Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Соленоид схема питания

Рис. 201. Схема питания мощного соленоида Рис. 201. <a href="/info/21312">Схема питания</a> мощного соленоида

    На рис. 13, Б дана также схема прибора. Здесь 1 и 2 — соленоиды, действующие, при прохождении через них электрического тока, на две железные пластинки 3, расположенные на общей оси со стрелкой. Отклонение стрелки зависит от отношения силы тока в соленоидах. Одно из сопротивлений является постоянным, а другое — определяемым. Питание обеих цепей осуществляется от вторичной обмотки трансформатора 4 5 — электроды. Колебания напряжения в сети электрического тока не сказываются на показаниях прибора. Приборы, изготовляемые в последнее время, мо- [c.72]

    Подъем клапана осуществляется магнитным полем соленоида. При выключении тока питания соленоидов магнитное поле исчезает, клапаны под действием собственного веса падают и совмещаются со своими гнездами. Основные размеры катушки соленоида, схема питания и переключения соленоидов приведены на рис. 23. [c.77]

    С точки зрения электрической схемы индуктор в большинстве случаев представляет собой простой соленоид, имеющий один или несколько добавочных отводов от внутренних витков индуктора (рис. 10-9). Такие доба--вочные отводы делаются для того, чтобы можно было-повышать напряжение на индукторе выше номинального напряжения источника питания. Действительно, при при- [c.204]

    Широкое распространение получил описанный Портером и др. [66] стеклянный поршневой насос, в котором поршень поднимается соленоидом. Для питания электромагнита применяют различные схемы от моторов, переключающих полярность тока, до генераторов квадратных импульсов. Можно также перемещать поршень механическим движением внешнего постоянного магнита. Этот способ удобен тем, что насос может находиться в нагреваемой части системы [64]. Будар и др. [27] описали усовершенствованный вариант такого насоса с горизонтальным поршнем, уплотненным тефлоновыми кольцами и приводимым в движение двумя соленоидами. На этом насосе была получена производительность 5 л/мин против давления 200 мм. рт. ст. и атмосферном давлении с его всасывающей стороны. [c.33]

    Плазмотроны с коаксиальными и кольцевыми электродами с независимым магнитным полем. В качестве примера такого типа установок на рис. 1, д приведена схема плазмотрона с коаксиальными электродами, имеющего независимое питание соленоида магнитного поля. От дуг типа, приведенного на рис. 1, а, б, этот случай отличается прежде всего заданием расхода газа G вместо скорости потока W. Связь между расходом и скоростью можно получить из уравнения [c.164]


    В схеме, приведенной на рис. 1, ж, показан соленоид, создающий магнитное поле для принудительного вращения радиального участка дуги, что может быть иногда необходимым для предотвращения быстрого прогорания охлаждаемых металлических электродов. Соленоид может включаться последовательно с дугой или иметь независимое питание. Соответственно изменяется вид критерия, отражающего электромагнитные взаимодействия. [c.166]

    Реле РЗО с выдержкой времени 35—40 сек разорвет свой контакт в цени питания обмоток трех реле РО, РЗО и РВС) и деблокирует их. При этом реле РВС, отпадая, отключает соленоид СО и вся схема возвращается в исходное положение. Работа мотора МПУ и движение контакта ПК будут продолжаться. [c.111]

    Чтобы релейная автоматическая схема могла безотказно включать и выключать соленоид вентиля прн замыкании датчика водой, имеющей относительно высокое омическое сопротивление, применены два транзисторных усилителя постоянного тока — УС-] и УС-2 (рис. 36). Вход усилителя УС-1 соединен с контактами ДК-1, а вход усилителя УС-2 — с контактами ДК-2 датчика, находящегося в трубке манометра. Под воздействием разрежения в приборе уровень воды в манометре поднимается и, приближаясь к заданному пределу, замыкает пару контактов ДК-2. Ток в коллекторной цепи транзистора возрастает, вследствие чего первичное реле Рз срабатывает. Его рабочие контакты включены последовательно в цепь питания обмотки реле переменного тока Рг (РПТ-100). Это реле (Рг) может срабатывать только после того, как будут перекрыты водой и контакты ДК-1 датчика, и сработает реле Рь рабочие контакты которого также включены последовательно в цепь питания обмотки реле Рг. Реле Рг предназначено для выключения соленоида газового вентиля с помощью контактов К . При включении оно самоблокируется контактами К. Пока вентиль открыт, давление газа в системе повышается и уровень воды в манометре понижается. Когда контакты ДК-2 датчика освобождаются от замыкающей их воды, выключается реле Рз и за ним реле Рг, газовый клапан закрывается, [c.150]

    Станок оборудован автоматической подачей инструмента, принципиальная схема которой показана на рис. II. 6. Принцип работы автоматической подачи заключается в сравнении напряжения источника питания с опорным напряжением, снимаемым с регулируемого сопротивления Оба напряжения включены встречно и введены в эмиттерную и базовую цепи усилителя постоянного тока, собранного на двух полупроводниковых триодах П13 и П202. В коллекторную цепь триода П202 включена обмотка реле Р, нормально разомкнутый контакт которого введен в цепь питания исполнительного соленоида. [c.85]


Смотреть страницы где упоминается термин Соленоид схема питания: [c.216]    [c.155]    [c.64]    [c.65]    [c.142]    [c.66]   
Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях Изд3 (1965) -- [ c.247 , c.248 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Питание

Соленоиды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте