Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Дроссель насыщения

Это трехфазный трансформатор и блок выпрямителей. Для управления сварочным током применен дроссель насыщения. Для уменьшения разбрызгивания металла в сварочную цепь включают дополнительный дроссель, имеющий переключатель для ступенчатого изменения индуктивности. Это расширяет возможности выбора режима сварки.  [c.103]

Плавное регулирование сварочного тока в трансформаторе с дросселем осуществляется изменением индуктивного сопротивления последнего за счет изменения воздушного зазора в его магнитной цепи. Иногда применяется дополнительное ступенчатое витковое регулирование первичной или вторичной обмотки трансформатора. Индуктивное сопротивление дросселя можно регулировать не только механическим, но и электрическим путем. Этот принцип реализован в конструкции трансформатора с дросселем насыщения. Он имеет броневой магнитопровод, обмотку управления, подключенную к вспомогательному источнику постоянного тока, и две последовательно соединенные рабочие обмотки в цепи дуги переменного тока. Принцип действия трансформатора основан на взаимодействии магнитных потоков обмотки управления и рабочих обмоток.  [c.119]


QF — блок коммутации Т— трансформатор Ы — дроссель насыщения VSI — блок тиристоров KS3 — тиристоры L2 — дроссель  [c.129]

У большинства машин с центробежным, кинематическим и принудительным возбуждением вибрации осуществлен привод от асинхронных электродвигателей, имеющих, как правило, короткозамкнутые роторы. Применяют различные способы плавного регулирования частоты таких двигателей, в том числе изменением напряжения, подаваемого на статор, изменением электрического тока в катушках дросселей насыщения, несимметрично подключенных к обмоткам статора, изменением частоты тока, питающего обмотки статора, применением каскадных схем включения и импульсного регулирования. От выбора способа регулирования может существенно зависеть эффективность работы системы автоматического управления вибрационной машиной.  [c.461]

Для механизированной воздушно-плазменной резки выпускаются установки "Киев-5", "Киев-6", АПР-404. Источники тока установок "Киев-5" и "Киев-6" выполнены на базе управляемых кремниевых вентилей. Крутопадающая характеристика обеспечивается системой управления. В промышленности работает также большое количество установок предыдущего поколения - АПР-402 и АПР-403 с дросселями насыщения.  [c.239]

Рис. 18.10. Электрическая схема выпрямителя с дросселем насыщения Рис. 18.10. <a href="/info/4765">Электрическая схема</a> выпрямителя с дросселем насыщения
QF блок коммутации Т — трансформатор LI — дроссель насыщения VS — блок тиристоров VS2, VS3 — тиристоры L2 — дроссель  [c.129]

Примером выпрямителя с тиристорным управлением во вторичной цепи трансформатора может служить ВДУ-505 УЗ (рис. 5.14). Он состоит из блока коммутации QF, неуправляемого трансформатора Т, блока тиристоров VSI во вторичной обмотке трансформатора с дросселем насыщения L и схемы управления работой тиристоров в блоке VSI на основе тиристоров VS2 и VS3> и дросселя L2.  [c.129]

В практике анодной защиты США при разработке схем регуляторов потенциала отдано предпочтение выходным блокам на дросселях насыщения [10, 33—35]. В последнее время и за рубежом находят применение тиристорные выходные каскады.  [c.109]


Выходные блоки на дросселях насыщения и на тиристорах примерно равноценны по надежности и силе выходного тока. Схемы на дросселях насыщения отличаются простотой, однако обеспечивают меньшую глубину регулирования силы тока, а их габариты и масса значительно превосходят тиристорные. Вместе с тем, тиристорные блоки требуют более сложных схем управления углом зажигания. Если учесть, что уже разработаны достаточно надежные схемы управления, а требования производства диктуют условия компактности аппаратуры контроля и регулирования, то применение выходных блоков на тиристорах предпочтительнее.  [c.109]

Фиг. 32.. Электропривод с асинхронным двигателем и дросселями насыщения в цепи статора а — схема б — механические хар актеристики. Фиг. 32.. Электропривод с <a href="/info/31737">асинхронным двигателем</a> и дросселями насыщения в цепи статора а — схема б — механические хар актеристики.
Крутопадающие внешние статические характеристики могут быть обеспечены следующими типами источников питания выпрямителями, управляемыми дросселями насыщения, тиристорными выпрямителями с обратной связью по току, источниками питания на базе индуктивно-емкостных преобразователей и транзисторными источниками питания. В отдельных случаях могут использоваться сварочные генераторы, трансформаторы с рассеянием, балластные реостаты [63].  [c.152]

Выпрямители с дросселями насыщения широко применяются для плазменной обработки. Они обладают хорошими регулировочными характеристиками, просты в обслуживании и надежны в работе. Их недостатками являются низкий os ф, значительные габаритные размеры и масса. Не вполне удовлетворительны и динамические характеристики дросселей насыщения, поэтому появляются броски тока при возбуждении дуги в источнике питания для плазменной резки. Используемое в этих источниках питания начальное ограничение тока подмагничивания дросселя насыщения все же не позволяет полностью избавиться от бросков тока. Источники питания с дросселями насыщения постепенно вытесняются более экономичными, компактными и легкими тиристорными выпрямителями.  [c.152]

Применение второго метода позволяет плавно я в широких пределах изменять технологическое напряжение. Однако дроссели насыщения и фазорегуляторы имеют габариты и массу, соизмеримые с силовыми трансформаторами, и обладают значительной инерционностью.  [c.162]

Применение дросселей насыщения в силовой электротехнике предшествовало периоду создания силовых управляемых вентилей — тиристоров. Последние, в силу своих положительных свойств малые габариты, масса, стоимость, высокая надежность и к. п. д. — повсеместно вытесняют электромагнитные, электромеханические элементы и ионные вентили. Изменение моментов зажигания вентилей существенно влияет на ход электромагнитных процессов в выпрямительных установках меняется форма кривых выпрямленного тока и напряжения, обратного напряжения меняются внешние характеристики, коэффициент мощности и гармоники анодных и фазных токов.  [c.162]

В качестве чувствительных элементов в системах защиты по частоте используются резонансные контуры или дроссели насыщения, реагирующие на частоту и управляющие с помощью мостовой схемы.  [c.323]

Управление тиристорами Д и Да осуществляется с помощью фазосдвигающего моста, у которого в качестве регулируемой индуктивности служит магнитный усилитель УМ, включенный по схеме дросселя насыщения.  [c.16]

Мощность конечного каскада транзисторного усилителя и, следовательно, выбор типа транзистора этого каскада определяются мощностью, необходимой для выходной цепи, т. е. мощностью нагрузки усилителя. Выходными цепями для транзисторных усилителей в схемах автоматических противокоррозионных установок служат цепи управления тиристорами, обмотки подмагничивания магнитных усилителей и дросселей насыщения.  [c.67]


Магнитные усилители и дроссели насыщения могут рассматриваться как регулируемые индуктивные сопротивления, включаемые в цепь переменного тока. Изменения величины индуктивного сопротивления магнитного  [c.67]

Обмотка переменного тока усилителя МУ через выпрямители включена на обмотки управления силового дросселя насыщения ДН. Таким образом, изме-  [c.70]

Основное свойство дросселя насыщения состоит в том, что величина реактивного (индуктивного) сопротивления обмоток переменного тока зависит от величины постоянного тока в обмотке управления. Это свойство объясняется способностью стали насыщаться. При насыщении сердечника уменьшается его магнитная проницаемость, от которой зависит индуктивность обмоток. Если в обмотке управления нет тока, сопротивление рабочих обмоток будет большим и ток в цепи рабочие  [c.358]

Процесс зарядки емкостных накопителей достаточно подробно изучен /66/ показано, что кпд использования энергии в зарядном контуре rii может достигать 0.95. Этот высокий уровень 7 требует применения повысительно-выпрямительных устройств с высокой добротностью, специальных схем и аппаратуры, обеспечивающих квазипостоянство зарядного тока. В реально используемых в ЭИ промышленных аппаратах типа ВТМ до 6-8% энергии теряется в повышающем трансформаторе, до 12% - в выпрямителе (4% - в кремниевом вьшрямителе), до 6-8% в дросселе насыщения (Н.П.Тузов, диссертация, 1972 г., Кольский научный центр РАН, г. Апатиты).  [c.120]

Электрическая блок-схема стенда создана на базе испытательного трансформатора ИОМ 100/100, однополупериодного выпрямителя на элементах 15ГЕ1440У-М с обратным напряжением 200 кВ, с двумя типами регуляторов (тиристорным и регулируемым дросселем насыщения) и генератора импульсных напряжений, собранного по схеме Аркадьева-Маркса. Особенностью конструкции генератора импульсных напряжений является возможность широкой регулировки энергии импульса как амплитудой (до 350 кВ), так и разрядной емкостью  [c.257]

Общий вид установки представлен на рис.6.19. Особенностью электротехнической части установки на базе выпрямительно-повысительного агрегата АИФ-400 является применение для регулирования частоты срабатывания ГИН дросселя насыщения с низкой стороны повышающего трансформатора. В конструкции камеры для дробления сростков использованы электродная система с продольным щелевым зазором на две стороны от высоковольтного электрода с концентраторами и ковшовый элеватор выгрузки продукта дробления. Последующее обогащение продукта осуществляется системой наклонных плоскостей, а выделение мелкомерной слюды - трехмассным грохотом конструкции института Механобр (г.С.-Петербург).  [c.296]

На циркуляционном контуре, схема которого показана на фиг. 1, можно было работать нрп давлении до 77 ата. Заливаемую в контур дистиллированную воду дегазировали еще до повышения в не.м давления п во время работы постоянно ее обессоливали. Обогреваемые участки представляли собой трубы различной длины из стандартно нержавеющей стали марки. 321. Трубы обогревались постоянным Т0К0Л1 от трансформаторно-выпрямительного устройства через дроссель насыщения, запитываемый от подстанции. С помощью этого дросселя удавалось осуществлять плавную регулировку мощности вплоть до максимального значения, равного 200 кет (80 в, 2500 п).  [c.32]

В силовых блоках А — Г собраны двойные трехфазнь мостовые схемы выпрямления, работающие на общую нафу ку. Между вторичными обмотками трансформаторов и сил1 выми блоками в каждую фазу включены дроссели насыщен ДН-А — ДН-Г, изменяя подмагничивающий ток которь можно регулировать выпрямленное напряжение в предел одной ступени переключающего устройства.  [c.320]

Главными компонентами установки для вакуумного эле тродугового переплава являются источник энергии, тигел] ный агрегат, вакуумные насосы и система управления [5]. качестве источников электроэнергии могут быть использовг ны и дроссели насыщения, и кремниевые выпрямители. В лк бом случае цель заключается в том, чтобы обеспечить раб( ту печи на максимальном желаемом энергетическом уровн при непременно стабильных характеристиках дуги. Очен часто плавление развивается в условиях близких или соо ветствующих режиму короткого замыкания, и система должн быть способна устранить этот мгновенно возникший режи короткого замыкания, восстановить дугу и вернуть к дейст ВИЮ заданный режим работы агрегата.  [c.136]

Выпрямители, управляемые трансформатором с дросселем насыщения, имеют тот же принцип действия дросселя в цепи переменного тока, что и у сварочных трансформаторов аналогичногЪ ипа. Примером выпрямителя с такой схемой управления может служить ВДГ-303-3 УЗ. Жесткая ВВАХ выпрямителя с повышенным напряжением холостого хода обусловливается использованием дросселя насыщения с самоподмагничиванием, потери напряжения у которого при больших токах не зависят от нагрузки. Выпрямленное напряжение плавно регулируется изменением тока обмотки управления.  [c.128]

Выпрямители, имеющие жесткую характеристику, состоят из трансформатора с нормальным рассеянием Тр, нерегулируемого выпрямительного блока Вб и спещ1ального дросселя насыщения Др (рис. 18.10), который включается во вторичную цепь между трансформатором и выпрямительным блоком.  [c.383]

В аппаратуре, предложенной Конгером [34], на одном защищаемом объекте используются два электрода сравнения. Защита непрерывно работает от одного электрода сравнения, а второй является контрольным. Если оба электрода исправны, разность потенциалов между ними небольшая если один из них выходит из строя, разность потенциалов резко увеличивается. Вероятность одновременного выхода из строя обоих электродов сравнения маловероятна. Частые срабатывания, которые наблюдаются в пусковой период или при случайных нарушениях пассивности, неблагоприятно влияют на работу периодических поляризующих устройств, поэтому Конгер [35] предлагает использовать дроссели насыщения, уменьшающие частоту срабатываний в эти периоды. Инерционность дросселя не позволяет силе поляризующего тока быстро упасть до нуля после прекращения импульса управления, что увеличивает длительность паузы.  [c.113]


Установки комплектуются выпрямителями типа ВПР-402М для плазменной резки, которые состоят из трехфазного трансформатора, управляемого трехфазного дросселя насыщения выпрямительного блока и пускорегулирующей аппаратуры. Дроссель насыщения служит для получения круто падающих внешних характеристик. Обмотки переменного тока дросселя включены встречно-последовательно в линейную цепь трансформатора. Управляющая обмотка (подмагничиваемая) охватывает все шесть сердечников трех фаз дросселя и питается выпрямленным током.  [c.151]

Для аргоно-дуговой сварки применяют установки УДГ-301, УДГ-501 Шторм . Установки для аргоно-дуговой сварки (рис. 57) состоят из источника питания переменного тока (трансформатор с дросселем насыщения), шкафа управления, комплекта сварочных горелок и газового баллона с редуктором. Сварочные горелки имеют три исполнения малая — для сварки при силе тока до 200А электродами диаметром 2—4 мм средняя—для сварки при силе тока до 400А электродами диаметром 3—6 мм большая — для сварки при силе тока до 550А электродами диаметром 5—10 мм.  [c.197]

И направление отклонения сигнала от его номинального значе ния, усиленный магнитными усилителями 14 и 15, подается Ht дроссель насыщения 9. В зависимости от величины и направ ления усиленного импульса изменяется характер командногс импульса, снимаемого с дросселя насыщения и передаваемогс через выпрямитель 8 электромагниту 7.  [c.94]


Смотреть страницы где упоминается термин Дроссель насыщения : [c.134]    [c.151]    [c.258]    [c.268]    [c.516]    [c.702]    [c.116]    [c.124]    [c.116]    [c.124]    [c.58]    [c.86]    [c.159]    [c.42]    [c.94]   
Ручная дуговая сварка (1990) -- [ c.84 ]



ПОИСК



Асинхронные дит гнели с дросселями насыщения в цепи

Дроссели

Дроссели насыщения, техническая

Дроссели насыщения, техническая рактеристика

Насыщение

Насыщенность

Пар насыщенный

Переходные процессы в фильРЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ Регуляторы на дросселях насыщения

СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ Феррорезонансные стабилизатоСтабилизаторы с дросселями насыщения

Схема управления механизмом подъема мостового крана с применением дросселей насыщения

Характеристики дросселей насыщения, технически



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте