Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Назначение датчиков тока

Ленты из аморфных кобальтовых сплавов применяют в сердечниках малогабаритных высокочастотных трансформаторов различного назначения, в частности, для источников вторичного питания. Их используют в магнитных усилителях, детекторах утечки тока, в датчиках тока и маг-  [c.557]

В комплект автоматического регулирования Кристалл входят датчики, усилители, преобразователи и исполнительные механизмы. Функциональное назначение датчиков заключается в измерении отклонений регулируемой величины и преобразовании ее в электросигнал переменного тока.  [c.161]


I06 датчик тока 108 назначение 104 технические данные 92 ВАК-2-28,5 и ВАК-2-115, внешний вид 93  [c.275]

Назначение большинства элементов аналогично описанным на схеме рис. 1. Поэтому поясняются лишь особенности данной схемы. Главная особенность состоит в том, что источником питания вентилей является выпрямительный трансформатор, первичная обмотка которого подключена к выводам главного генератора, а вторичные обмотки соединены по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором УР. Уравнительный реактор выравнивает напряжение двух соседних (по векторной диаграмме рис. 3,6) фаз, обеспечивая тем самым равенство токов, протекающих в двух вентилях (подробнее см. гл. 3). Выпрямитель содержит две группы вентилей. Отношение напряжений форсировочного и рабочего ответвлений равно 2. В номинальном режиме через рабочую группу вентилей проходит около 0,6/ном, а через форсировочную 0,4/ном. Измерение тока ротора и тока рабочей и форсировочной групп производится при помощи измерительных шунтов, а в качестве датчика тока ротора для АРВ используется трансформатор постоянного тока с комплектом вспомогательного измерительного устройства. На рис. 3,а показаны рубильники и автоматы, позволяющие подключить ротор к основному или резервному возбудителю. В качестве последнего используется электромашинный двигатель — генераторный агрегат с маховиком на валу. Один резервный возбудитель предусматривается на каждые 4—6 агрегатов тепловой станции.  [c.19]

В начале 50-х годов было проведено рассмотрение обш,их положений, определяющих функциональное назначение и физические принципы построения различных элементов автоматики и телемеханики. С этими работами тесно связаны вопросы классификации элементов и устройств. Первой из групп электрических элементов, по которым был проведен широкий круг исследований, являются электромеханические элементы реле, муфты, преобразователи и т. п. Широкое применение получили в 40—50-х годах методы расчета и проектирования магнитных систем постоянного и переменного тока, электромагнитных нейтральных и поляризованных реле и преобразователей, электродинамических, индукционных и электромагнитных порошковых муфт, элементов для управления потоками газа или жидкости, индуктивных датчиков ИТ. п.  [c.246]

Характеристика электротермометров с транзисторными датчиками приведена в табл. 4-2. Включение электротермометров осуществляют через мостовую схему, в одно из плеч которой установлен транзистор. Схемы мостов электротермометров ТЭТ-1—ТЭТ-6 работают на постоянном токе, ТЭТ-7 — на импульсном. Электротермометры комплектуются необходимым количеством взаимозаменяемых датчиков разных типов. Конструктивное выполнение датчиков зависит от их назначения [104].  [c.251]


Внутренняя полость датчика-прерывателя 12 разделена металлической мембраной на две ка.меры. Нижняя камера соединяется с исследуемым цилиндром машины, верхняя — с цилиндром пишущего прибора 8. Верхняя камера датчика-прерывателя и цилиндр пишущего прибора с соединительными трубопроводами образуют воздушную сеть индикатора. При регистрации индикатором давления выше атмосферного воздушная сеть соединяется через воздухораспределитель 21 и переключающий кран 17 с баллоном сжатого воздуха 20. В том случае, когда производится регистрация разрежения, воздушную сеть присоединяют к эжектору 16. Резервуар 15 заполнен маслом и снабжен манометром 14 назначение резервуара — предотвратить утечку газа из пишущего механизма 8. Токопроводящая скоба 9 соединена с неоновой лампой 13, которая загорается в момент появления тока во вторичной обмотке индукционной катушки 2. Неоновая лампа сигнализирует, что давление в сети прибора и в индицируемом цилиндре одинаково, манометр 14 фиксирует это давление. Изменение давления в воздушной сети индикатора регулируется вентилем 18.  [c.62]

Индукционные свойства переменного тока позволяют использовать синхронный возбудитель не только по прямому назначению, но и как источник питания отдельных цепей пониженным напряжением через распределительный трансформатор. Это дает возможность применять в качестве датчиков сигналов регулирования генератора магнитные усилители ТПТ и ТПН, тахометрический и индукционный датчики.  [c.248]

Электроиндуктивный испытатель электропроводности типа ИЭ-20 предназначен для контроля поверхностных слоев материалов с довольно низкой электропроводностью и отличается от других ранее разработанных приборов типа ИЭ своим назначением, небольшим датчиком, электрической схемой и высокой частотой испытательного тока. Он применяется для сортировки графитов и углей по маркам материала, контроля графита одной определенной марки по пористости, определения равномерности структуры по поверхности деталей, определения направления прессования и т. д.  [c.373]

Прибор ТПН-1 после несложной перестройки был использован для измерения неэлектропроводящих слоев большей толщины (от 10 до 60 мм), нанесенных на металлическое основание. При этом в качестве датчика была использована катушка с наружным диаметром 68 мм. Если при использовании толщемера по его прямому назначению зависимость между показаниями стрелочного прибора и толщиной покрытия имела практически линейный характер, то в данном случае такая зависимость становится резко нелинейной. Тем не менее эта нелинейность не является причиной для отказа от использования метода вихревых токов для измерения покрытий большой толщины. В этом случае необходимо лишь проводить специальную градуировку прибора.  [c.258]

На односкоростных лифтах основное назначение этажных переключателей заключается в том, чтобы автоматически остановить кабину на заданном этаже, а также подготовить электрическую схему лифта для движения кабины в любом направ тении. Техническая характеристика этажных переключателей и путевых датчиков тип ПЭ-1 — переключатель этажный напряжение сети, В — 110 и 220 ток включения и отключения, А — постоянный 0,5, переменный 1 коммутационный элемент — блок-контакт ЛКБ-31, применяется на всех типах лифтов со скоростью до 1 м/с в качестве этажного и конечного выключателей.  [c.97]

Устройство и назначение индуктивного датчика типа ИКВ-22. Индуктивный датчик ИКВ-22 — это выключатель индуктивный (конечный) сети 24 В. Ток выключения и отключения постоянный, без шунта и с шунтом 0,1 А. Используют в лифтах пассажирских грузоподъемностью 320, 500 и 1000 кг, со скоростью 1—1,4 м/с в качестве датчика селекции и датчика точной остановки, а также на грузовых лифтах с двухскоростным приводом в качестве датчика точной остановки. ИКВ-22 представляет собой разомкнутую магнитную систему с катушкой, включенной последовательно с реле точного останова (РТО). При нахождении кабины между этажами магнитная система датчика разомкнута, магнитный поток мал и мало индуктивное сопротивление катушки датчика., Следовательно, ток, протекающий по обмотке датчика и реле РТО, большой, поэтому реле включается. При подходе кабины к зоне точного останова шунт замыкает магнитный поток датчика, резко возрастает индуктивное сопротивление. Ток, протекающий по катушке реле РТО, уменьшается в 4—5 раз, поэтому реле отключается.  [c.97]


Для всех ранее описанных электрических датчиков назначение измерительной схемы заключалось в улавливании малых изменений напряжения или тока. В данном случае необходимо измерить статический заряд. Поэтому первые создатели пьезоэлектрического динамометра [4, 103] воспользовались для регистрации сигнала с датчика высокочувствительным электрометром, соединив его с с оптическим записывающим устройством. В современных пьезо-  [c.41]

В качестве датчиков информации используют также реле давления для воздуха, воды и масла, струйные и температурные реле, реле времени, напряжения, тока и много других средств контроля. Такое разнообразие датчиков, приборов и ре ле вызвано тем, что в комплексные линии встроены различные по назначению машины.  [c.175]

Основным назначением систем автоматического регулирования турбин, обеспечивающих подачу энергии в общую электрическую сеть, является такое изменение их нагрузки, чтобы частота электрического тока в сети оставалась постоянной. Как известно, для изменения мощности турбины необходимо увеличить или уменьшить расход пара, открывая или прикрывая регулирующие клапаны. Воздействует на регулирующие клапапы система автоматического регулирования. Каждая система регулирования имеет датчик, позволяющий измерять частоту вращения ротора турбины, которая однозначно связана с частотой электрического тока в сети.  [c.134]

Назначение и технические данные. Блок ускоренного отключения предназначен для обработки информации, поступаюш,ей от датчиков короткого замыкания и перегрузок, которые контролируют ток в цепи выпрямительной установки и тяговых двигателей, и для отключения в случае необходимости главного выключателя ВОВ-25-4М. Блок отключения устанавливается в моторном вагоне в шкафу № 5.  [c.114]

Структурная схема САУТ показана на рис. 293. Она поясняет принцип работы системы и назначение ее основных узлов. С датчика тока якорей ДТЯ на канал регулирования тока якорей КРТ подается сигнал, пропорциональный величине тока. В канале КРТ он сравнивается с уставкой и по результату сравнения на фазорегуляторы Ф выдается сигнал. Фазорегуляторы преобразуют сигнал канала КРТ в управляющий сигнал на возбудитель В. Возбудитель питается от генератора вспомогательных цепей Г пере.менным трехфазным напряжением и выдает на обмотки возбуждения выпрямленное напряжение, зависящее от сигнала фазорегуляторов. Если ток якорей меньше уставки, то напряжение на возбудителе, а следовательно, и ток якорей будут возрастать. Наоборот, при чрезмерном токе якорей напряжение возбудителя будет уменьшаться и даже изменит знак. Это в свою очередь будет способствовать уменьшению тока якорей.  [c.352]

При исследованиях причин образования уводов оси возникает необходимость измерения поперечных колебаний заготовки, так как они вызывают биение поверхности обработанного отверстия, на которую базируется инструмент, и поэтому являются одной из причин образования увода оси. Для измерения поперечных колебаний заготовки используют различную виброизмерительную аппаратуру. В частности, успешно применяется ВИА6-5МА — малогабаритная, шестиканальная аппаратура с индуктивными датчиками. В комплект аппаратуры входят полупроводниковый блок питания, генераторно-усилительный блок и различные по назначению датчики. Применительно к условиям глубокого сверления и растачивания для измерения вынужденных поперечных колебаний заготовки с частотой ее вращения до 50, Гц можно использовать датчик относительных перемещений ДП-2, конструкция которого приведена на рис. 5.2, а, а электрическая схема — на рис. 5.2, б. Датчик позволяет измерять амплитуды от О до 12 мм и частоту от О до 120 Гц. Нелинейность амплитудных характеристик не превышает 5 %. Датчик имеет корпус в виде пустотелого цилиндра 2, внутри которого расположена катушка с обмотками 3. Чувствительным элементом является стержень 1 (якорь) с оболочкой 4 из электротехнической стали, который может свободно перемещаться вдоль отверстия катушки. При перемещении стержня изменяется взаимоиндуктивность первичных 1 1 и Щ и вторичных W и W2 катушек, что приводит к изменению силы выходного тока. Токи вторичных обмоток выпрямляются и их разность, проходя через специальный фильтр в аппаратуре ВИА6-5МА, поступает на нагрузку, в качестве которой используется шлейф осциллографа. Совместно с данной аппаратурой может быть использован любой осциллограф с сопротивлением шлейфов 6—8 Ом. При отклонениях от указанного сопротивления  [c.112]

Элекприческое устройство универсального назначения дано на рис. 29.17,(9. Электрические или неэлектрические измеряемые величины Р при помощи преобразователя-датчика П-Д преобразуются в г остоянное напряжение и ток /, который по проводам 1 подводится к магнитоэлектрической системе, выполняющей функ-  [c.427]

Система активной защиты, как правило, используется для подавления НЧ-помех (в диапазоне частот 0 — 50 Гц). Одно из её назначений — компенсация пост. магн. ноля Земли, для чего необходи.чы высокостабпльные и мощные источники тока второе — компенсация вариаций магн. поля, для к-рой могут использоваться более слабые источники тока, управляемые датчика.мп магн. НО.Т1Я, напр, магнитометрами высокой чувствительности — сквидами или феррозондами. В большой степени полнота компенсации определяется именно этими датчиками.  [c.667]

Исполнительные элементы на основе сплавов с эффектом памяти формы. Элементы с эффектом памяти формь( могут одновременно вь(пол-нять функции датчиков Г и функции исполнительных элементов, поэтому применение их в этих целях наиболее эффективно. Однако немало случаев, когда элементы памяти формы используются самостоятельно в качестве исполнительнь(х элементов. Конструктивно исполнительные элементы с памятью формы не отличаются от двунаправленных элементов памяти формы, описанных в разд. 3.1. Соответствующим способом нагрева и регулированием обеспечивается возвратно-поступательное или вращательное движение исполнительных элементов. Обычно применяется нагрев прямь(м пропусканием тока, однако в соответствии с назначением элементов используются и другие способы нагрев с помощью пропускания горячей и холодной водь , обдув горячим воздухом, вь(-сокочастотный индукционный нагрев, инфракрасное и лазерное излучения.  [c.169]


Ленты из аморфных кобальтовых сплавов применяют в сердечниках малогабаритных высокочастотных трансформаторов различного назначения, в частности для источников вторичного питания и магнитных усилителей. Их используют в детекторах утечки тока, системах телекомм>т1ика-ций и в качестве датчиков (в том числе типа фер-розондовых), для магнитных экранов и темпера-турно-чувствительных датчиков, а также высокочувствительных модуляционных магнитных преобразователей.  [c.863]

В Академии наук Латвийской ССР разработан высокочастотный электромагнитный метод контроля и создан датчик ВЧЭМ. Из лампового генератора электрический ток частотой от нескольких десятков тысяч до десятков миллионов герц поступает в так называемый излучатель. Излучатель устроен чрезвычайн") просто. В коническом ферритовом кожухе 1 (рис. 90,г), прикрытом с одного конца шайбой 3 из того же материала, находится сердечник 2 с намотанной на него маленькой катушкой. Нижняя суженная часть кожуха открыта ее назначение—концентрировать электромагнитную энергию. Поэтому кожух обычно называют концентратором. Созданный в катушке излучателя электромагнитный поток выходит из сердечника и, пронизав воздушный промежуток, попадает в стенки концентратора, и затем возвращается в сердечник катушки.  [c.210]

Рис. 14.143. Струйный регулято1р нагрева воздухонагревателей 15 доменных печей. Назначением регулятора является пропорционирование воздуха, нагаетае-мого вентилятором с двигателем переменного тока. Количество подаваемого воздуха регулируется поворотом шторок жалюзи при помощи сервомотора 7. Отбор командного импульса расхода доменного газа производится у заслонки 12 газопровода и подается в мембранную коробку 10 (регулятора 11 соотношения. Вследствие неодинаковых расходных характеристик диафрагмы и жалюзи датчиком расхода воздуха является кулачок 8 (лекало), профиль которого может быть изменен в нужную сторону для согласования характеристик. В случае перегрева купола 13, температура которого измеряется термопарой 14, выключается контакт 1 потенциометра 17, выключающий при помощи реле 2 (размыкается нормально-замкнутый контакт 3) электромагнит 9 задатчика соотношения. В результате смещения каретки задатчика поршень сервомотора 7 поднимается вверх и дополнительно открывает жалюзи, что приводит к увеличению расхода воздуха при неизменном расходе горючего. Это влечет за собой перенос тепла газами от купола к насадке и охлаждение купола. Сервомотор 16 прижимает горелку (на рис. не показана) к воздухонагревателю. 6 — маслонасосная установка, 4 и 5 — краны дистанционного управления (см. рис. 14.97, а). Рис. 14.143. Струйный регулято1р нагрева воздухонагревателей 15 <a href="/info/104774">доменных печей</a>. Назначением регулятора является пропорционирование воздуха, нагаетае-мого вентилятором с двигателем <a href="/info/271102">переменного тока</a>. Количество подаваемого воздуха регулируется поворотом шторок жалюзи при помощи сервомотора 7. Отбор командного импульса расхода <a href="/info/106909">доменного газа</a> производится у заслонки 12 газопровода и подается в <a href="/info/97491">мембранную коробку</a> 10 (регулятора 11 соотношения. Вследствие неодинаковых <a href="/info/26209">расходных характеристик</a> диафрагмы и жалюзи <a href="/info/119652">датчиком расхода</a> воздуха является кулачок 8 (лекало), профиль которого может быть изменен в нужную сторону для <a href="/info/765545">согласования характеристик</a>. В случае перегрева купола 13, температура которого измеряется термопарой 14, выключается контакт 1 потенциометра 17, выключающий при помощи реле 2 (размыкается нормально-замкнутый контакт 3) электромагнит 9 задатчика соотношения. В результате смещения каретки задатчика поршень сервомотора 7 поднимается вверх и дополнительно открывает жалюзи, что приводит к увеличению <a href="/info/101573">расхода воздуха</a> при неизменном расходе горючего. Это влечет за собой <a href="/info/140728">перенос тепла</a> газами от купола к насадке и охлаждение купола. Сервомотор 16 прижимает горелку (на рис. не показана) к воздухонагревателю. 6 — маслонасосная установка, 4 и 5 — краны дистанционного управления (см. рис. 14.97, а).
Основным элементом прибора является датчик (фиг. 248, а), который состоит из соленоида 1, имеющего удлиненный якорь 2, и магнитопроводов 3 я 4. Соленоид питается постоянным током, в цепь которого включен высокоомный вольтметр. Головка магнитопровода имеет осевое отверстие, в котором может перемещаться конец якоря. Наружная поверхность этой головки служит опорой изделию 6, на котором нанесён измеряемый слой 7. Якорь, двигаясь по направляющей 9, упирается на опору 8 контактной системы. На общем каркасе с соленоидом 1 намотан вспомогательный соленоид 10, создающий в магнитной системе датчика постоянное по вел 1чине поле, обратное полю соленоида 1. При включении тока в Соленоиды якорь втягивается результирующим полем двух соленоидов и, намагничиваясь, протягивается к неподвижной ферромагнитной основе испытуемой детали 7. Уменьшая напряжение или ток в цепи рабочего соленоида /, замечают показание измерительного прибора 5, соответствующее моменту отрыва якоря. При выключении тока в соленоиде 1 якорь опускается под действием собственного веса на опору 8, размыкая вспомогательные контакты, назначение которых видно из электрической схемы, приведенной на фиг. 248, б.  [c.381]

По принципу действия КОН (см. рис. 304) аналогичен каналу регулирования тока якоря. Он имеет выход на те же точки схемы айв. Сигнал датчика напряжения контактной сети Ывых днк сравнивается с опорным напряжением, на резисторе R33. Когда напряжение датчика превысит опорное, откроется составной транзистор ТЗ—Т8, который вызовет шунтирование точек а и б и уменьшение входного тока фазорегуляторов. С резистора R67 подается напряжение на схему реле наибольшего напряжения РМН, которое, включаясь, производит в схеме управления необходимые переключения для перехода на реостатное торможение. Назначение элементов R68 и С18 аналогично назначению R39 и СП.  [c.362]

Управление копираппаратом производится с помощью трех герконовых датчиков 1) датчика копираппарата ДчК, назначение которого при помощи реле импульса тока РНК возбуждать ЭмКВ или ЭмКН и заставлять копираппарат делать шаги и переключать (размыкать и замыкать) контакты 2) датчика ДчТО, назначение которого состоит в обеспечении точной остановки с помощью реле РТО  [c.179]

В заключение необходимо отметить, что параметры ДОС имеют очень важное значение для привода. Недостатками проволочных потенциометров, помимо ступенчатой характеристики, являются сравнительно низкая надежность контактной системы, ее дребезг , нестабильность переходного сопротивления вследствие окисления, искрение при работе приюда на больших высотах полета ЛА. Этих недостатков лишены потенциометрические ДОС на основе токопро-водяШих пластмасс, используемые в авиадаонной технике в нашей стране и за рубежом. Технология производства таких датчиков обеспечивает также очень большой ресурс и высокую линейность характеристики, что позволяет рассматривать их в качестве альтернативы магнитоэлектрическим ДОС переменного тока в перспективных ЭГСП различного назначения.  [c.143]


Смотреть страницы где упоминается термин Назначение датчиков тока : [c.279]    [c.9]    [c.533]    [c.428]   
Смотреть главы в:

Электропоезда серий ЭД9М, ЭД9Т, ЭР9П  -> Назначение датчиков тока



ПОИСК



Датчик

Датчики тока ДТ-010, ДТ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте