Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электропривод

В крупногабаритных агрегатах существенного уменьшения массы и упрощения привода можно достичь децентрализацией привода путем замены механических передач индивидуальными электро- н гидроприводами, связанными цепями управления. Механические коробки скоростей во многих случаях выгодно заменять системами регулируемых электроприводов.  [c.140]

Сварочный автомат ТС-35 состоит из сварочного трактора (рис, 43), аппаратного ящика и источника питания. Трактор является самоходным механизмом, состоящим из сварочной головки и ходо вой тележки с индивидуальными электроприводами. Механизм подачи 1 обеспечивает подачу электродной проволоки диаметром 1,6—5,0 мм при помощи наборных роликов с насечкой. Скорость подачи проволоки регулируется в пределах 50—500 м . Ходовая  [c.74]


В тех случаях, когда в процессе сварки перемещается само изделие, а сварочная головка остается неподвижной, применяют подвесные сварочные головки. В качестве подвесных головок могут быть использованы головки автоматов АБС, АДС-1000-2, АДФ-500 и др., имеющие отдельный электропривод для подачи электродной проволоки.  [c.74]

На рис. 39 показана схема простейшей испытательной машины рычажного типа. От червяка 1 вручную или Посредством электропривода поворачивается червячное колесо 2, смещающее вниз силовой винт 3. В образце 4 возбуждается, таким образом, усилие, которое через рычаги 5, 6, 7 уравновешивается весом груза Р на плече а. На рычаге 7 имеется градуировка в единицах силы, приходящейся на образец. Перемещение груза по рычагу может осуществляться не только вручную, но и автоматически.  [c.50]

На рис. 11.17, а дана кинематическая схема одного из промышленных роботов с приводами, а на рис. 11.17, б--структурная схема его основного рычажного механизма и упрощенная блок-схема автоматического управления манипулятором. Манипулятор Г1Р (рис. 11.17, а) имеет 5 степеней свободы (W = 5) и соответственно 5 отдельных приводов D, D , Оз, — электродвигатели и Dg — пневмопривод. Двигатель D, через червячную передачу приводит во вращательное движение вокруг вертикальной оси звено / двигатель Dg с помощью винтовой передачи (винт—гайка) перемещает поступательно (вверх-вниз) звено 2 двигатель D3 с помощью такой же передачи сообщает горизонтальное поступательное движение (вправо-влево) звену 3 электропривод О4 посредством червячной передачи осуществляет вращательное движение схвата 4 вокруг горизонтальной оси пневмопривод раскрывает и закрывает губки схвата 5 путем преобразования поступательного движения поршня посредством рычажного механизма.  [c.332]

Все силы, приложенные к системе, разделим на силы движущие (например, момент, создаваемый электроприводом), работа которых по-  [c.306]

Системой электропривода называется комплекс электродвигателя, приводящего в движение механизм аппаратуры управления и регулирования преобразовательных устройств, если они применяются (двигатель—генератор, преобразователь частоты, ртутный и полупроводниковый выпрямители, магнитный усилитель и пр.).  [c.124]

Система электропривода определяется следующими факторами  [c.124]


Ориентировочные данные по выбору системы электропривода  [c.125]

С очень плавным регулированием скорости до отношения 1 4 (вверх от основной скорости) Двигатели постоянного тока параллельного возбуждения с питанием от сети постоянного тока неизменного напряжения Электроприводы главного движения металлорежущих станков (токарных, расточных, карусельных)  [c.126]

Во многих машинах и механизмах немеханическим способом приводятся в движение только некоторые звенья цепи, чаще всего — входные, а передача движения остальным звеньям осуществляется механическим способом. Наибольшее распространение получили механизмы с электроприводом — электромеханическим устройством, в котором источником механического движения служит электродвигатель. В самом электродвигателе выходное звено — ротор — приводится в движение в результате взаимодействия с движущимся электромагнитным полем. Взаимодействием с электромагнитным полем обмотки / якоря 2, совмещенного со штоком 3 клапана (рис. 2.25), осуществляется управление механизмом клапана.  [c.23]

В связи с развитием электропривода в конце прошлого и в начале текущего столетия начала широко применяться ременная передача с натяжным роликом, нормально работающая при малом расстоянии между шкивами (рис. 3.56). Недостатки этой передачи — меньшая долговечность ремня, испытывающего за один пробег двусторонние перегибы, усложнение конструкции — заставили искать  [c.371]

