Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электрический привод. Тиристорный ЭП уч.п..doc
Скачиваний:
265
Добавлен:
28.05.2015
Размер:
1.44 Mб
Скачать

4.3. Реализация контурных регуляторов системы подчиненного регулирования

Электротехническая промышленность выпускает унифицированную блочную систему регуляторов в аналоговом исполнении _ УБСР – АИ и в дискретном исполнении - УБСР – ДИ. В основу аналоговой системы регуляторов положен операционный усилитель. Операционный усилитель – это усилитель постоянного тока с очень большим коэффициентом усиления по напряжению, большим входным сопротивлением и малым выходным сопротивлением. Применение операционного усилителя в качестве регулятора позволяет реализовать с высокой точностью желаемые передаточные функции и производить арифметические действия с входными сигналами. Для операционного усилителя напряжения выхода (4.4).

Рис.4.4 Общие схемы включения регулятора

Знак минус отражает инвертирующее свойство операционного усилителя, необходимое для осуществления отрицательных обратных связей (в дальнейшем передаточная функция усилителя будет записываться без знака (-)).

Передаточная функция усилителя относительно одного входа

(4.11)

Общая схема включения регулятора, выполненного на базе операционного усилителя, изображена на рис.4.4.

Рассмотрим передаточные функции и схемы включения типовых регуляторов:

  1. Простейшим регулятором является пропорциональный (П – регулятор, рис.4.5.)

Рис 4.5. Схема П - регулятора

Он осуществляет пропорциональное усиление и, при наличии нескольких входов, алгебраическое суммирование входных сигналов. Его передаточная функция

(4.12)

где КП – коэффициент усиления регулятора.

2. Интегральный регулятор (И – регулятор) образуется включением конденсатора в цепь обратной связи (рис.4.6).

Рис.4.6. Схема И – регулятора

И – регулятор выполняет интегрирование входного сигнала или алгебраической суммы входных сигналов. Передаточная функция И – регулятора

(4.13)

где - постоянная интегрирования.

3. Пропорционально-интегральный регулятор (ПИ – регулятор) осуществляется включением в цепь обратной связи цепочки их последовательно соединенных активного и емкостного сопротивлений (рис.4.7)

Рис.4.7. Схема ПИ – регулятора.

Тогда согласно (4.11)

, (4.14)

где Т1=RОС•СОС; ТИ=RВХ•COC.

4. Пропорционально-дифференциальный регулятор (ПД – регулятор) объединяет свойства пропорционального и дифференциального регуляторов (рис.4.8)

Рис.4.8. Схема ПД – регулятора

ПД – регулятор в установившихся режимах обладает свойствами П – регулятора, а в переходные ещё и свойствами дифференциального регулятора, т.е. в выходной величине, кроме пропорциональной составляющей, появляется составляющая, пропорциональная скорости изменения входной величины. ПД – регулятор реализуется с помощью цепочки параллельно соединенных активного и емкостного сопротивлений, включенных на входе усилителя, и активного сопротивления в цепи обратной связи.

Передаточная функция ПД – регулятора

, (4.15)

где Т1=RВХСВХ; .

Для повышения устойчивости работы ПД - регулятора последовательно с конденсатором включается дополнительный резистор с небольшим сопротивлением, которое ограничивает токи высокочастотных помех. Передаточная функция регулятора в этом случае имеет вид

(4.16)

где .

При частотные характеристики, полученные по выражению (4.16), не будут отличаться от частотных характеристик, соответствующих выражению (4.15).

5. Пропорционально - интегрально – дифференциальный регулятор (ПИД – регулятор, рис.4.9) обладает свойствами П, И и Д –регуляторов.

Рис.4.9. Схема ПИД – регулятор

ПИД – регулятор реализуется с помощью цепочки параллельно соединенных активного и емкостного сопротивлений на входе усилителя и цепочки последовательно соединенных активного и емкостного сопротивлений в обратной связи.

Передаточная функция ПИД – регулятора

(4.17)

где Т1=RВХCВХ; Т2=RОССОС; Т0=RВХСОС.

В системах подчиненного управления часто требуется ограничение напряжение выхода регуляторов. С этой целью параллельно цепи обратной связи включается нелинейная связь с пороговой вольт-амперной характеристикой. Простейшая цепь такого типа состоит из двух стабилитронов. Максимальное напряжение выхода положительной и отрицательной полярностей определяется напряжением пробоя стабилитрона (рис.4.10).

Рис.4.10. Схема ограничения напряжения выхода усилителя.

Таблица 1.

Расчетные коэффициенты схем

Название схемы

Схема

Закон регулирования U

Однофазная симметричная мостовая

2

0,9

1,0

1,0

1,11

1,57

0,945

Трехфазная симметричная мостовая

3

2,34

0,82

0,82

1,045

1,05

0,246

Трехфазная нулевая

3

1,17

0,58

0,82

1,345

2,09

0,531

Приложение 1

Таблица 1

Характеристики

Двигатели серии П на напряжение 110В при 750

П32

П41

П42

П51

П52

П61

П62

Мощность (РН), кВт

0,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,5

6,0

Ток (JН), А

8,3

13

18,8

27

37,3

52,5

67,5

Момент (МН), Нм

9,1

13

19,5

28,6

41,6

55

74

КПД (), %

76,0

77,0

72,5

74,0

78,0

78,0

80,5

Маховый момент (GD2), кгс•м2

0,116

0,15

0,18

0,35

0,40

0,56

0,65

Допустимая кратность пускового тока

2

2

2

2

2

2

2

Число полюсов (2Р)

2

4

4

4

4

4

4

Обмоточные данные:

Обмотки якоря

число параллельных ветвей (2а)

2

2

2

2

2

2

2

число витков ()

468

513

351

341

248

248

185

сопротивление при 200С (RЯ), Ом

1,09

0,87

0,51

0,34

0,185

0,135

0,088

Обмотки добавочных полюсов:

число витков на полюс ()

170

80

55

53

39

39

29

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,27

0,34

0,244

0,132

0,084

0,052

0,04

Последовательной обмотки:

число витков на полюс ()

20

10

5

5

4

5

3

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,092

0,0328

0,0085

0,0073

0,0068

0,009

0,004

Параллельной обмотки:

число витков на полюс ()

2 600

1 200

950

900

800

980

950

сопротивление при 200С (RШ), Ом

155

92

62

45

46

44

42,4

Продолжение таблицы 1.

Характеристики

Двигатели серии П на напряжение 110В при 1000

П31

П32

П41

П42

П51

П52

П61

П62

Мощность (РН), кВт

0,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,5

6,0

8,0

Ток (JН), А

8,6

11,5

18,2

26,0

37,3

50,5

66,0

86,0

Момент (МН), Нм

6,82

9,75

14,8

21,4

31

44

59

78

КПД (), %

74,0

79,

75,0

77,0

78,0

81,0

82,5

84,5

Маховый момент (GD2), кгс•м2

0,095

0,116

0,15

0,18

0,36

0,40

0,56

0,65

Допустимая кратность пускового тока

2

2

2

2

2

2

2

2

Число полюсов (2Р)

2

2

4

4

4

4

4

4

Обмоточные данные:

Обмотки якоря

число параллельных ветвей (2а)

2

2

2

2

2

2

2

2

число витков ()

558

360

378

270

248

186

186

155

сопротивление при 200С (RЯ), Ом

1,25

0,62

0,475

0,305

0,158

0,106

0,078

0,059

Обмотки добавочных полюсов:

число витков на полюс ()

205

130

59

42

39

29

29

24

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,27

0,14

0,182

0,124

0,084

0,05

0,0334

0,0254

Последовательной обмотки:

число витков на полюс ()

21

15

6

5

5

4

3

3

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,081

0,054

0,0085

0,00736

0,0063

0,0063

0,0033

0,00275

Параллельной обмотки:

число витков на полюс ()

2 600

2 100

1 000

950

900

800

980

950

сопротивление при 200С (RШ), Ом

130

120

62

62

45,2

46,0

44,0

42,4

Продолжение таблицы 1.

Характеристики

Двигатели серии П на напряжение 110В при 1 500

П21

П22

П31

П32

П41

П42

П51

П52

П61

П62

Мощность (РН), кВт

0,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,5

6,0

8,0

11

14

Ток (JН), А

8,5

12,0

17,4

24,0

37,0

51,0

65,5

86,0

118

147

Момент (МН), Нм

3,9

5,3

7,8

11,5

18

21

39

62

71,5

91

КПД (), %

75,0

76,0

78,5

83,5

78,5

80,0

83,5

84,5

84,5

86,5

Маховый момент (GD2), кгс•м2

0,042

0,052

0,09

0,116

0,15

0,18

0,35

0,4

0,56

0,65

Допустимая кратность пускового тока

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Число полюсов (2Р)

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

Обмоточные данные:

Обмотки якоря

число параллельных ветвей (2а)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

число витков ()

612

432

360

234

243

189

155

124

124

93

сопротивление при 200С (RЯ), Ом

1,55

0,79

0,52

0,23

018

0,136

0,076

0,046

0,0336

0,0225

Обмотки добавочных полюсов:

число витков на полюс ()

226

160

130

85

38

29

24

19

19

14

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,43

0,24

0,122

0,057

0,0756

0,0735

0,0366

0,0196

0,016

0,0128

Последовательной обмотки:

число витков на полюс ()

29

16

15

10

5

4

3

2

2

2

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,21

0,06

0,044

0,022

0,007

0,0064

0,0044

0,0022

0,0023

0,0026

Параллельной обмотки:

число витков на полюс ()

2400

2400

2400

1800

900

1000

800

750

900

800

сопротивление при 200С (RШ), Ом

148

175

109

90

52

73,2

36

35

35

29,2

Продолжение таблицы 1.

Характеристики

Двигатели серии П на напряжение 110В при 3 000

П11

П12

П21

П22

П31

П32

П41

П42

Мощность (РН), кВт

0,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,5

6,0

8,0

Ток (JН), А

8,7

11,9

18,0

25,0

35,0

48,5

68,5

87,0

Момент (МН), Нм

2,28

3,25

4,9

7,15

10,3

14,6

19,5

26

КПД (), %

73,5

76,0

76,0

80,0

83,0

84,0

82,0

83,5

Маховый момент (GD2), кгс•м2

0,0125

0,015

0,042

0,052

0,09

0,116

0,15

0,18

Допустимая кратность пускового тока

2

2

2

2

2

2

2

2

Число полюсов (2Р)

2

2

2

2

2

2

4

4

Обмоточные данные:

Обмотки якоря

число параллельных ветвей (2а)

2

2

2

2

2

2

2

2

число витков ()

420

308

306

216

180

126

135

108

сопротивление при 200С (RЯ), Ом

1,0

0,64

0,386

0,195

0,1364

0,073

0,066

0,0445

Обмотки добавочных полюсов:

число витков на полюс ()

145

110

110

78

65

48

21

17

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,26

0,218

0,0855

0,054

0,039

0,019

0,03

0,0264

Последовательной обмотки:

число витков на полюс ()

15

11

18

10

8

6

3

3

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,07

0,06

0,057

0,027

0,012

0,006

0,004

0,0048

Параллельной обмотки:

число витков на полюс ()

2100

1850

2000

2050

1800

1550

1200

1000

сопротивление при 200С (RШ), Ом

176

158

104

127

75

65

92

43,2

Таблица 2.

Характеристики

Двигатели серии П на напряжение 220В при 750

П32

П41

П42

П51

П52

П61

П62

Мощность (РН), кВт

0,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,5

6,0

Ток (JН), А

4,2

6,8

9,75

13,6

19,8

26,0

33,5

Момент (МН), Нм

9,1

13,0

19,5

28,6

41,0

58,5

78,0

КПД (), %

76,0

67,0

70,0

73,5

76,5

78,0

81,0

Маховый момент (GD2), кгс•м2

0,016

0,15

0,18

0,35

0,40

0,56

0,65

Допустимая кратность пускового тока

2

2

2

2

2

2

2

Число полюсов (2Р)

2

4

4

4

4

4

4

Обмоточные данные:

Обмотки якоря

число параллельных ветвей (2а)

2

2

2

2

2

2

2

число витков ()

954

1026

783

682

527

496

372

сопротивление при 200С (RЯ), Ом

4,05

4,5

2,37

1,36

0,9

0,565

0,351

Обмотки добавочных полюсов:

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,93

1,26

0,8

0,55

0,38

0,246

0,18

Последовательной обмотки:

число витков на полюс ()

40

15

10

10

8

8

6

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,29

0,014

0,048

0,048

0,032

0,032

0,017

Параллельной обмотки:

число витков на полюс ()

4600

2700

1900

1800

1700

2200

2400

сопротивление при 200С (RШ), Ом

540

470

300

262

250

216

285

Таблица 2.

Характеристики

Двигатели серии П на напряжение 220В при 1 000

П31

П32

П41

П42

П51

П52

П61

П62

Мощность (РН), кВт

0,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,5

6,0

8,0

Ток (JН), А

4,25

5,7

9,3

13,3

18,3

25,2

32,6

43,0

Момент (МН), Нм

6,82

9,75

14,6

21,4

31

44

59

78

КПД (), %

75,0

80,0

73,0

75,5

79,5

81,0

83,5

85,0

Маховый момент (GD2), кгс•м2

0,09

0,116

0,15

0,18

0,35

0,40

0,56

0,65

Допустимая кратность пускового тока

2

2

2

2

2

2

2

2

Число полюсов (2Р)

2

2

4

4

4

4

4

4

Обмоточные данные:

Обмотки якоря

число параллельных ветвей (2а)

2

2

2

2

2

2

2

2

число витков ()

1080

720

756

594

558

403

372

279

сопротивление при 200С (RЯ), Ом

4,15

2,6

2,34

1,56

0,82

0,517

0,32

0,195

Обмотки добавочных полюсов:

сопротивление при 200С (RД), Ом

1,0

0,57

0,68

0,58

0,328

0,292

0,112

0,108

Последовательной обмотки:

число витков на полюс ()

49

20

15

10

10

8

5

4

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,356

0,092

0,114

0,039

0,048

0,0326

0,009

0,007

Параллельной обмотки:

число витков на полюс ()

4600

3600

2700

1900

1800

1700

2200

1950

сопротивление при 200С (RШ), Ом

470

358

470

300

262

250

216

182

Продолжение таблицы 2.

Характеристики

Двигатели серии П на напряжение 220В при 1 500

П21

П22

П31

П32

П41

П42

П51

П52

П61

П62

Мощность (РН), кВт

0,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,5

6

8

11

14

Ток (JН), А

4,3

5,9

8,7

12,0

18,4

25,4

33,2

43,5

59,5

73,5

Момент (МН), Нм

4,55

6,5

9,75

14,3

20,8

29,25

39

52

71,5

91

КПД (), %

73,5

77,0

78,5

83,5

79,0

80,5

82,0

84,0

84,0

86,5

Маховый момент (GD2), кгс•м2

0,042

0,052

0,09

0,116

0,15

0,18

0,35

0,40

0,56

0,65

Допустимая кратность пускового тока

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Число полюсов (2Р)

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

Обмоточные данные:

Обмотки якоря

число параллельных ветвей (2а)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

число витков ()

1188

864

756

468

540

341

372

248

248

186

сопротивление при 200С (RЯ), Ом

5,35

3,32

1,98

1,09

0,405

0,34

0,42

0,214

0,139

0,0875

Обмотки добавочных полюсов:

сопротивление при 200С (RД), Ом

1,24

0,85

0,475

0,27

0,36

0,21

0,132

0,084

0,06

0,04

Последовательной обмотки:

число витков на полюс ()

42

36

35

20

10

10

5

4

4

3

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,24

0,236

0,212

0,092

0,0328

0,0392

0,00736

0,0068

0,006

0,004

Параллельной обмотки:

число витков на полюс ()

4800

4800

4600

3800

2700

1500

1600

1600

1950

1700

сопротивление при 200С (RШ), Ом

800

712

470

358

470

172

168

178

158

146

Продолжение таблицы 2.

Характеристики

Двигатели серии П на напряжение 220В при 3 000

П11

П12

П21

П22

П31

П32

П41

П42

П51

П52

П61

П62

Мощность (РН), кВт

0,7

1,0

1,5

2,2

3,2

4,5

6,0

8,0

11

14

19

25

Ток (JН), А

4,3

6,0

9

12,5

17,5

24,3

33

43,5

59,0

74,0

98,6

128

Момент (МН), Нм

2,28

3,25

4,88

7,15

10,4

14,6

19,5

26

35,8

45,5

61,8

81,2

КПД (), %

73,5

76,0

76,0

80,0

83,5

84,0

82,5

83,5

84, 5

86,0

87,5

84,0

Маховый момент (GD2), кгс•м2

0,012

0,015

0,045

0,055

0,085

0,105

0,15

0,18

0,35

0,40

0,56

0,65

Допустимая кратность пускового тока

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Число полюсов (2Р)

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

Обмоточные данные:

Обмотки якоря

число параллельных ветвей (2а)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

число витков ()

854

644

630

432

360

252

324

189

186

124

124

93

сопротивление при 200С (RЯ), Ом

4,0

2,56

1,59

0,79

0,52

0,29

0,37

0,136

0,1

0,053

0,039

0,022

Обмотки добавочных полюсов:

сопротивление при 200С (RД), Ом

1,3

0,73

0,35

0,24

0,122

0,062

0,12

0,0608

0,0352

0,0196

0,015

0,012

Последовательной обмотки:

число витков на полюс ()

30

22

35

16

15

10

5

5

3

2

4

3

сопротивление при 200С (RД), Ом

0,24

0,15

0,2

0,062

0,044

0,02

0,007

0,0089

0,0044

0,0022

0,004

0,0033

Параллельной обмотки:

число витков на полюс ()

4000

4000

4800

4800

3600

3000

3100

1900

1650

1250

1800

1500

сопротивление при 200С (RШ), Ом

670

785

600

712

285

240

635

300

204

124

149

116

Приложение 2.

Тиристоры низкочастотные (10)

Тип прибора

Предельные значения параметров режима

Повторяющееся импульсное обратное напряжение UОБР,П, В

Максимальная величина среднего тока в открытом состоянии JОС,СР,МАХ, А

Т10-10-4

400

10

Т15-40-9

900

40

Т50-10

1 000

50

Т10-80-12

1 200

80

Т100-12

1 200

100

Т15-125-10

1 000

125

Т160-14

1 400

160

Т15-200-12

1 200

200

Т142-63-10

1 000

63

Т15-80-13

1 300

80

Т15-100-7

700

100

Т15-100-13

1 300

100

Т151-100-14

1 400

100

Т15-125-6

600

125

Т15-125-8

800

125

Т160-10

1 000

160

Приложение 3

Характеристика

Тип тахогенераторов

ПТ-1

ТС-1

ТМГ-30П

ТМГ-30

ЭТ-4/110

ЭТ-4/110

ТД-100

ТД-101

ТД-102

ТД-103

Напряжение

230

230

100

250

460

230

110

110

100

20

48

88

Скорость вращения ,

1 500

3 000

3 000

4 000

4 000

4 000

1 900

1 900

800

1 000

1 000

1 000

Мощность

15

15

5

20

30

30

Ток

0,0652

0,0652

0,065

0,065

0,087

0,13

0,12

0,21

0,1

0,1

0,1

0,1

Сопротивление обмотки якоря при 150С

123

34

200

400

400

100

61

61

200

80

320

710

Сопротивление обмотки возбуждения при 150С

46

46

От постоянных магнитов

730

730

От постоянных магнитов

54,6

1 650

1 710

1 740

Напряжение возбуждения

55

55

110

110

115

Относительная ошибка

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Продолжение приложения 3

Характеристика

Тип тахогенераторов

ТД-201

СЛ-121

СЛ-161

СЛ-163

СЛ-221

СЛ-261

СЛ-267

СЛ-321

СЛ-367

СЛ-369

СЛ-521

СЛ-621

СЛ-661

Напряжение

120

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

Скорость вращения ,

1 000

3 500

3 500

3 500

3 600

3 600

3 800

3 000

2 500

3 600

3 000

2 400

2 400

Мощность

7,5

8,6

9,5

13

24

27

33

32

55

77

172

230

Ток

0,1

0,16

0,17

0,27

0,35

0,5

0,9

0,7

1

0,9

1,2

2,3

2,9

Сопротивление обмотки якоря при 150С

780

Сопротивление обмотки возбуждения при 150С

1090

440

280

290

Напряжение возбуждения

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

Относительная ошибка

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Приложение 4

Технические данные датчиков ДН-2АИ

Напряжение питания, В

Напряжение входа, В

Напряжение выхода, В

Сопротивление нагрузки, кОм

2

Коэффициент передачи

0,6…1

Полоса пропускания, кГц

2

Чувствительность, мВ

40

Технические данные датчиков ДТ-3АИ

Напряжение питания, В

Напряжение входа, В

Напряжение выхода, В

Сопротивление нагрузки, кОм

2

Коэффициент передачи

5…133

Полоса пропускания, кГц

2

Чувствительность, мВ

2

Приложение 5

Параметры усилителей постоянного тока

Параметры

УБСР

УБСР-АИ

УПГ-2

УПГ-3

УПГ-4

УПГ-5

У2-АИ

Номинальное напряжение на выходе, В

2х24

24

2х24

24

10

Номинальный ток нагрузки, мА

2х5

10

2х5

100

5

Входное сопротивление, кОм

100

10

10

1

150

Коэффициент усиления по напряжению

600

600

600

600

2 000

Полоса пропускания, Гц

30

30

30

30

5 000

Наибольший температурный дрейф нуля, мкВ/0С

160

40

40

40

20

Питание постоянным током

Напряжение, В

24

24

24

24/12

2х12,6

Потребляемый ток, мА

60

60

60

25/350

15

Питание переменным током

Частота, Гц

1 500

1 500

1 500

1 500

Напряжение, В

24

24

24

24

Потребляемый ток, мА

15

10

15

50

Приложение 6

Трансформаторы сухие типа ТТ

Напряжение двигателя, В

Тип трансформатора

Мощность трансформатора, кВА

Вторичное напряжение

110 (220)

ТТ4

4

104; 208

110

ТТ6

6

104; 208

220

ТТ6

6

208; 400

220

ТТ8

8

208; 400

220

ТТ11

11

208; 400

220

ТТ14

14

208; 400

220

ТТ19

19

208; 400

220

ТТ25

25

400

Данные вариантов

п/п

Скорость вращ. раб. мех. nка об/мин

Перед. отнош. редук-тора iред

М1

НМ

М2

НМ

М3

НМ

М4

НМ

t1

c / tП

t2

c

t3

c

tЦ

c

Показатели

качества

Вид

обр.

связи

К.П.Д.

Допустимая ошибка

Диапа-зон, D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1 000

1

85

60

53

20

10 / 3

20

8

200

5

20

ск

80

2

500

4

150

130

50

100

5 / 1

40

200

300

20

100

эдс

82

3

750

2

138

120

100

50

10 / 4

40

280

400

10

30

ск

85

4

1 500

2

59

40

40

30

12 / 1

30

130

180

8

20

эдс

90

5

100

10

200

110

140

80

10 / 5

90

120

300

5

30

ск

98

6

50

20

170

170

200

100

130 / 2

300

180

650

12

20

эдс

78

7

800

4

80

50

55

80

120 / 10

380

120

660

9

24

ск

80

8

200

15

210

124

124

180

60 / 3

300

300

780

8,5

15

эдс

89

9

1 000

3

105

75

90

30

30 / 2

120

180

450

5

100

ск

79

10

400

2,5

29

20

30

12

60 / 0,5

180

60

390

12

50

эдс

80

11

300

10

150

110

80

120

30 / 1

180

240

510

10

30

ск

85

12

750

2

80

65

70

29

60 / 0,6

240

180

540

6

20

эдс

90

13

1 500

1

12

5

8

10

30 / 2

120

240

450

11

80

ск

96

14

500

6

120

100

90

80

240 / 1

180

60

560

6

40

эдс

79

15

300

5

130

90

70

15

120 / 0,7

240

120

570

7

25

ск

84

16

600

5

200

180

150

100

30 / 0,8

120

90

300

10

40

эдс

92

17

200

5

80

34

45

50

20 / 0,6

120

60

320

6

50

ск

75

18

500

3

75

120

83

27

10 / 0,3

30

25

100

5

10

ск

80

19

500

2

160

140

74

22

15 / 2

20

35

120

7,5

20

ск

90

20

1100

2

150

90

78

24

9 / 5

15

20

80

10

15

эдс

95

21

1000

3

250

210

84

9

20 / 2,6

40

90

300

6

30

ск

92

22

250

4

40

24

32

16

15 / 0,8

30

45

200

8

40

ск

84

23

750

2

10

8

8

4

4 / 1

25

100

300

10

25

эдс

76

24

700

3

60

40

36

15

15 / 1

35

25

110

9

30

ск

79

25

750

4

100

60

40

28

18 / 2

20

100

200

10

50

эдс

98

26

1100

2

120

90

60

20

10 / 2

60

80

800

12

70

эдс

92

27

400

2,5

43

30

8

3

20 / 5

40

90

250

7

40

ск

86

28

1000

3

150

90

60

44

1 / 0,8

10

30

60

11

30

ск

85

29

1200

2,5

25

13

10

3

4 / 1

10

50

70

10

80

эдс

96

30

750

2

18

12

8

2

17 / 0,6

50

100

500

7

90

ск

78

31

300

3,3

66

32

17

10

5 / 2,3

20

100

250

8

30

ск

76

32

1000

2

100

60

50

8

10 / 3,4

20

45

95

6

40

ск

84

33

700

3

24

21

15

3

10 / 8

25

30

110

9

35

ск

85

34

750

2

60

40

20

10

12 / 5,6

20

45

120

10

45

эдс

90

35

1500

2

30

16

4

8

15 / 8,1

35

120

250

11

25

эдс

79

36

1000

3

45

30

18

6

10 / 4

70

80

300

12

40

эдс

78

37

500

2

35

16

12

8

4 / 0,9

35

100

300

5

20

ск

80

38

600

5

80

50

59

12

5 / 2

28

100

208

10

40

ск

82

39

500

6

110

70

25

14

4 / 2

20

152

220

8

30

ск

84

40

500

4

69

50

50

30

10 / 8

20

20

100

12

20

эдс

86

41

1000

2,5

30

26

20

9

11 / 8

80

110

250

5

30

эдс

89

42

200

7,5

18

12

10

5

20 / 9

50

100

200

10

50

эдс

96

43

100

30

230

210

260

100

10 / 2

29

180

500

10

100

эдс

75

44

750

2

120

86

54

90

50 / 3

30

240

400

12

80

ск

80

45

50

30

180

100

140

50

10 / 2

29

180

500

10

100

эдс

75

46

50

15

108

80

100

20

8

120

150

400

5

50

ск

83

ЛИТЕРАТУРА

  1. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Энергоидат, 1981. 676 с., ил.

  2. Ионов А.Н., Калинина Н.А. Расчет систем автоматизированного электропривода. Учебн.пособие. – Тольятти: ТолПИ, 1991. – 72с.

  3. Онищенко Г.Б. Электрический привод. Учебник для вузов.- М.: РАСХН. 2003. – 320.: ил.

  4. Чиликин М.Г. и др. Теория автоматизированного электропривода: Учеб.пособие для вузов/ Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С. – М.: Энергия, 1979. – 616с., ил.

  5. Куропаткин П.В. Теория автоматического управления. Учебн.пособие для электротехн.специальностей вузов. М., «Высшая школа», 1973.

  6. Ерофеев А.А. Теория автоматического управления: Учеб.для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. – Спб.: Политехника, 2001. – 302.: ил.

  7. Электротехнический справочник: В 4т. Т.4. Использование электрической энергии/ Под общ.ред.профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (глюредю А.И. Попов). – 8-е изд., испр. и доп. – М.:Издательство МЭИ, 2002. – 696с.

  8. Воронин П.А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение. - М.: Издательский дом Додэка –XXI», 2001. -384с.