Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Параметры катушек

    Элементы электрогидравлического регулятора и их взаимная связь. На рис. 162 показана схема воздействия отдельных элементов электрогидравлического регулятора и их взаимная связь, а на рис. 163 принципиальная схема этого регулятора. От вала генератора приводится в действие специальный тахогенератор 1 переменного тока с постоянными магнитами. При нормальной скорости вращения ротора гидроагрегата тахогенератор дает напряжение 110 в при частоте 50 гц. С изменением скорости вращения изменяется и частота вырабатываемого тахогенератором электрического тока. Тахогенератор системой проводов связан с электрическим маятником, который представляет собой резонансный контур 1С, состоящий из индуктивной электрической катушки 8 и конденсатора 7. Параметры катушки и конденсатора выбраны так, что при частоте 50 гц, соответствующей нормальной скорости вращения, в контуре наступает резонанс токов. В режиме резонанса сопротивление контура резко возрастает (в идеальном случае до бесконечности) и ток через него практически ие проходит. При увеличении скорости вращения, а следовательно, и частоты контур пропускает емкостной [c.294]


    Этот метод может быть применен, например, для измерения толщины плакирующего слоя из никеля, так как никель и углеродистая сталь имеют различные электрические и магнитные свойства. Магнитный поток катушки будет ослабляться потоками от вихревых токов в плакирующем и основном слоях. Изменение толщины никелевого покрытия будет влиять на электрические параметры катушки вследствие того, что изменится эквивалентная глубина [c.156]

    Чаще для измерения параметров катушки индуктивности используют образцовый конденсатор. Образцовый резистор включают последовательно (схема 7) или параллельно (схема 6) образцовому конденсатору. Для схемы 6 условия равновесия и добротность определяются из выражений  [c.450]

    Схема управления сервомотором показана на рис. Х-12. При нормальном значении регулируемого параметра катушки электромагнитов и Р2 электрогидравлического реле 2 обесточены, клапаны К1 и Я2 находятся в нижнем положении и закрывают слив. Б это время в обе полости цилиндра сервомотора 2 подается вода из магистрали под рабочим давлением (1,0—1,6 кГ/см ), которое поддерживается редукционным клапаном. [c.389]

    Схема управления сервомотором показана на рис. 10.8. При нормальном значении регулируемого параметра катушки электро- [c.532]

    Большое значение имеет стабильность параметров катушки температурная, от воздействия влаги. [c.375]

    Гоб и об - активное сопротивление и индуктивность эквивалентной катушки, значения которых определяются параметрами объекта контроля. [c.139]

    Катушка индуктивности позволяет регулировать параметры разряда. [c.74]

    Еще раз заметим, что в практической электротехнике исследователи работают со специально изготовленными элементами, которые с определенной степенью точности можно характеризовать одним параметром. Элементы цепи, обладающие только одним параметром, называются идеальными. Идеальный источник электромагнитной энергии имеет только параметр , идеальная катушка—только параметр идеальный конденсатор — только параметр Xq, резистор — только один параметр сопротивления г. [c.73]

    Токовихревые толщиномеры. В токовихревых толщиномерах [37 ] датчик представляет собой накладную катушку, питаемую переменным током. Если в поле катушки поместить деталь из двуслойного металла, то вихревые токи, возникшие в нем, вызовут уменьшение ее добротности и индуктивности. Измерительный прибор, включенный в цепь катушки, фиксирует изменение ее электрических параметров. [c.156]

    Воздух, проходящий снаружи топливной трубки, также подвергается колебательному воздействию, что способствует лучшему смесеобразованию и горению. В форсунке такого типа вследствие изменения частоты и энергии колебаний, что достигается соответствующим изменением параметров электрического тока, подаваемого в катушки, можно регулировать качество распыливания. [c.231]


    В случае ИСП высокочастотный генератор (обычно работающий на частоте 27 МГц или 40 МГц) используют для получения ВЧ-поля в индукционной катушке. Следовательно, отсутствуют электроды, дающие загрязнения. Для получения ВЧ-поля можно использовать несколько типов генераторов обычно используют с вариациями в конструкции генератор с кварцевой настройкой и генератор со свободным режимом работы. Мощность составляет порядка 1-2 кВт, стабильность мощности является критическим параметром для избежания дрейфа свойств плазмы. Генератор должен проявлять достаточную гибкость, чтобы компенсировать любые вариации импеданса плазмы из-за изменений в ее загрузке, т. е. при вводе растворов различных типов (водных или органических). [c.19]

    Трудности масштабного перехода для реакционных процессов удается преодолеть, используя математическое моделирование, в котором модель и объект имеют разную физическую природу, но одинаковые свойства. Два устройства - механический маятник и замкнутый электрический контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности, - имеют разную физическую природу, но одинаковое свойство колебания механические и электрические соответственно. Можно так подобрать параметры этих устройств (длину маятника и отношение емкости к индуктивности), что колебания по частоте будут одинаковыми. Тогда электрический колебательный контур будет моделью маятника. Это возможно потому, что свойство обоих устройств - колебания - описывается одними и теми же уравнениями. Отсюда и название вида моделирования - математическое. Уравнение колебания в данном случае также является математической моделью и механического маятника, и электрического контура. Соответственно, математические модели подразделяются на реальные, представленные неким физическим устройством, и знаковые, представленные математическими уравнениями. Классификация моделей приведена на рис. 2.4. [c.31]

    Этн соображения привели к созданию систем ядерной или спиновой стабилизации, в которых стабилизация осуществляется с помощью самого же сигнала- ЯМР и стабилизируется не каждый из параметров v и Яо, а их отношение v/Ho= (рис. 5.7). Нестабильности магнитного поля АЯ вызывают напряжения разбаланса сигнала контрольного, образца, измеряемого в форме сигнала дисперсии. Это напряжение поступает в катушки [c.125]

    Измерение активной и реактивной составляющих проводимости катушки ( х) (рис. 3.38, б) осуществляют методом замещения, который позволяет уменьшить влияние паразитных параметров на результат измерения. Условие равновесия моста без измеряемой катушки при Со=С>С2 =С  [c.457]

    Погрешность измерения резонансных методов зависит от многих причин, из которых основными являются неточность определения момента резонанса в колебательном контуре ошибка в определении частоты генератора и изменение его частоты во время измерений неточность изготовления образцовых катушек и конденсаторов наличие паразитных параметров резонансного контура (вносимые в контур сопротивления генератора и индикатора, наличие собственной емкости катушки индуктивности С, емкость и индуктивность соединительных проводов монтажа элементов, как это показано на рис. 3.40, б). [c.459]

    Для измерения емкости резонансным методом может быть использована схема, представленная на рис, 3.41, а. Контур, составленный из образцовой катушки с известными параметрами 1й, Сь, входной емкости индикатора С ,. и измеряемой емкости Сх, настраивается в резонанс изменением частоты генератора. Частоту резонанса Уо определяют по максимальному показанию электронного вольтметра РУ. Вычисление Сх производится с учетом того, что величина С, входящая в расчетную формулу, состоит из суммы [c.459]

    Приборы, измеряющие добротность колебательных контуров, катушек индуктивности, а также другие параметры электрических цепей - емкость конденсаторов, индуктивность катушек, потери в диэлектриках, коэффициент взаимной индуктивности, коэффициент связи между катушками, полные сопротивления, затухание и волновое сопротивление коаксиального кабеля и т.д., называются измерителями добротности или куметрами. Они являются универсальными приборами для измерения параметров электрических цепей на рабочих частотах и поэтому широко распространены. Измерители добротности относятся к группе Е, подгруппе 9 и обозначаются Е9 (например, Е9-4, Е9-5 и т.д.), [c.463]

    На рис. 3.45 показан пример определения добротности катушки индуктивности Ql, обладающей параметрами и R . Она включена в измерительный контур к зажимам 1-2 последовательно с образцовым конденсатором Со. Так как входное [c.463]

    Найденные значения j, Rx, Ql катушки являются действительными на частоте/), т.е. параметрами схемы замещения истинной катушки. [c.464]

    На рис. 4.17 представлен пример схемы устройства контроля двухопорных подшипниковых узлов по параметрам электрического сопротивления. Катушка/, установленная на замкнутом ферромагнитном сердечнике 2, создает в замкнутом контуре, образованном вращающимся валом 5, подшипниками 6 и 7 п корпусом 8 электрический ток. Значение этого тока является функцией активного электрического сопротивления подшип- [c.494]


    Резиновая смесь поступает в воронку 5 в виде ленты с катушки или в виде гранул, крошки. Вращающийся червяк 2 увлекает нарезкой смесь вдоль цилиндрического корпуса 3, уплотняя и деформируя ее. Головка 1 и формообразующая деталь 6 оказывают значительное сопротивление движению материала и создают формующее давление. Винтовая нарезка червяка обеспечивает деформирование и непрерывное перемещение смеси вдоль цилиндра, для чего необходимо, чтобы коэффициент трения материала на поверхности червяка был по возможности ниже, а коэффициент трения на поверхности цилиндра достаточно высок. Если это условие не будет выполняться, то материал может вращаться вместе с червяком не перемещаясь к головке. Для процесса шприцевания это условие выполняют подбором геометрии нарезки червяка, формы загрузочного отверстия, обработкой поверхности шнека и цилиндра и подбором оптимальных тепловых и скоростных параметров процесса. [c.80]

    Для прямого определения серы в нефти и мазуте три капли пробы наносят на массивную медную пластинку (100x10x5 мм), которую используют в качестве нижнего электрода и во время экспозиции перемещают со скоростью 20 см/мин относительно верхнего медного электрода. Спектр возбуждают низковольтной искрой от генератора ДГ-2 с приставкой И. С. Абрамсона [299] при следующих параметрах катушка индуктивности отключена, добавочная емкость в основном контуре 60 ЖК0, аналитический промежуток , Ъмм, разрядный промежуток 1 мм, сила тока 6 а. В качестве аналитических используют линии 8 П1 2863,5 А и 5 1П 2856,0 А. Сведения о достигнутой чувствительности не приведены [195]. [c.262]

    Установка БУУН-К функционирует в автоматическом режиме. Для обеспечения бесперебойной работы УУН достаточно следить за режимом её работы по показаниям приборов и состоянием оборудования. В процессе работы на экране дисплея или по показаниям приборов необходимо контролировать следующие параметры на блоке БФ - давление на линиях фильтров и входном коллекторе БФ, разность давлений на входе и выходе БФ (на экране дисплея) на БИЛ - давление на входном коллекторе, давление на выходе работающих измерительных линий, расход по каждой измерительной линии (на экране дисплея), разность давления на фильтрах (для исполнения 2) на катушке К - давление, температуру в БКН-К - расход жидкости, давление, температура. [c.27]

    На УУН плотность продукта измеряется в динамике с помощью автоматических плотномеров. Наибольшее распространение получили вибрационные плотномеры, принцип работы которых основан на зависимости между параметрами упругих колебаний трубки, заполненной жидкостью, или помещенного в ней тела, и плотностью жидкости. Наибольшую точность, надежность имеют вибрационные частотные плотномеры, в которых измеряют функционально связанную с шютностью жидкости частоту (период) собственных колебаний резонатора, представляющего собой вместе с системой возбуждения и обратной связи, электромеханический генератор. Частота колебаний такого генератора зависит только от параметров резонатора (формы, размеров, жесткости, массы резонатора и жидкости в нем) [7,8]. Резонатор может иметь одну или две параллельных трубки (рис.3.5). Резонатор / выполняется в виде трубки, которая через упругие элементы (силь-фоны) 2 соединяется с подводящим и отводящим трубопроводами. Трубка изготавливается из специального сплава с низким коэффициентом термического расширения. Внутренняя поверхность для исключения отложений отполирована. Частота колебаний трубки измеряется с помощью приемной катушки 4 и подается в электронный преобразователь 5. В последние годы на УУН в основном используются датчики плотности фирмы 8о1аЛгоп типа 7835 с однотрубным резонатором. Зависимость между частотой датчика (периодом колебаний) и плотностью жидкости выражается уравнением. [c.55]

    Явление импульсного ЯМР [1] состоит в изменении суммарной ядерной намагннченностн образца, помещенного одновременно в однородное постоянное магнитное поле и импульсное радиочастотное магнитное поле соответствующей частоты. Пре-цесспрующий вектор макроскопичсскоп ядерной намагниченности индуцирует в приемной катушке переменное напряжение, которое пропорционально концентрации исследуемых ядер н является функцией продольного времени (спин-решеточной) релаксации Ti и поперечного времени (спин-спиновой) релаксации T a. Из параметров сигнала ЯМР можно установить а) вид ядер — из напряженности магнитного поля и резонансной частоты б) число ядер, дающих вклад в резонанс,— из амплитуды сигнала в) связь между ядрами и их окружением и молекулярную подвижность — пз времен релаксации. [c.100]

    Наряду с температурой важным параметром плазменных источников является концентрация электронов Пс. Наиболее достоверные результаты по определению Пе были получены путем измерения штарковского уширения спектральных линий, которое, во-обн1е говоря, не зависит от предположений о существовании локального термодинамического равновесия в плазме. При мощности генератора 1 —1,5 кВт и частоте 27 МГц на высоте 10— 20 мм над индукционной катушкой были получены значения п,. порядка 10 5 см" . [c.71]

    Вихретоковые методы основаны на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте. Плотность вихревых токов в объекте зависит от геометрических и электромагнитных параметров объекта, а также от взаимного расположения измерительного преобразования и объекта. В качестве преобразователя используют индуктивные катушки. Особенность вихретокового контроля в том, что его можно проводить без контакта преобразователя с объектом. На сигналы преобразователя практически не влияет влажность, давление и загрязненность газовой среды, радиоактивные излздieния загрязненность поверхности объекта непроводящими материалами. Вихретоковые методы применяют для обнаружения дефектов в электропроводящих объектах металлах, сплавах, графите полупроводниках, на их поверхностях и на глубине проникновения электромагнитного поля. Метод нашел применение для контроля разнообразных трещин, расслоений, раковин, неметаллических включений в сварных и литых конструкциях. В [50] установлены [c.27]