Непрерывное расширение областей применения и функций, выполняемых электромеханическими устройствами (ЭМУ) в системах генерирования электрической энергии, электроприводах, системах управления, различных приборах, приводит к усложнению задач проектирования этих устройств. Традиционное неавтоматизированное выполнение проектных работ оказывается все менее эффективным. На смену ему приходит автоматизированное проектирование с применением ЭВМ.  [c.4]

Для вывода из ЭВМ результатов проектирования в виде чертежей, имеющих необходимые пояснительные тексты, применяются графопостроители (ГП), которые представляют собой станки с числовым программным управлением, режущий инструмент которых заменен пишущим узлом, а в качестве исполнительного органа, как правило, применяются электроприводы, осуществляющие перемещения пишущего узла по взаимно перпендикулярным осям. В основе работы ГП лежит преобразование команд ЭВМ в цифровой форме в пропорциональные перемещения пишущего узла. Общая структурная схема ГП представлена на рис. 2.6. Информация в ГП может поступать непосредственно от ЭВМ через канал связи. Однако если объем информации велик, то целесообразно использовать автономный режим работы ГП, вводя данные с перфокарт, перфолент или магнитных лент. Кроме показанных устройств ввода могут также использоваться гибкие магнитные диски и кассетные магнитные ленты. Обычно пишущий узел для выполнения чертежей снабжается набором специальных перьев, обеспечивающих различную толщину линий.  [c.35]

Рис. 6.21. Механические характеристики двухдвигательного асинхронного электропривода Рис. 6.21. <a href="/info/7719">Механические характеристики</a> двухдвигательного асинхронного электропривода
Рис. 6.23. Укрупненная схема определения рабочих показателей электропривода Рис. 6.23. Укрупненная <a href="/info/123123">схема определения</a> рабочих показателей электропривода
Укрупненная схема алгоритма определения рабочих показателей двухдвигательного электропривода представлена на рис. 6.23. Обратим внимание на его особенности. Для расчета параметров схем замещения двигателей на каждой частоте вращения необходимо задаться некоторыми начальными приближениями по ЭДС Е и Е" (надстрочные индексы обозначают принадлежность соответственно к первому и второму двигателям), а при последовательном соединении обмоток — по напряжению, подводимому к двигателям, 7/и и".Ь дальнейшем по заданным значениям ЭДС (напряжений — для последовательного соединения обмоток) определяются приближенные значения параметров Хо, г о для каждого двигателя. Теперь, зная расчетные параметры схемы замещения, можно определить ЭДС (напряжения) и сопоставить их с заданными вначале. Если при этом окажется, что хотя бы у одного двигателя относительная разность ЭДС 8Е (напряжений 5Т ,) больше допустимого уровня (5 Г/отах) расчет параметров схемы замещения  [c.236]


Например, питательный насос с электроприводом, имеющий подачу 720 м ч и давление 185 кгс/см (18,1 МПа), обозначается ПЭ-720-185.  [c.224]

В том случае, если мощность на валу питательного насоса превышает 8 тыс. кВт, в отечественной практике, как правило, применяются питательные насосы с турбинным приводом, который имеет следующие основные преимущества над электроприводом  [c.238]

Такие насосы применяются главным образом в турбо-установках мощностью 300 МВт и выше (в турбоустановках до 200 МВт включительно преобладающее распространение получили питательные насосы с электроприводом).  [c.238]

Развитые системы машин являются комплексом машин различных классов. Так, наиример, современные роторные и другие автоматические линии являются комплексом, в который входят ЭЕ1ергетические машины в виде электроприводов, транспортные машины для перемещения обрабатываемого объекта в виде роторов или 1 раисиортеров, тех1юлогические машины, изменяющие форму, состав или структуру обрабатываемого объекта, контрольно-упра-вля С11 ,пе машины, контролирующие качество и размеры получаемых изделий и регулирующие режим движения двигателей и рабочих органов, и, наконец, логические машины, производящие подсчет количества выпускаемой продукции. В некоторых развитых машинных устройствах функции контроля и управления, а также логические функции могут выполняться не специальными  [c.14]

К двигателям, работаьэщим с длительной постоянной нагрузкой, относятся электроприводы вентиляторов, насосов, конвейеров, металлорежущих и деревообрабатывающих станков и др. Эти двигатели не нуждаются в проверке на перегрузочную способность.  [c.17]

Чертежный автомат планшетного типа (рис, 362) обычно содержит планшет, по направляющим линейкам которого в направлении оси абсцисс X перемещается траверса. Вдоль траверсы перемещается в направлении оси Y каретка с пишущим узлом. Последний имеет пишущие элементы, состоящие из перьедержателей и закрепленных в них шариковых или перьевых самописцев. Число самописцев чаще всего равно трем, но может достигать и шести. Каждый самописец определяет толщину линии чертежа и цвет. Движение траверсе и каретке сообщает электропривод посредством механизмов, преобразующих вращательное движение в поступательное. Работа электропривода осуществляется под действием импульсов, поступающих из блока управления автомата.  [c.322]

Рассмотрим более общий случай динами-ческо1 о исследования, когда силы и моменты, [филоженные к механизму, являются функциями как перемещения (т. е. изменения положения), так и скорости, а приведенный момент инерции механизма есть величина переменная == var. Примерами могут служить технолог ически-. машины с электроприводом (металлорежущие станки, коночные прессы и др.), различные приборы с электромагнитным приводом ([) ,/ie, контакторы, средства автоматической защиты и д,р.) сюда же спносится изучение таких динамических процессов, как запуск двигателей внутреннего сгорания от электростартера, пуск мотор-компрессорных установок, станков и т. п.  [c.161]

Однако существуют машины, в которых влияние скорости на силы и моменты ныражено очень резко. К ним относятся, например, асинхронные и шунтовые двигатели, получившие наиболее широкое распространение в промышленном электроприводе. Механические характеристики этих машин — в их рабочей части — представляют собой практически прямую линию, расположенную почти вертикально (например, рис. 4.1, 4.5, б). Это значит, что даже небольшие колебания угловой скорости вызывают заметные изменения движущего момента. Поэтому следует ожидать, что резко выраженная зависимость момента от скорости должна оказать свое влияние на результаты динамического анализа и синтеза.  [c.173]

Электромеханические преобразователи (ЭМП) нашли широкое применение во всех областях техники и народного хозяйства для преобразования энергии и информации. Они являются неотъемлемой частью систем электропривода (электрические двигатели), электроэнергетики и электроснабжения (электрические генераторы и трансформаторы), автоматического регулирования (тахогенера-торы, усилители напряжения и тока, электромеханизмы.) и т. п. Поэтому в нашей стране в широком ассортименте разрабатывается, производится и эксплуатируется громадное количество ЭМП. Потребность в новых разработках ЭМП удваивается примерно каждые десять лет. Требования к их технико-экономиче-ско1иу уровню возрастают еще быстрее. Однако эта потребность не может быть удовлетворена за счет пропорционального роста. числа проектно-конструкторских организаций.  [c.6]

Под механизмами с пневматическим приводом обычно понимают поршневые или роторные механизмы, входные звенья которых приводятся в движение энергией сжатого газа (воздуха). Они используются чаще всего в системах управления работой машины, а также в качестве ведущих в машинах, в которых применение других видов привода нецелесообразно. Например, если механизм работает во взрывоопасной среде, то для предупреждения искро-образовапия вместо электропривода применяют пневмопривод. На рис. 2.28 показана типичная схема пневмопривода механизма систем управления. Здесь под действием сжатого воздуха эластичрщя диафрагма I прогибается и перемещает шток 2. В исходное положение она возвращается пружиной 3 при снятии давления.  [c.24]

В 5.1 было дано математическое описание электромеханического преобразования энергии в системе двух ЭМ, имеющих жесткую механическую связь через общий вал. При этом возможно параллельное или последовательное электрическое соединение обмоток. Механические характеристики каждого двигателя Л/1 и Л/а и суммарная характеристика М- двухдвигательпого асинхронного электропривода покаэаны на рис. 6.21, а схема замещения при последовательном соединении обмоток статоров — на рис. 6.22. Разработка алгоритма анализа рабочих показателей в такой системе сопряжена с проблемой определения параметров намагничивающего контура Хо, Го, которые зависят от часто-  [c.235]


Заполненный и закрытый крышкой контейнер перед началом плавки закрепляют на центробежном столе К) плавильно-заливочной установки, например ВПУ 833Д. После плавления металла центробежный стол приводится во вращение с помощью электропривода II. Из тигеля металл сливается в приемно-направляющий лоток 2 и через направляющую втулку 3 попадает в центральный стояк 5. Из цент-  [c.162]

Несмотря на высокую стоимость энергии сжатого воздуха, положительный эффект от применения пневмопривода нередко превышает энергетические затраты, что способствует распространению его в ряде отраслей промышленности. В особенности пневмопривод нашел широкое примеыение на угольных шахтах с крутыми пластами, где по условиям безопасности пока еще ограничено использование электропривода в забоях.  [c.250]

Питательные насосы, используемые в теплоэнергоблоке, имеют две разновидности привода — электрический и турбопривод. Питательные насосы с электроприводом — центробежные, горизонтальные, многоступенчатые насосные  [c.223]

Насосы с электроприводом получили также широкое распространение в качестве пускорезервных, т. е. обеспечивающих пусковые операции и нагружение энергоблока до 50—60% номинальной нагрузки,, а также уде(ржание нагрузки энергоблока на указанном уровне при выходе из строя главного питательного насоса с трубоприводом.  [c.238]


Смотреть страницы где упоминается термин Электропривод : [c.15]    [c.172]    [c.120]    [c.67]    [c.526]    [c.9]    [c.415]    [c.240]    [c.124]    [c.126]    [c.763]    [c.366]    [c.345]    [c.103]    [c.238]    [c.205]    [c.129]   
Смотреть главы в:

Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 4 Том 9  -> Электропривод

Справочник Энергетика промышленных предприятий Изд4  -> Электропривод

Краткий справочник машиностроителя  -> Электропривод

Правила устройства и безопасности эксплуатации лифтов 1992  -> Электропривод


Теория механизмов и машин (1979) -- [ c.260 ]

Энергетическая, атомная, транспортная и авиационная техника. Космонавтика (1969) -- [ c.94 , c.99 , c.109 , c.116 , c.124 ]

Техника в ее историческом развитии (1982) -- [ c.15 , c.17 , c.18 , c.25 , c.30 , c.32 , c.38 , c.62 , c.101 , c.324 ]

Справочник машиностроителя Том 2 Изд.3 (1963) -- [ c.501 , c.535 ]

Справочник дорожного мастера (1975) -- [ c.231 , c.233 , c.262 , c.263 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.2 , c.410 , c.432 ]

Электрооборудование автомобилей (1993) -- [ c.124 ]

Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.410 , c.411 , c.412 , c.413 , c.414 , c.415 , c.416 , c.417 , c.418 , c.419 , c.420 , c.421 , c.422 , c.423 , c.424 , c.425 , c.426 , c.427 , c.428 , c.429 , c.430 , c.431 ]



ПОИСК



1 Дорожные машины с электроприводом стационарные

Автоматизированные электроприводы станков Босиюон)

Адаптивная микропроцессорная система управления электроприводами робота

Аппаратура управления и защиты электропривода

Аппаратура управления электроприводами

Аппараты для промежуточного контакторного управления электроприводами

Асинхронный электропривод с созданием на валу электродвигателя добавочного тормозного момента

Асинхронный электропривод с экстремальным управлением

Асинхронный электропривод, в котором использован электродвигатель с короткозамкнутым ротором

Асинхронный электропривод, в котором используется электродвигатель с фазным ротором

Безразмерные уравнения динамики механизмов с пневмопривоДинамика механизмов с электроприводом

Блок-схемы электроприводов для бесступенчатого изменения чисел оборотов

Блуминги - Вспомогательные механизмы Электроприводы

Бригада сетей и электроприводов низкого напряжения

Вопросы влияния электропривода на работу механизмов в переходных режимах

Вохрышев В. Е. Оптимальное и квазиоптпмалыюе по быстродействию управление в позиционных системах с электроприводом

Время переходного процесса в электроприводах — Расчетные формулы

Выбор крановых электродвигателей. Определение параметров электроприводов

Выбор системы электропривода и габарита (мощности) электродвигателя

Выбор типа электропривода

Выбор электропривода

Выбор электропривода по основным техническим характеристикам производственных механизмов

Д е р г а ч е в. Исследование динамики системы ползун—электропривод и его энергетических параметров при автоматической стабилизации сближения направляющих

Двинова. Динамика машинного агрегата с электроприводом в стопорном режиме

Двухдвигательные электроприводы

Двухдвигательные электроприводы с общим механическим валом

Динамика газовая электропривода

Динамика машин с электроприводом

Динамика электропривода

Заготовочные станы - Электроприводы вспомогательных механизмов

Задачи проектирования электропривода рабочих механизмов

Задвижки Электроприводы - Детали

Задвижки с электроприводом

Зажимный клапан с электроприводом

Затворы поворотные дисковые с электроприводом фланцевые

Захваты с электроприводом

Испытания Электроприводы

Испытания арматуры и электроприводов

Исследование переходных процессов электропривода прессов на ЦВМ

Исследование установившегося движения машинного агрегата с электроприводом

КПД механизмов передвижения, подъема и электропривода

Классификация электроприводов лифтов

Колесников К. Д. Параметрическая идентификация электропривода постоянного тока экатрудера гю временным реализациям параметров состояний

Колонковые электроприводы

Компрессоры Электроприводы - Выбор

Контактная аппаратура для управления крановыми электроприводами

Кран-балки с электроприводом

Крановые частотно-регулируемые электроприводы

Крановые электроприводы бесконтактными управляющими устройствами

Крановые электроприводы переменного тока с тиристорными регуляторами напряжения

Крановые электроприводы с контакторно-контроллерными управI ляющими устройствами

Крановые электроприводы с тиристорными преобразователями постоянного тока

Кузнечно-штамповочные Электроприводы

Лысов С. Н-, Макаров А. Г., Савельев С. В. Экспериментальные исследования реверсивного тиристорного электропривода подачи станка

Математическая модель электропривода подъемного механизма экскаватора ЭКГ-5 (Беляевы

Маховые моменты электроприводов Определение

Механизированные патроны с пневмо-, гидро- и электроприводом

Механизм с электроприводом

Механизмы подъема с индивидуальным электроприводом

Механический электропривод

Многодвигательный электропривод с планетарным механизмом

Модернизация электропривода экскаваторов ЭКГ

Момент двигателя номинальный маховой электропривода

Мостовые краны с электроприводом

Назначение и классификация электроприводов фрезерных стаи Электрические схемы

Назначение летучих ножниц и технологические требования к их электроприводу

Наладка электроприводов

Напряжение электродвигателей вспомогательного электропривода

Некоторые расчетные соотношения в электроприводе летучих ножниц

Некоторые схемы автоматического управления электроприводами

Новые типы машин-двигателей. Промышленный электропривод

Ножницы Электроприводы

Нормы простоя паровых котлов в плановопредупредитсяышх ремонтах и периодичность капитальных ремонтов (РДМР Сверлильные машинки и ножницы с электроприводом

Общие вопросы построения ряда крановых электроприводов с тиристорными преобразователями постояннрго тока

Общие вопросы построения ряда крановых электроприводов с тиристорными регуляторами напряжения

Общие вопросы построения ряда электроприводов с частотным регулированием

Общие сведения о системах управления электроприводами лифтовых установок

Окна с электроприводом

Определение времени разгона (пуска) электропривода в двигательном режиме

Основные определения и законы электротехники. . — Классификация электрифицированных ручных инструментов и сравнительная характеристика их электропривода

Основные соотношения теории электропривода

Основные технические данные комплектных крановых электроприводов с частотным регулированием

Основы динамики электропривода

Основы теории электропривода

Особенности построения электроприводов Область применения

Особенности расчета параметров главного электропривода прессов на Поверочный расчет главного электропривода прессов и ГКМ на АВМ

Отнесение электропривода к номинальному режиму работы

ПРЕССЫ Электроприводы

Переходные процессы в электроприводах

Перспективные требования к системам управления электроприводами грузоподъемных машин

Питание крановых электроприводов и обеспечение электробезопасности

Пишущие машины с электроприводом

Повышение эффективности использования электроэнергии в асинхронном электроприводе

Подъёмно-транспортные Электроприводы

Позиционирование управляемым электроприводо

Потери энергии в крановых электропривоЭквивалентный к. п. д. крановых электроприводов

Потери энергии и электроприводах динамические

Правила установки арматуры, электроприводов и электрических исполнительных механизмов

Применение тиристорных электроприводов вместо машинных на технологическом оборудовании

Применение тиристоров в управлении электроприводом

Пример расчета по выбору резистора для кранового электропривода

Проверка мощности электропривода вентилятора холодильника

Производительность крановых механизмов Определение параметров крановых механизмов на основе оптимизации энергетических и регулировочных свойств электропривода

Прокатные для холодной прокатки - Электроприводы

Пуск и наладка турбокомпрессоров с электроприводом

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Работа электропривода к арматуре

Развёртка ручного управления электроприводам

Раздел десятый. Крановые электроприводы с бесконтактными системами управления

Распределители золотниковые с электроприводов (см. также «Распределители жидкости золотникового типа

Расчет автоматизированного электропривода

Расчет и выбор резисторов для типовых крановых электроприводов

Расчет механических характеристик асинхронных двигателей в системах тиристорного электропривода

Расчет пускорегулировочных сопротивлении электроприводов с двигателями постоянного тока последовательного возбуждения

Расчет ступеней сопротивлений в главных цепях электроприводов с параметрическим регулированием

Расчет характеристик асинхронных электроприводов при совмещении различных методов регулирования

Расчетные схемы механической части электропривода

Расчеты механических характеристик электроприводов и сопротивлений резисторов

Регулирование координат скорости электропривода

Регулируемые электроприводы, способствующие экономии электроэнергии

Регулируемый электропривод и аппаратура управления

Регулируемый электропривод постоянного тока

Режимы работы крановых электроприводов

Режимы работы электроприводов

Резисторы для главных цепей электроприводов

Реле защиты от перегрузок в крановом электроприводе

Сборка арматуры и электроприводов

Сверлильные Электроприводы

Силовые органы муфт и тормоАппаратура управления электроприводами

Синхронизация хода регулируемых электроприводов

Система автоматического с управляемым электроприводом

Система геометрически неизменяемая Определение электропривода — Выбор 125—126 — Определяемые

Система электропривода — Выбор 125—126 — Определяемые

Системы управления -электроприводами

Системы управления крановым электроприводом

Системы управления электроприводом и автоматизации работы лифтов

Следящие электроприводы

Сложные системы электропривода

Сопротивление электроприводов

Стабилизация скорости вращения агрегатах с электроприводом

Стартёры инерционные с электроприводом

Статика и динамика крановых электроприводов

Статика, динамика и энергетика крановых электроприводов. Выбор двигателей

Стрелочные электроприводы

Схема управления механизмом передвижения моста для мостового крана с электроприводом постоянного тока

Схемы контроллеров и характеристики электроприводов крановых механизмов

Схемы с маховиком - Электроприводы

Схемы управления электроприводом

Схемы электроприводов лифтов и обозначения

Схемы электроприводов с тиристорными регуляторами напряжения

Таблицы основных технических данных комплектных электроприводов

Тележки для с электроприводом в механосборочных цехах

Технические данные комплектных электроприводов

Технические данные преобразователей частоты для крановых электроприводов

Технические характеристики электроприводов

Техническое обслуживание систем электроприводов

Техническое обслуживание электропривода

Техническое обслуживание электропривода и вспомога-, тельного оборудования

Типовые крановые электроприводы с контакторно-контроллерными системами управления

Типовые системы лифтовых электроприводов

Типовые системы электропривода и управления лифта

Тиристорные преобразователи для электроприводов постоянного тока

Тиристорные преобразователи частоты для крановых электроприводов

Тормоза электроприводов

Тормозные для электроприводов

Требования к электроприводу и электрооборудованию

Тяговые электроприводы

УРАВНЕНИЯ - УСИЛИЯ движения электропривода

Управление при регулируемом электроприводе

Управление электроприводами от трехобмоточных генераторов (ТГ—Д)

Уравнениедвижения электропривода

Уравнения адиабаты при переменной движения электропривода

Уравнения движения электропривода

Усилия с электроприводом

Фасонно-строгальные Электроприводы - Нагрузочные диаграмм

Холодильники горизонтальные с электроприводо

Центробежные питательные насосы с электроприводом

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРАНОВ Электропривод

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ Динамика электропривода

ЭЛЕКТРОПРИВОД (канд. техн наук Г. Л. Хализев)

ЭЛЕКТРОПРИВОД И ДРУГИЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОДЪЁМНОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН канд. техн наук А. Г. Меклер)

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРОКАТНЫХ МЕХАНИЗМОВ (доц., канд. техн наук Н. 17. Кунацкий)

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭКСКАВАТОРОВ ЭКГ-4,А и ЭКГ

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МАШИН

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МАШИН - 360 - Электрифицированные агрегаты - Классификация по статическому моменту

Эквивалентный к. п. д. электропривода

Экономическая эффективность применения регулируемого электропривода центробежных насосов

Электрические схемы типовых электроприводов крановых меха. иизмов

Электрические схемы типовых электроприводов крановых механизмов

Электрический и электронный приводы Общие понятия об электроприводе

Электродвигатели—см. также Асинхронные двигатели Двигатели постоянного тока Коллекторные двигатели сериесным возбуждением Конденсаторные двигатели однофазные Синхронные двигатели Электропривод

Электромеханические распылители с соосным электроприводом

Электропривод Выбор электродвигателя

Электропривод Маховой момент приведенный — Определение

Электропривод Регулирование скорости

Электропривод Режимы динамические

Электропривод Управление непрерывное — Элементы

Электропривод Характеристики электродвигателей

Электропривод автоматизированный

Электропривод агрегатов автомобиля

Электропривод агрегатов автомобиля (С В. Акимов)

Электропривод бортовых устройст

Электропривод бортовых устройств и особенности его эксплуатации

Электропривод в годы довоенных пятилеток

Электропривод в послевоенные годы

Электропривод в промышленности дореволюционной России

Электропривод в устройствах управления летательным аппаратом и его взлетно-посадочных устройств

Электропривод вспомогательного оборудования автомобиля (С. В Акимов)

Электропривод групповой

Электропривод дверей

Электропривод для механизации в автоматизации сборочно-сварочных процессов

Электропривод для электронно-лучевой сварки

Электропривод и аппаратура электрического управления станками

Электропривод и гидропривод Электропривод и электродвигатели

Электропривод и электроаппаратура управления

Электропривод и электрооборудование

Электропривод индивидуальный

Электропривод ионный

Электропривод карьерных экскаваторов ЭКГ-4,6А и ЭКГ

Электропривод крана АБКС

Электропривод крана КДКК

Электропривод крана КС

Электропривод кранов КДЭ-161 и КДЭ

Электропривод куэнечн о-ш тампобочных машин (про., д-р техн наук А. Т. Голован)

Электропривод лифта от асинхронного короткозамкнутого электродвигателя

Электропривод лифта от асинхронного электродвигателя с контактными кольцами

Электропривод лифта посредством двухскоростного короткозамкнутого электродвигателя

Электропривод лифта с двигателем постоянного тока

Электропривод лифта с двумя асинхронными электродвигателями

Электропривод лифта с двухскоростным асинхронным двигателем

Электропривод лифтов

Электропривод многодвигательный

Электропривод многокабинных подъемников

Электропривод многокоординатный

Электропривод нереверсивных прокатных стаЭлектропривод реверсивных прокатных стаЭлектропривод вспомогательных механизмов прокатных станов

Электропривод одиночный

Электропривод питательного насоса

Электропривод с двигателем постоянного тока

Электропривод самолетных фар

Электропривод станов холодной прокатки

Электропривод топливных и гидравлических насосов

Электропривод топливных н гидравлических насосов. органов управления самолетом и взлетно-посадочных приспособлений

Электропривод топливных насосов и кранов

Электропривод шаговый

Электропривод — Выбор системы применение

Электропривод • Концепция построения 134 - Применение в привадах отдельных механизмов и устройств 154, 137 - Функциональная схема

Электропривод, унравлеиие, сигнализация и освещение

Электропривод, упПогрузка подвижного равление, сигнализасостава

Электропривод, управление

Электропривод, управление, сигнализация и освещение

Электропривод. Провода и проводки (Г. Я. Хализев)

Электроприводы (А. Л. Шапошников)

Электроприводы (для арматуры)

Электроприводы Автоматизация управления

Электроприводы Автоматизация ускорения по принципу независимой выдержки времени

Электроприводы Автоматизация ускорения по частотному

Электроприводы Автоматизация ускорения с зависимой

Электроприводы Влияние на потери при пуске

Электроприводы Время пуска

Электроприводы Время торможения

Электроприводы Вталкиватели

Электроприводы Выбор мощности

Электроприводы Выбор мощности при маломеняющейся нагрузке

Электроприводы Выбор мощности при продолжительно неизменной нагрузке

Электроприводы Выбор номинальной скорости - Влияние

Электроприводы Выбор передаточного числа между двигателем и механизмом

Электроприводы Выбор по состоянию окружающей сред

Электроприводы Выбор тока

Электроприводы Главная линия - Детали - Конструирование и расч

Электроприводы Двигатели - Графики нагрузки

Электроприводы Динамический iMOMeHT

Электроприводы Клапаны регулировочные

Электроприводы Контроллеры для ручного управлени

Электроприводы Леонарда

Электроприводы Маховики - Выбор

Электроприводы Механизмы Конструирование и расч

Электроприводы Механизмы с кривошипной передачей Определение приведённых маховых моментов

Электроприводы Механические характеристики

Электроприводы Механическое выравнивание хода

Электроприводы Нагрузочные диаграммы

Электроприводы Насчёт на нагрев

Электроприводы Определение мощности

Электроприводы Определение приведённых

Электроприводы Определение работы по кривым расхода

Электроприводы Расчёт на перегрузку

Электроприводы Схемы

Электроприводы Элементы

Электроприводы арочные - Расход сжатого воздуха

Электроприводы грузовых лебедок башенных кранов с большой высотой подъема груза

Электроприводы и приборы электрического управления станками

Электроприводы машин Леонарда

Электроприводы машин маховой момент

Электроприводы машин принципу

Электроприводы машин тока выдержкой времени

Электроприводы машин усилий

Электроприводы механизмов подъема с динамическим торможением двигателей с фазным ротором

Электроприводы непрерывные холодной прокатки

Электроприводы нереверсивные регулируемые - Привод

Электроприводы нереверсивные-Электроприводы

Электроприводы обжимные - Кантователи угловые

Электроприводы переменного тока - Режимы работы

Электроприводы постоянного тока - Автоматизация ускорения по принципу обратной

Электроприводы постоянного тока с параметрическим регулированием

Электроприводы постоянного тока шунтовым - Механические характеристики

Электроприводы прокатных механизмо

Электроприводы прокатных механизмо энергии

Электроприводы прокатных станов нереверсивных

Электроприводы прямолинейно направляющие Уатта

Электроприводы распределительные дизелей

Электроприводы реверсивные холодной прокатки кварт

Электроприводы реверсивных

Электроприводы рельсобалочные - Кантователи ролико

Электроприводы с двигателем асинхронным

Электроприводы с двигателем асинхронным с кольцами - Режимы работы

Электроприводы с дуговыми статорами

Электроприводы с дуговыми статорами двигателей переменного тока

Электроприводы с дуговыми статорами пуска

Электроприводы с дуговыми статорами тока - Переходные режимы механически

Электроприводы с компаундными двигателями постоянного

Электроприводы с маховиком

Электроприводы с нерегулируемой скоростью - Выбор

Электроприводы с регулированием сопротивления в цепи ротора асинхронных двигателей и торможением противовключением

Электроприводы с сегментными статорами -

Электроприводы с сериесными двигателями постоянного

Электроприводы с шунтовой характеристикой - Время

Электроприводы сортовые дуо - Клети - Станины

Электроприводы сортовых

Электроприводы стационарных и передвигающихся машин

Электроприводы управления трубопроводной арматурой

Электроприводы холодной прокатки

Электроприводы — Классификация 18 Режимы работы — Расчетные формулы

Электроприводы — Системы

Электроприводы — Системы выбор

Энергетика крановых электроприводов и их производительность. Оптимизация параметров крановых механизмов на основе учета потерь энергии при регулировании

Энергоэкономный электропривод с однофазным короткозамкнутым асинхронным двигателем



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте