ. положениях спуска. Недостатком привода является большое  [c.153]

Привод по системе генератор — двигатель с электро машинным или с силовым магнитным усилителем (кривая 5) получен в результате дальнейшего совершенствования системы двигатель —генератор механическая характеристика этого привода в наибольшей степени удовлетворяет условиям работы экскаватора.  [c.232]

Магнитный усилитель позволяет сконцентрировать все функции управления системой в цепях его управляющих обмоток и дает возможность посредством соответственно выбранных обратных связей получить необходимые механические характеристики, а также автоматически влиять на характер переходных, процессов, чтобы получить минимальную длительность разгона, реверса и торможения электроприводов.  [c.249]

Использование в приводе магнитных усилителей с обратными связями обеспечивает жесткие механические характеристики привода при пониженном напряжении, что дает возможность получить низкие посадочные скорости в первом и втором положениях спуска. Недостатком привода является большое количество электрических машин и аппаратов (приводной двигатель, генератор, магнитные усилители).  [c.390]

Во втором положении выключается контактор КЗ, отключая от питания силовые обмотки и обмотку ОУ магнитного усилителя. Привод работает на характеристике 2П,  [c.187]

Использование в приводе магнитных усилителей с обратными связями обеспечивает жесткие механические характеристики привода при пониженном напряжении, что дает возможность получить низкие  [c.159]

Если реактивное сопротивление силовых обмоток магнитного усилителя максимально, то напряжение на якоре и, следовательно, скорость вращения минимальны. Напряжение тока, протекающего по обмотке отрицательной обратной связи, определяется разностью напряжений, снимаемых с контактов регулирующего потенциометра и якоря двигателя. Ток, протекающий по обмотке положительной обратной связи, зависит от тока нагрузки двигателя. Жесткость механических характеристик электропривода обеспечивается наличием указанных обратных связей по току и напряжению. При изменении нагрузки ток подмагничивания автомати-  [c.81]

Нагружающее устройство размещено в станине. Электрическая схема выполнена с магнитным усилителем. Диапазон плавного регулирования оборотов двигателя — 1 10. Жесткость механических характеристик электропривода обеспечивается наличием обратных связей по току и напряжению.  [c.104]

При небольшой мощности мотор-генераторного агрегата (мощность приводного двигателя менее 150 кВт) он часто выполняется в сдвоенных корпусах один — как приводной двигатель и генератор, второй — на два генератора и т. д. Кроме обычных для такого привода трехобмоточных генераторов применяют для ускорения переходных процессов, снижения мощностей управления и возможности использования обычных генераторов электромагнитные усилители (ЭМУ), несущие функции управления. Однако склонность этих усилителей к колебательным процессам и расхождение статических и динамических характеристик рабочих электродвигателей при системе Т-ГД заставляет использовать вместо них магнитные усилители (МУ). Недостатком последних является их большая масса. Поэтому, особенно для мощных машин, применяются ионные регуляторы (ртутные выпрямители — тиратроны), более надежные и с меньшей инерционностью, чем ЭМУ. Для очень мощных машин применяется ионный привод с управляемыми регуляторами, обеспечивающий уменьшение габаритов и массы преобразовательной установки до 40—50% габаритов и массы обычной системы Г-Д при более высоком к. п. д., однако требующий увеличения размеров двигателей из-за дополнительного их нагрева пульсирующим током.  [c.185]


После окончания войны были начаты интенсивные исследования ферромагнитных элементов. В первых работах было определено влияние геометрии и магнитных характеристик сердечников, различных видов обратной связи, характера нагрузки и других факторов на статические и динамические характеристики магнитных усилителей. Полученные результаты были положены в основу двух первых серий универсальных магритных усилителей общепромышленного назначения для частот питания 50 и 400—500 гц. В каждую серию вошли высокочувствительные реверсивные усилители с порогом чувствительности порядка вт, магнитные модуляторы с порогом чув-  [c.247]

Простейший магнитный усилитель (рис. 128, а), как указывалось, есть дроссель с подмагничиванием, в рабочую обмотку которого включен нагрузочный резистор. Клеммы обмотки управления Шу являются входом усилителя. Выходом усилителя служат зажимы на нагрузочном резисторе 2н. Посторонним источником энергии усилителя является цепь переменного тока напряжением и. Магнитные усилители обычно выполняют не на одном трехстрежневом магнитонроводе, а на двух раздельных магнито-проводах. Каждая секция рабочей обмотки расположена на своем магнитопроводе, а обмотка управления охватывает оба магнитопровода. На рис. 128,6 показано условное изображение магнитного усилителя с одной обмоткой управления, применяемое в электрических схемах. Черта, пересекающая обмотктг, обознячает сердечник (магнитопровод), который охватывается этими обмотками. Точка у края обмотки обозначает ее начало. На рис. 12Э дана характеристика магнитного усилителя вход — выход . При изменении величины тока /у в обмотке управления меняется ток I в нагрузочном резисторе. При этом (см. рис. 128, а) изменение 148  [c.148]

В данном источнике установлен сварочный трансформатор типа ТРМК. имеющий падающую внешнюю характеристику.. Магнитный усилитель А обеспечивает управление магнитным насыщением управляемого шунта трансформатора. Емкостный фильтр С препятствует прохождению постоянной составляющей сварочного тока во вторичную обмотку сварочного трансформатора.  [c.96]

Для более полного использования мощности обоих усилителей, а также повышения реального коэффициента усиления системы, обоим усилителям задается некоторое постоянное подмагничива-ние — смещение от постороннего источника тока. Величина смещения выбирается так, чтобы начальная рабочая точка каждого усилителя лежала бы примерно по середине рабочей части его характеристики. Для задания смещения используется одна из обмоток управления./Обмотка смещения питается от вторичной обмотки понизительного трансформатора через выпрямители. Последовательно с обмотками включены регулировочные сопротивления, при помощи которых можно регулировать ток смещения отдельно в каждом усилителе. Это необходимо для установки начальных токов с учетом различия характеристик магнитных усилителей, входящих в блок.  [c.188]

Подобные же характеристики. могут быть получены и с обычными генераторами, но возбуждае.мыми от электрома-шииных или магнитных усилителей по специальным схемам.  [c.421]

Частоточувствительный элемент. Характеристика частоточувствительного элемента (частотного контура) представляет собой зависимость изменения тока в обмотке управления 1у -1у" выходного магнитного усилителя ВМЬ (рис. 48) от изменения частоты питающего напряжения контура (величина питающего напряжения схемы остается постоянной).  [c.140]

Представляется перспективным рассмотрение возможности применения вместо электромеханического интегрирующего элемента ЭГРС (исполнительного двигателя) электрического элемента (например, выполненного на магнитных усилителях). Такое решение упростило бы схему и увеличило бы чувствительность ЭГРС за счет ликвидации нечувствительности механического блока. Правда, такое решение требует высокой стабильности характеристик применяемых элементов.  [c.173]

Сквозной амплитудно-частотной характеристикой магнитной записи называется коэффициент передачи напряжения сигнала (III) от входа усилителя аппарата записи к выходным зажимам усилителя аппарата воспроизведения ( /г) Кзап=  [c.265]

Включение регулируемого индуктивного сопротивления в цепь статора (фиг. 32). В цепь статора включен дросель насыщения ДН (фиг. 32, а), обмотки подмагничивания которого питаются выпрямленным током от магнитного усилителя МУ. Обмотка управления ОУ подключена к разности напряжений тахогенератора и падения напряжения и , и таким образом скорость АД при изменении нагрузки на валу двигателя поддерживается приблизительно постоянной. Примерный вид механических характеристик дроссельного привода показан на фиг. 32, 6 кривые  [c.137]

Применяя прямое и обратное преобразования, а также теоремы комплексного исчисления и методы решения нелинейных алгебраических уравнений, Г. Е. Пухов решил ряд задач с доведением их до численных результатов. В частности, получены формулы для расчета периодических процессов и процессов установления в электрических машинах постоянного тока с учетом нелинейности дифференциальных уравнений, в магнитных усилителях, в статических утроителях частоты и др. Кроме того, им получены расчетные формулы для определения периода колебаний и амплитуд гармоник лампового генератора, рассчитаны периодический процесс в цепи параметрического генератора и переходные процессы в ряде систем автоматического регулирования. При этом выяснилось, что определение качества переходных процессов проще производить комплексным методом, а не наиболее распространенным методом трапецоидальных частотных характеристик. Если комплексным методом исследовать почти синусоидальные процессы в нелинейных системах, то можно убедиться в том, что в этом случае он будет тождественен методу гармонического баланса Н. М. Крылова и Н. Н. Бого-л1обова. Метод Г. Е. Пухова подробно изложен в его книге [13].  [c.94]


Электрическая схема выпрямителя типа ВАКГ приведена на рис. 5.3. Вторичные обмотки силового понижающего трансформатора Т4 вместе с кремниевыми диодами VI—У6 образуют выпрямитель по схеме двойная звезда с уравнительным реактором Ь. Для плавного изменения выпрямленного напряжения в каждую фазу включены рабочие обмотки — S7p6 дросселей насыщения. Управление осуществляется посредством обмоток смещения 1 ус и обмотки управления Wy. Последние являются нагрузкой промежуточного магнитного усилителя МУ, собранного по схеме самонасыщения. Для поддержания жесткости вольт-ампер-ных характеристик схема выполнена в виде замкнутой системы автоматического регулирования с обратными связями по току и напряжению. Цепь обратной связи по току состоит из трех трансформаторов тока Т1—ТЗ, трех диодов и потенциометра Н1. С этого потенциометра снимается напряжение, пропорциональное току нагрузки, и подается на обмотку управления Фз магнитного усилителя МУ. На обмотку 7 подается сигнал, пропорциональный напряжению на шинах выпрямителя. Обмотки 4, являются задающими, напряжение на них регулируется резистором Н2. Все обмотки магнитного усилителя подключены таким образом, что при росте нагрузки автоматически увеличивается сила тока управления в обмотке управления силового магнитного усилителя, что приводит к компенсации падения выпрямленного напряжения. Реле К2 отключает выпрямитель от сети при токовой перегрузке. Струйное реле КС дает разрешение на включение выпрямителя только при работе вентилятора или подаче воды.  [c.181]

В НИИавтопроме разработана установка, регулирующая плотность тока по вольтамперной характеристике при питании ванны от генератора типа АНД-5000/2500 на 6/12 В. Установка состоит из магнитного усилителя, служащего для питания обмотки возбуждения генератора, селеновых выпрямителей, настроечных резисторов и Я2, ограничивающего дросселя I и автотрансформатора Т типа ЛАТР.  [c.255]

В первом положении подъема замыкаются контакты В1б—2, 816—4 и 316—6 командоконтроллера. Контакт 816—2 включает контактор генератора, который замыкает цепь силовых обмоток магнитного усилителя и цепь.обмотки управления ОУ. Контакт 816—6 замыкает цепь добавочного сопротивления Н8, с помощью которого в обмотке ОУ устанавливается определенное значение тока. Контакт 816—4 включает контактор К4, который закорачивает первую ступень пускорегулирующего сопротивления Я5, а блок-контактом включает контактор К/. Контактор К1 включает двигатель и т рмоз. Работа производится на характеристике 1П (ри . 122).  [c.187]

Электрическая схема тепловозов ТЭЮ, 2ТЭЮЛ, ТЭП60 имеет отличительную особенность от рассмотренной — возбуждение тягового генератора происходит трехфазным синхронным генератором СГ (рис. 94). Он питает обмотку возбуждения НГ-ННГ через промежуточный трансформатор, магнитный усилитель А и выпрямительный мост В. Регулируют возбуждение тягового генератора специальные аппараты — трансформатор постоянного тока ТНТ и трансформатор постоянного напряжения ТПН. Кроме того, на магнитный усилитель А подаются тахогенератором ТГ сигналы, вызываемые изменением частоты вращения. На этих тепловозах установлены объединенные регуляторы частоты вращения коленчатого вала дизеля, которые через реостат Р также регулируют возбуждение тягового генератора. Совместное воздействие четырех агрегатов на основной магнитный усилитель А улучшает гиперболическую характеристику тягового генератора, а следовательно, и тяговую характеристику тепловоза.  [c.128]


Смотреть страницы где упоминается термин Характеристика магнитного усилителя : [c.105]    [c.147]    [c.190]    [c.64]    [c.347]    [c.236]    [c.782]    [c.782]    [c.400]    [c.390]    [c.159]    [c.160]   
Электрические машины и электрооборудование тепловозов Издание 3 (1981) -- [ c.167 ]

Тепловозы (1991) -- [ c.192 ]



ПОИСК



Магнитные усилители

Характеристики магнитной



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте