Современные системы автоматического управления электротехническими и урбанизированными установками - страница 12
1. Емкостные фильтры, представляющие собой один конденсатор или комбинацию нескольких конденсаторов (рис. 3.15 а).
2. Индуктивные фильтры, представляющие собой один дроссель или комбинацию нескольких дросселей (рис. 3.15 б).
3. Индуктивно-емкостные фильтры, представляющие собой комбинацию из дросселей и конденсаторов (рис. 3.15 в, г).
4. Комбинированные фильтры, представляющие собой комбинацию из первых трех групп фильтров (рис. 3.15 д, е).
Рисунок 3.15 – Типовая схема помехоподавляющего фильтра: а – емкостного; б – индуктивного; в – Г-образного с индуктивным входом; г – Г-образного с емкостным входом; д – П-образного с емкостным входом; е – Т-образного с индуктивным входом.
3.6. Регулирование частоты вращения коллекторного электродвигателя
Для регулирования частоты вращения и обеспечения оптимальных режимов работы коллекторного электродвигателя используется симисторный регулятор (рис. 3.16).
Питающее напряжение переменного тока подается через симистор V1. Одновременно это же напряжение выпрямляется диодным мостом V и стабилизируется резистором R1 и стабилитроном V2. От этого стабилизированного напряжения через резистор R2 заряжается конденсатор С. Когда напряжение на конденсаторе достигнет V4, по управляющему электроду тиристора V3 потечет ток, и он, открывшись, создаст цепь разряда конденсатора С на первичную обмотку трансформатора Т. Этот импульс со вторичной обмотки трансформатора поступает на управляющий электрод симистора V1 и открывает его в том направлении, в каком приложено к нему питающее напряжение.
Рисунок 3.16 – Схема регулирования частоты вращения коллекторного двигателя
Схема управления представлена на рис. 3.17
Рисунок 3.17 – Механические характеристики коллекторного электродвигателя
Схема управления работает и формирует управляющий сигнал в течение каждого полупериода питающего напряжения. Фаза управляющего импульса зависит от времени заряда конденсатора, напряжения пробоя стабилитрона V4, от сопротивления регулировочного резистора R2. С помощью сопротивления резистора R2 можно изменять время заряда конденсатора и соответственно угол отпирания симистора, а, следовательно, в широких пределах регулировать напряжение электродвигателя исполнительного механизма, т. е. частоту вращения электродвигателя в соответствии с механическими характеристиками, показанными на рис. 3.17.
3.7. Принципы выбора пылесоса
Приведем ключевые моменты, на которые имеет смысл обратить внимание при выборе пылесоса.
Тип уборки: сухая или влажная, комбинированная (многофункциональный моющий пылесос).
Тип пылесоса: обычные (баллонные), вертикальные, встроенные и пылесосы – роботы.
Количество и тип фильтров: бумажные, тканевые, угольные, водяные, синтетические.
Мощность, Вт: максимальное количество потребляемой энергии. Можно считать, что чем мощнее пылесос, тем лучше он собирает пыль. Почти у всех пылесосов имеется переключатель мощности, который позволяет выбрать оптимальный режим работы пылесоса в зависимости от степени загрязнения поверхности и от материала покрытия.
Труба всасывания: стальная, пластиковая и т. д.
Пылесборник: Сменный бумажный, постоянный матерчатый, постоянный пластиковый.
Насадки: Обратить внимание на количество дополнительных насадок, входящих в комплект пылесоса.
Кроме того, следует обратить внимание на габариты и вес пылесоса.
4. Микроволновые печи
Немаловажным фактором облегчения труда не только при уборке помещения, но и при приготовлении пищи, является создание электропечей быстрого действия – микроволновых печей.