    Второй фактор, зависящий от конструкции датчика и влияющий на форму лнннн,-это коэффициент, с которым катушка принимает нли передает радиочастотную энергию в различные части образца. Его называют однородностью радиочастотного поля B (постоянное поле обозначается Дд). Этот параметр чрезвычайно важен для успешного проведения большинства сложных многоимпульсных эксперимегггов, описываемых далее. Он будет часто упоминаться в книге. Методики измерения однородности поля Д, не рассматриваются в данной книге, но мы приведем несколько примеров экспериментов, чувствительных к этой характеристике. К сожалению, однородность поля обычно не входит в паспортные характеристики датчика. [c.68]

    Очевидно, что простейшие типовые элементы электрических цепей - резисторы, конденсаторы, индуктивные катушки - относятся к пассивным лшгейным элементам с сосредоточенными параметрами, которыми соответственно являются омическое (резистивное) сопротивление, электрическая емкость и индуктивность. При этом следует иметь в виду, что в отличие от идеального реальный резистор кроме омического сопротивления обладает сравнительно малыми паразитными емкостью и индуктивностью, которые могут проявляться при достаточно высоких частотах. Аналогичные паразитные параметры (омическое сопротивление, индуктивность или емкость) присущи конденсаторам и индуктивным катушкам, [c.23]

    Определение параметров R м Ь катушки производят после определения ее добротности При этом со шкал куметра еще считываются показания резонансной частоты /о и значение Со. [c.464]

    Эквивалентная межвитковая емкость катушки l измеряется с помощью куметра следующим образом. Исследуемая катушка присоединяется к зажимам 1-2 (см. рис. 3.45), образцовая емкость устанавливается по значению (Со = oi), и контур настраивается в резонанс. Резонансная частота f при этом связана с параметрами контура  [c.464]

    Общая характеристика. Вихретоковые методы основаны на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля. Плотность вихревых токов в объекте зависит от геометрических и электромагнитных параметров объекта, а также от взаимного расположения измерительного вихревого токового преобразователя (ВТП) и объекта. В качестве преобразователя используют обычно индуктивные катущки (одну или несколько). Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в катущках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное электрическое сопротивление. Регистрируя напряжение на зажимах катушки или ее сопротивление, получают информавдпо о свойствах объекта и о положении преобразователя относительно него. [c.370]

    Параметрические ВТП включают в схему, преобразующую изменение их комплексного сопротивления в изменение амплитуды и фазы (или частоты) напряжения. При включении параметрических ВТП в резонансные контуры, а также в контуры автогенераторов абсолютная чувствительность устройства повышается. Часто параметрические ВТП включают в мостовые цепи, где два плеча моста образуются обмотками рабочего и образцового ВТП, а два других - резисторами. Подбирая параметры элементов моста, можно добиться уменьшения влияния мешающего фактора на сигналы ВТП, а также высокой чувствительности к контролируемому параметру даже при малой добротности катушки ВТП. [c.373]

    Этот подход был реализован в ряде приборов, начиная с торсионного прибора Д. Плачека (1958 г.), который был им впоследствии усовершенствован [9]. Типичный пример прибо-ров такого типа показан на рис. VI.10 ([10]). Здесь образец помещается между конической поверхностью и плоскостью или между двумя плоскими дисками. Подвижная часть укрепляется на растяжках — торсионах, а стакан, выполненный из алюминия, помещается между силовыми катушками и играет роль короткозамкнутого ротора электродвигателя. Варьируя напряжение в обмотках и частоту така, можно задавать регулируемый режим деформации образца. Такая схема измерений особенно целесообразна, когда для центровки не могут использоваться газовые подшипники (например, из-за необходимости создания особой атмосферы). В работе [10] применение описанной схемы было обусловлено необходимостью использования растворов серной кислоты и требованием проведения испытаний на очень малых объемах исследуемого вещества. Рабочий диапазон параметров, реализуемых на приборе такого типа, решающим образом зависит от его геометрических размеров, в особенности жесткости подвески, и параметров электрической схемы. Обычно такие при- [c.138]

    Параметры катушек многополюсных фильтрюсадителей оценивают (перед возможным проведением углубленного расчета) так же, как и для соленоидных конструкций [16]. Длину одной катушки принимают по конструктивным соображениям, исходя из длины сердечника и компоновки намагничивающей системы. Соединение катушек в этих устройствах (как, впрочем, и в других многокатушечных электромагнитных фильтрюсадителях) может быть параллельным, последовательным и смешанным. [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Параметры катушек: [c.82]    [c.109]    [c.376]    [c.109]    [c.233]    [c.104]    [c.173]    [c.174]    [c.86]    [c.219]    [c.37]    [c.96]    [c.96]    [c.386]   
Смотреть главы в:

Химия и радиоматериалы -> Параметры катушек




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте