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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
由上海机床厂生产的M715OA型磨床的充退磁装置,原由步进选择器与电阻组成。不少用户反映,它不仅故障多,易损坏,维修不方便,退磁后剩磁大,而且步进选择器,调压变压器等元件不易买到。为此我们又重新设计了一套专用充退磁装置,该装置(PMT-Ⅱ型)采用可控硅移相触发电子线路,其充退磁电流的大小由操作面板上的电位器调节,退磁方式(软、  相似文献   

2.
简单的RC放电电路形成的锯齿波线性并不佳,若加上电容恒流放电环节,再配以高输入阻抗的比较器作为负载,则可获得良好的线性锯齿波,图1就是一种实用的削顶锯齿波移相触发线路。  相似文献   

3.
电磁吸盘是磨床上用于固定导磁金属工件的装置,对工件的吸紧固定和放松是通过对电磁吸盘的充磁和退磁来实现的,吸盘退磁精度对工件的最终精度和质量有很大的影响。普通型充退磁电路采用单次反向电压退磁,剩磁较大,工件的最终精度和质量难以保证。为了克服这个问题,介绍了自动充退磁控制方法,将工频交流电整流滤波后得到的直流电调制成PWM电源,按包络线函数规律交替改变加于吸盘的电压方向与大小,并配以电压转换时的能量吸收回路,使用后大大提高了退磁精度和效率。  相似文献   

4.
张伯文 《仪表技术》1995,(2):43-44,47
本文介绍的单相可控硅过零触发器能与0 ̄10mA连续P.I.D输出温度调节器配套,对单相的各种电炉进行自动控制;该调压器还设有软启动(移相)环节,适用于冷态和热态电阻大幅度变动的对象;能在任何需要移相触发的情况下,对可控硅实行移相触发。  相似文献   

5.
随着电解加工工艺的发展,对整流电源提出了新的要求,如加大电流容量、提高稳压精度、减小电网的影响、提高供电效率和提高工作可靠性等。本文介绍的二万安培可控硅调压稳压直流电源采用整流变压器一次高压供电(10千伏),二次可控硅整流调压的工作线路。可控硅的触发脉冲发生器采用高线性度锯齿波与可控直流电压比较的脉冲移相方法和单稳脉冲整形电路。本电源为闭环有差调节稳压系统,稳压精度可控制在0.5%范围内。该电源在零到额定电压的范围内可连续平滑调节,并可在额定的电流范围内频繁起动与停止。 一、工作原理 1.整流和调压 本电源采用双…  相似文献   

6.
ZK-200型可控硅调整器的检修北京621所宋劲柏ZK-200型可控硅电压调整器是在ZK-50的基础上改进的,它是单相移相触发,和XCT-19、XFT-19、TA-09、TE-090等仪表及可控硅元件配合,能作为单相电压调整,从而对电炉的炉温进行连续...  相似文献   

7.
以磨床工件充退磁装置为研究对象,设计了基于BF531 DSP的机床工件自适应充退磁装置。其利用系统辨识方法对电磁吸盘励磁线圈参数进行在线辨识,根据辨识结果对电磁吸盘励磁线圈两端施加反向电压的时间进行自动调节,并通过试验验证了充退磁控制器的退磁效果和效率。  相似文献   

8.
一、问题的提出 M7475B平面磨床是高效率加工的机床之一,使用的单位较多。其电气线路原为上海机床厂设计,电磁吸盘的充磁、退磁均采用可控硅控制,具有先进性。但由于原充磁系统主电路是采用可控硅单相半控电路,因而又有其不足之处。 M7475B平面磨床是采用SJGP-780型电磁吸盘,其额定电压为直流110V,额定电流为4.2A。当此值满足时,吸盘的合面吸力为最大,达7kg/cm2。 除了对于特殊的工件,如图1所示的形状,b很薄,加工时为了避免发生变形而台面的吸力不能调得很大之外,绝大部分的工件在加工时都要求电磁吸盘工作在额定值,工件吸得很牢。 然而…  相似文献   

9.
在一般晶闸管控制的整流设备中,由于各相触发脉冲之间的相位不对称,从而使控制角出现差异,导致输出电压中的谐波增大,甚至造成电网电压波形发生畸变,对大功率整流设备来说,这种危害尤为严重。 本文介绍的晶闸管移相触发系统,采用了锁相器中压控振荡器,因而具有移相均匀,各相触发不对称度低(<±0.5°),长期稳定和温度稳定性好的特点,特别应指出的是,它具有较强的抗干扰能力,因此适合于采用晶闸管相控方式的三相整流设备。我厂锌四系列整流机组上应用了这种触发系统,其工作可靠,性能稳定。 一、构成及电路 该系统的结构框…  相似文献   

10.
我厂有台M8950型成形磨床,操作者发现退磁时间难以掌握,使退磁效果不好。为此,我们对退磁线路作了如下部分改进。 原机床电气部分线路如图1所示。加工时,将开关SA拨向加工位置,使23和24,22和26接通,直流电源流经电磁吸盘线圈YH,此时工件吸合,  相似文献   

11.
M7475B立轴圆台平面磨床采用圆形电磁工作台固定工件,电磁工作台的磁力大小由晶闸管退磁装置控制。该装置在励磁时的故障甚少,然而在退磁状态时,往往会出现工件难卸的故障。此故障主要来自晶闸管的触发电路。停机修理无疑会影响生产。为此,我厂设计了如图所示的退磁附加装置,该装  相似文献   

12.
电网电压暂降故障节点定位优化方法在电网研究领域中具有重要意义。传统方法主要对电网发生故障时的电流进行计算,忽略了对电网故障区域的选取,导致检测故障节点定位的准确性差。提出了一种基于无线传感网络的电网电压暂降故障节点定位优化方法。对电网电压暂降的故障类型进行分析,利用电网线路故障节点的距离,对电网虚拟故障节点的阻抗和监测点的阻抗进行计算,根据电网发生故障前的电压和监测点的电压,计算电网监测点的电压分量比值,并对电网故障的权重系数进行计算,得到电网电压暂降故障节点的距离分布函数。在此基础上,对电网电压暂降的故障区域进行选取,并计算出电网电压暂降故障节点实部、虚部的数据,并利用分布函数对电网故障节点实部、虚部的故障距离进行确定,计算其距离的差异度,根据电网线路传感器节点集合的分析,实现对电网电压暂降故障节点的定位优化。实验结果表明,提出方法能够准确且快速的对电网电压暂降的故障节点进行定位。  相似文献   

13.
为了改善M7475B磨床磁盘退磁效果和便于退磁线路的调整,对原电路作了改进。增加中间继电器、时间继电器、续流管各一只,以保证退磁按钮动作以后,退磁可控硅先工作,并能获得足够大的初始退磁电流,提高了退磁效果,使原线路更趋完善。  相似文献   

14.
SIMULINK对恒周期过零触发电路仿真分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析恒周期过零触发电路的工作原理和优点,并用SIMULINK对移相触发和过零触发进行功率谱仿真分析比较,分析结果表明恒周期过零触发电路对电网谐波污染少.  相似文献   

15.
《轴承》2000,(5)
我国现行使用的M71 30、M7454、M741 0 0等平面磨床的充退磁系统普遍不理想 ,尤其是加工合金材料和经过热处理的材料更为明显 ,主要表现在 :1 .不退磁或退磁不净 ,取工件费力 ,有些须用插、撬方能取下 ,工作效率低 ,劳动强度大 ,生产成本高。 2 .相当一部分是手动退磁 ,多一道工序 ,影响工作效率。3.由于退磁不干净 ,工件和工作台免不了划伤 ,工作台上的铁屑也冲不干净 ,影响产品质量及工作台寿命。 4.怕潮湿、怕高温 ,欠缺保护功能 ,故障多。我公司开发的KMX系列电子充退磁器很好地解决了上述诸多问题。并具有如下特点 :1 .无触点输…  相似文献   

16.
针对滤波补偿装置中要求电容器投切速度快,无冲击电流、电压的问题,设计了一种基于晶闸管移相触发的电路。该电路实现了快速无冲击投切,设计简单,能很好地解决过零触发电路经常遇到的过零检测混乱而导致的误触发,以及触发需等待电容器放电,有一定延迟的问题。通过现场实验测试分析说明,此移相触发电路的良好实用性。  相似文献   

17.
为提高三相可控硅移相触发脉冲的准确性,提出了一种新颖的三相电源过零检测和相序检测、缺相检测方法.该方法以STC12C5412单片机为核心,利用TLP521光耦和STC12C5412单片机的输入捕捉功能实现对电压过零点的检测,并且能够实现对电源相序的自适应以及电源缺相的检测.实际应用表明,该方法具有准确、可靠、经济的特点,具有较高的推广实用价值.  相似文献   

18.
我省韶关地区工业科学研究所协同地区机械厂,遵照毛主席关于“大搞技术革新和技术革命”的教导,组成工人、技术人员和领导干部“三结合”的可控硅应用研究小组,在短时间内试制成功CW140可控硅直流无级调速车床。这台车床性能的特点是:车床动力采用容量为5.5瓦的并激直流电动机,由可控硅整流器供电,通过单结晶体管脉冲移相触发电路控制整流器的输出电压,达到调速的目的。该车  相似文献   

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直流电源一故障的处理山东建材学院自动化系(250022)张智杰朱殿琪故障现象:KGSAC21型可控硅直流电源当给定为零时,有40V左右输出,且调整给定输出升到220V带电机负载后,电压跳动。处理:开始认为是偏移电压调整不当,致使给定为零时有输出电压,...  相似文献   

20.
我厂于70年制成一台136K自动六角车床可控硅无级调速系统(参看本刊1971年第二期),于71年又制成一台上述车床的调速系统。一年多来,运行情况良好,现把第二台调速系统简单情况介绍如下: 一、工作原理和结构自动六角车床可控硅无级调速系统原理图如附图所示。直流电动机ZD由单相桥式整流线路供电,线路中只用了一只可控硅。为了提高整流电压,电源为380伏,即二根火线供电。线路中采用了电流正反馈、电压负反馈、电压微分负反馈和电流截止负反馈,这就保证系统可以全速启动并改善系统的机械特性。给定电  相似文献   

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