Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Электромеханические аппараты автоматики

..pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
13.11 Mб
Скачать

7.10. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОДВЕСЫ

Соленоидные электромагниты с разомкнутой магнитной системой (рис. 7.20, а) резко отличаются от других типов электромагнитов по своим характеристикам, которые по обе стороны от центра имеют максимум электромагнитной силы. При симметричном расположении якоря 1 относительно обмот­

ки

2

электромагнитная

сила

Рэг (рис. 7.20, б)

падает

до нуля.

При

введении

якоря в

обмотку сила РЭ2 вначале возрастает,

а

достигнув

максимума в

точках zl9 вновь

падает

[7,87].

Благодаря такому характеру изменения электромагнитной силы соленоидный электромагнит с полым или сплошным якорем можно использовать в качестве электромагнитного подвеса.

При некотором положении любого якоря сила Рмх его тяжести становится равной электромагнитной силе Рэ: в точке трогания zTр и точке зависания z3aB. При введении якоря в обмотку сверху вниз на него действует собственная сила тяжести, направленная вниз, и электромагнитная сила, направ­ ленная в ту же сторону, на якорь воздействует суммарная сила

Р'*=-Рэ2~ Р МХ-

Знак минус перед составляющими указывает, что силы направ­ лены вниз.

Под действием силы Р ^ якорь будет опускаться внутрь обмотки с ускорением, превышающим ускорение свободного падения, до точки 0. Ниже точки 0 на якорь действует результирующая сила

Рис. 7.20. Электромагнитный

подвес:

а — конструкция; б — тяговая

характеристика; / — якорь; 2 — обмотка управления

(/>2 =(Z)4 + D5)/2)

При Рмх< P3max сила Р'1 положительна и направлена к точке 0. Сила P'i поддерживает якорь в состоянии зависания в точке z3aB.

При введении якоря в обмотку снизу вверх сила тяжести Рмх направлена вниз, а электромагнитная сила Рэг направлена вверх. До точки zTp якорь не может самостоятельно удерживаться в обмотке. Если Рэтах>Рмх> то после прохождения точки гтр якорь с некоторым ускорением вновь устремится в точку z3aB.

Электромагнитную силу РЭ2, действующую на якорь, можно рассчитать либо по формуле, полученной в результате разложения в ряд Фурье экспериментальных тяговых характеристик [76, 87 ]:

 

Л . = яв!в2(1 - P 2)(K/ ’Z)1/2L2)2 {*, sin [0,2(£>2/L2)2 +

 

 

+ y ( l - z 0)]n - /r2sin[0,2(Z>2/Z,2)2 + y(l - z 0)] 2n};

(7.22)

 

 

a ,« 1,28 • 10" 8 (1 - 2,55e ~°’2L'ID‘);

 

(7.23)

 

 

a2m 100,0724D'/D2-0,0535;

 

 

(7.24)

 

 

X = J I - { D 2I2L2)2- D 2I2L2;

 

 

(7.25)

 

 

k x=0,91;

A:2 = 0,25;

у = 0,95,

 

 

либо на основании анализа распределения

индукции

ВДОЛЬ

оси соленоида, длина L2 которого больше или равна длине

якоря

Li [87 ]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20F 2

3 {Lj+nDj) - L2~\2 {х _ Z5/4\ 71/4-

(7.26)

 

p,*= —rrV-о

3nLi (2—Di/D2)j

1

2o

)z0

>

 

 

пNi

 

 

 

 

 

 

 

 

1,85(1 — P2)

 

 

 

 

(7.27)

 

 

1

(4,7124 + Ll/Dl)Ll/ Dl ’

 

 

 

 

 

 

 

где F— МДС

обмотки;

Ь г и Dx— длина

и внешний диаметр

якоря;

L2,

D2— длина

и

средний

диаметр

обмотки;

z = 0,5(L1+ L 2)—Z' — смещение

середины

якоря относительно

центра

соленоида; z0 = z /L {— относительное

смещение

якоря;

N i — размагничивающий фактор якоря; Р= D3/D l — отношение внутреннего диаметра Z>3 якоря к его внешнему диаметру

Цо — магнитная постоянная.

Важными параметрами электромагнитного подвеса явля­ ются максимальное значение электромагнитной силы Рэтах и со­

ответствующая ей координата zx (рис. 7.20, б). Из'

(7.22):

z, ~0,21 {4,75 —[3,13—(D2/Li)2] J I j T i } ,

(7.28)

а из (7.26)

 

Z\ ~0,24.

 

В приложении приведена программа «BEC.KRB» на языке БЕЙСИК для расчета тяговой характеристики подвеса по формулам (7.22) и (7.26).

302

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВЫБОРА И РАСЧЕТА ЭМАА

Т а б л и ц а

П.1.

Значения

индукции Вь и

конструктивного

коэффициента К

в зависимости

от конструктивного фактора АГк<ф

 

 

 

 

 

 

 

313

 

626

939

1252

1565

1878

2192

 

 

0,0846

0,177

0,2339

0,2846

0,3154

0,3462

0,3616

 

 

7,385

7,0

6,77

6,385

6,308

6,231

6 ,0

*.,ф.

 

 

2504

2817

3130

6260

 

9390

12520

Н0,5/м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вь, Тл

 

0,3846

0,4154

0,4246

0,5385

 

0,5692

0,6308

К

 

5,77

5,692

5,539

5,154

 

4,77

4,461

Т а б л и ц а

П.2.

Коэффициент

теплоотдачи

Кп, Вт/(м2

оС)

при температуре

окружающей

среды

35° С

[771

 

 

 

 

 

Превышение

 

 

Для бескаркасных

Для

каркасных, бескаркасных

температуры

 

небандажированных

 

бандажированных

ДГ,

°С

 

катушек, намотанных

 

и катушек без

стали

 

 

 

 

 

 

на сердечник

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

11,00

 

 

 

9,84

 

 

45

 

 

 

 

11,20

 

 

 

10,01

 

 

50

 

 

 

 

11,41

 

 

 

10,19

 

 

55

 

 

 

 

11,62

 

 

 

10,37

 

 

60

 

 

 

 

11,80

 

 

 

10,54

 

 

65

 

 

 

 

12,04

 

 

 

10,72

 

 

70

 

 

 

 

12,25

 

 

 

10,99

 

 

75

 

 

 

 

12,46

 

 

 

11,17

 

 

80

 

 

 

 

12,58

 

 

 

11,35

 

 

85

 

 

 

 

12,89

 

 

 

11,52

 

Т а б л и ц а

П.З. Основные параметры

некоторых реле,

применяемых для защиты

 

 

и управления электроприводом

 

 

 

 

 

 

Тип

^ид

Номиналь­

Номиналь­

Напряжение,

Время

Мощность,

ное напря­

ный

ток

ток срабатывания

срабатыва­

потребляе­

 

 

жение

Л,о«.

А

 

ния, с

мая реле, Вт

 

 

У— . в

 

 

 

 

 

РТ-40

Тока

0,05— 200

(0,25— 1,0)/ном

0,03— 0,3

0 ,2 — 8

РЭВ-300

Напряжения

24,48

2,5— 600

(0 ,3 -0 ,5 ) 1/ном

 

 

 

 

 

(0,3— 0,5) /ном

0,06

РП-23

Промежуточное

24— 220

 

0,7t/HOM

0,06

6 ,0

РП-221

 

ПО

 

(0 ,2 - 0 ,6 ) UU0M

0,011

8,0

РП-224

Тока

1— 4

0 ,6 /ном

0,01

2 ,0

РП-254

 

1— 8

0,7/„ом

0,05

6 ,0

РП-311

Промежуточное

1 0 0 — 2 20

 

0,7 Um

0,05

6 ,0

ЭВ-100

Времени

24— 220

 

0,7 UH0M

0 ,1— 20

15— 30

ЭВ-215

 

100— 380

 

0,7 и ио„

0 ,1— 20

20

РН-51

Напряжения

4— 100

(1,4— 32) В

 

Параметр

 

РКН

РПН

РМУ

РМУГ

Р-5

ЮС-55

РСМ-2

РЭС-10

ЮС-44

Ток срабатывания, мА

1,3— 375

1,2— 1950

35

23

100

7

 

26

6

15

Время

срабатывания,

мс

10— 50

8— 60

10

25

20

1,5

3— 10

8

1

Число

контактов

 

^ 8

^ 6

1

3

2

1

 

2

1

3

Коммутируемое напряжение, В

60

60

27

300

30

28

30

^ 180

Коммутируемый ток,

А

0 ,2

0 ,2

1,0

Ц

0,25

Ц

2

*£0,25

Число

срабатываний

 

1 0 7

1 0 7

1 0 5

1 0 5

25 105

1 0

б

1 0 5

1 0 5

1 0 6

Масса,

г

 

370

240

70

160

120

6

,

25

7,5

18

Т а б л и ц а П.5.

Основные параметры

некоторых

типов электромагнитный реле

переменного

тока

 

 

 

Параметр

 

ШОК

рум ; т

Ю-191

ОР-1

Ю-571Т

АР-1

РПМ-0

ПЭ6

РКС

Ток срабатывания, мА

, 25

34— 88

2500

700

3750

3800

500

380

6 — 11

Время

срабатывания,

мс

1 0 — 20

20

100— 400

100— 300 .

50

100— 300

35

Число

контактов

 

1

12

2

2

3

2

4

6

2

Коммутируемое

напряже­

50

2 2 0

ПО

12

ПО

12

2 2 0

2 2 0

2 2 0

ние, В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммутируемый

ток,

А

0,3

5

3

4

4

4

8

2

5

Число

срабатываний

 

1 0 5

3 1 0 5

5 • 104

106

1 0 3

3 106

10б

1 0 6

Масса,

г

 

 

410

910

7000

1380

2 0 0 0

1380

700

500

600

реключающими контактами

Тип

Число

Мощность

Коммути­ Коммутиру­

Число ком­

контактов

срабаты­

руемый

емое напря­

мутаций

Масса, г

 

 

вания,

Вт

ток, А

жение, В

 

 

 

РЭС34

1

0,28

 

2 ,0

34

 

ю 5

11,5

РЭС47

2

0,35

 

1,0

34

5

-10*

9,0

РЭС48

2

0,32

 

2 ,0

36

 

10 5

15,5

РЭС49

1

0 ,1 2

 

1,0

36

 

10 5

3,5

РЭС52

2

0,14

 

1,0

30

 

ю 5

8,0— 8,5

РЭС53

4

0,55

 

1,0

30

2,5 • 10*

35

РЭС54

1

0,036

 

2 ,0

30

 

10 3

2 2

РЭС59

1

0,125

 

1,0

32

5

10 5

35

РЭС60

2

0 ,1 2

 

0,5

30

-10*

3,5

РЭС78

1

0,32

 

2 ,0

30

 

I0 5

7,5

РЭС79

1

0 ,1 1

 

1,0

36

2,5

-10*

2 ,0

РЭС80

2

0,11

 

1,0

36

 

10*

2 ,0

РЭС90

2

0,32

 

0,1— 3

6 — 2 2 0

 

10*

15,5

РЭК11

2

0,15

 

1,0

30

2 - 10*

2 ,0

РЭК15

2

0,1

 

1,0

30

2 1 0 *

3,5

РЭС8

6

0,15

 

2 ,0

30

2 - 1 0

1 1 0 ,0

РЭС39

6

1,04

 

2 ,0

30

2,5

-10*

135,0

РЭН34

2

0,51

 

10,0

30

 

10*

60,0

РЭН35

4

0,80

 

10,0

30

5

-10*

90,0

РЭНЗЗ

4

1 ,00

 

10,0

30

 

10*

130,0

Т а б л и ц а

П.7. Основные

параметры

высокочувствительных

поляризованных

реле и дистанционных

переключателей

 

 

 

Тип

Число

Мощность

Коммути­

Коммути­

Число ком­

Масса, г

контактов

срабаты­

руемый

руемое

мутаций

 

вания, Вт

ток, А

напряже­

 

 

 

 

 

ние, В

 

 

РПЗ

1

150-И Г6

0 ,2

30

1 0 7

160

РП4

1

50* НГ6

0 ,2

30

1 0 7

160

РП5

1

50- И Г6

0 ,2

30

ю 7

160

РП7

1

150* И Г6

0 ,2

30

ю 7

160

РПСЗЗ

1

0 ,1 2 Г 3

0 ,2

30

106

250

РПС11/3

1

1 5 0 1 0 '6

0 ,2

30

ю 7

120

РПС11/4

1

50- И Г6

0 ,2

30

ю 7

120

РПС11/5

1

5 0 -ИГ6

0 ,2

30

ю 7

120

РПС11/7

1

150-1 0 '6

0 ,2

30

ю 7

120

РПС4

1

5 0 -10"6

0 ,2

36

4 • 10б

250

РПС5

1

1 0 *1 0 “ 6

0 ,2

36

4 • 10б

250

РПС7

1

15010" 6

0 ,2

36

4 • 10б

250

РПС15

1

1 0 - 1 0 ' 6

0 ,2

36

4 • 10б

250

РПС18/4

1

0,005

0,3

34

5 • 105

80

РПС18/5

1

0,005

0,3

34

5 • 105

80

РПС18/7

1

0,005

0,3

34

5 • 105

80

РПС2 0

* 2

0,49

2 ,0

34

104

2 0

РПС32

2

0,51

2 ,0

34

10 5

2 0

РПС34

4

0,95

2 ,0

34

10 5

45

РПС36

6

0,95

2 ,0

34

1 0 5

50

РПС42

2

0,32

10,0

36

104

35

РПС43

2

0,70

1,0

36

104

8

РПС45

2

0,40

1,0

36

104

3,5

РПС46

2

0,37

0,25

36

1 0 5

2

РПС47

4

0,30

1,0

36

1 0 3

10

РПС48

2

0,40

5,0

34

5 *104

40

РПС58

4

0,30

10,0

36

5 • 104

75

П р и м еч а н и е . Реле

РПС58 имеет

замыкающие контакты, остальные — переклю­

чающие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------Г "-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замыкающий

 

 

 

Переключающий

 

 

Параметр

 

 

 

МКА-

КЭМ-1 КЭМ-2 КЭМ-6 КРМ-6 МК-10

МК-16 МК-17 МКС-27

МКС-

кэм-з

КЭМ-5

 

 

 

 

 

52202

52201

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

 

Рис.

Рис.

Рис.

Рис.

 

Рис.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4, к

3.4, а

3.4, в

3.4, а

3.4,6

3.4, а

3.4, а

3.4, а

3.4, д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая

длина,

мм

 

 

 

 

80

79

41

64

67,5

40

30

45

45

80

54

65

Длина

баллона, мм

 

 

 

 

50

50

20

37

43

10

16

20

28

50

18

44

Диаметр баллона, мм

 

 

 

7

5,4

3

4,2

8

2,3

2 ,6

3,1

3,6

7

4

8

Максимальная

коммутируемая

мощ­

 

100

30

9

12

80

0 ,6

0,3

7,5

12

100

7,5

2 00

ность,

Вт

 

 

 

 

 

4

 

0,25

0,15

3

0,03

 

0,25

0,35

2,5

0,25

 

Максимальный

коммутируемый

ток,

А

1

0,01

2

Максимальное коммутируемое напряже­

2 2 0

250

180

22 0

20

36

30

80

127

2 2 0

180

100

ние, В

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

500

 

 

Напряжение пробоя,

В

 

 

 

500

500

2 0 0

Максимальное

время

срабатывания,

мс

3

1

2

4

0 ,8

1

1,5

2,3

1,5

10

Максимальное

время

отпускания,

мс

 

0 ,8

0,3

0,5

3

0,3

0,5

0,3

0,5

2

8

Минимальная

МДС

срабатывания,

А

300

ПО

65

50

40

35

80

80

300

100

300

Максимальная

МДС

отпускания, А

 

25

10

15

15

62

Максимальное

число

срабатываний

 

106

10® 108

ю 8

106

109

106

Цена за штуку на 1.01.90, руб.

 

 

2

0,5

0,45

0,55

1,0

0 ,8

0,4

2

1,5

О

Напряжение

Род тока и вид нагрузки

Ток,

А

управления, В

 

 

 

 

 

включаемый

отключаемый

24

Переменный,

индуктивная,

12,5

 

1,25

 

cos ср^0,35

 

 

 

 

ПО

 

 

4

 

0,4

2 20

2

 

0 ,2

380

1,25

 

0,125

2 2 0

Переменный,

активная

1,135

 

1,135

6

Постоянный,

активная

0,001

 

0,001

24

Постоянный,

индуктивная,

1.0

 

1,0

 

т^0,05 с

 

 

 

 

220

Постоянный,

индуктивная,

0,15

 

0,15

 

т^0,06 с

 

 

 

 

380

Переменный,

индуктивная,

15

2,5

при на­

 

cos ср = 0,65

 

 

пряжении

 

 

 

 

63

В

ПО

Постоянный,

индуктивная,

0,36

 

0,36

 

т>0,06 с

 

 

 

 

Частота

Число

Электрические

аппараты —

коммутаций,

циклов,

эквиваленты

нагрузки

включений

1 0 6

 

 

вчас

2,5 Реле РПЛ, РПУ-1, РПУ-2,

пускатели ПМЕ-200

 

2.5

Пускатели

 

 

3600

4

ПМА-5000,

 

 

 

2.5

ПМЛ-5000

 

 

2 ,0

 

 

18000

6 ,0

 

 

3600

2 ,0

Реле РП-40,

 

 

 

РПУ-3, РПК-1

2600

4,0

Пускатели

ПМА,

 

 

контакторы

МК-1

2400

0,3

Асинхронные

двигатели мощ­

 

 

ностью до

1

кВт в режиме

 

 

АС-3

 

 

2400

2 ,0 *

Контакторы МК-1, МК-2,

 

 

МК-3, МК-4

 

* При защите контактов реле ЛС-цепью: Л=180 Ом, С —2 мкФ, 550 В.

Тип

КМТ-1 ММТ-1 СТЗ-1 КМТ-1 о КМТ-11

СТ1-2

ММТ-8 ММТ-12 КМТ-17

СТЗ-28

ПТ-4

Преимущественная

Сопротивление

Постоянная

Диапазон ра­

Максимальная мощность

Постоянная

Срок

область

применения

/?н«ш при 20° С,

В, К 1 0 2

бочих тем­

Р max,

мВт

 

времени т, с

службы, ч

 

 

 

 

кОм

 

ператур, °С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при ТИои

при

Тщах

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерж невого типа

 

 

 

 

 

Измерение и регули­

2 2 - 1 0 0 0

3 6 -7 2

- 6 0 - 1 8 0

1000

0,3

85

 

рование температуры

1 - 2 2 0

20 ,6 -4 3

- 6 0 - 1 2 5

600

0,4

85

 

Тепловой

контроль

0 ,6 8 -

2 ,2

2 8 ,7 -3 4

- 6 0 - 1 2 5

600

0,4

85

 

100-3300

^ 36

0 -1 2 5

2 0 0 аварийных срабатыва­

75

 

 

 

 

 

100-3300

^36

0 -1 2 5

ний при Ли» <0,25

Вт в

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

течение до 2

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискового типа

 

 

 

 

 

Измерение

темпера­

0,082;

0,091;

3 8 -4 2

- 4 0 - 8 5

700

 

100

50000

туры,

температур­

0 ,0 1 ;

0 ,0 1 1

20,6-34,3

- 4 0 - 7 0

600

2

 

 

5000

ная компенсация

0 ,0 0 1 -

1,0

 

Измерение

и

ре­

0,0047-1,0

20,6-34,3

- 6 0 - 1 2 5

0,5

5000

0,3 3 -2 2

3 6 -6 0

- 6 0 - 1 5 5

500

0,1

 

30

3000

гулирование

тем­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температурная

ком­

0,15;

0,22;

25,8-39,7

- 6 0 - 1 2 5

 

 

 

 

3000

пенсация

 

 

0,33;

1,5;

 

 

 

 

 

 

 

Измерение и регули­

2,2;

3,3

 

 

 

 

 

 

 

0 ,6 - 0 ,8

3 5 -4 2

- 6 0 - 1 5 0

5000

рование температуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусинкового типа

МКМТ-16

То

же

2,7;

5,1;

3 2,6 -36

- 6 0 - 1 2 5

40

 

0,05

10

СТЗ-18

 

»

1,5;

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,68

-3,3

22,5-35,2

- 9 0 - 1 2 5

15

 

0 ,0 2

1

3000

СТЗ-22

Переменное сопро­

1,0

2 7

-3 7

- 6 0 - 8 5

8 - 1 2

R = 20

6 - 9

15

1 0 0 0 0

СТЗ-24

тивление

 

 

 

 

 

При

Ом

 

 

Для

микромодулей

0,68 -3,3

22,5

-35,2

- 6 0 - 8 5

-

1

5000

 

 

 

Параметр

 

СТ5-1

СТ6 - 1А

СТ6-2Б

СТ6 -ЗБ

СТ6-5Б

СТ6 -6 Б

СТ6-4Г

Сопротивление при 20f С, Ом

 

2 0 -1 5 0

40 - 400

1 0 - 1 0 0

1 0 3 - 1 0 4

3 - 2 0

5 - 2 5

5 ■103 — 2,5 • 104

Температурный

интервал

положительного

1 0 0 - 2 0 0

4 0 -1 5 5

0 -1 2 5

10-125

20 -125

2 0 -1 2 5

- 2 0 - 1 2 5

ТКС,

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТемпературньГ

интервал

максимального

125-135

9 0 -1 2 0

7 0 -9 5

6 0 -9 0

7 0 -1 0 0

7 0 -1 0 0

10 -7 0

ТКС,

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный

ТКС, %/°С

 

20

10

15

15

15

15

2 - 6

Кратность

изменения сопротивления при « + »

1 0 3

1 0 3

1 0 4

1 0 4

1 0 3

1 0 3

5 -1 5

ТКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диапазон

рабочих температур,

С

- 2 0 - 2 0 0

- 6 0 - 1 5 5

- 6 0 - 1 2 5

- 6 0 - 1 2 5

- 6 0 - 1 2 5

— 6 0 -1 2 5

- 6 0 - 1 2 5

Максимально допустимая

мощность, Вт

0,7

1,1

1,3

0 ,2

2,5

2,5

0 ,8

Коэффициент* рассеяния, мВт/'С

9

9

14

0,25

25

25

9

Постоянная времени, с

 

 

20

2 0

10

10

180

40

Срок

службы,

ч

 

 

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

СТ11-1Г

100-300

1

Г4)

ф

 

 

о

1 0 -7 0

6 - 9

2 0 -8 0

- 6 0 - 1 2 5

0 ,8

9

40

3000

Т а б л и ц а

П.12. Основные параметры

терморезнсторов с косвенным

подогревом

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопротивле­

Постоянная

R min

при

Диапазон

 

 

 

Lax

В

р

Коэф­

 

 

Срок

 

ние /?ном при

В, К

 

рабочих

 

ном,

 

1 ном

Постоянная

 

максималь­

К

±АЯПН0М. цепи

по­

рассе­

фици­

службы,

Тип

20~ С, кОм

 

ном токе

темпе­

Ом

%

догрева,

яния,

ент

времени, с

ч

 

 

 

подогрева,

ратур,

 

 

 

мА

 

мВт

тепло­

 

 

 

 

 

 

Ом

С

 

 

 

 

 

 

вой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

связи

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТКП-20

^0,5

1850

*$20

-

^ 2 0

-

40

 

-

0,94

т„ = 19

(прямой по­

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

догрев)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т«= 45

(косвенный

 

ТКП-50

**2,5

2400

*$50

-

3 0 -6 0

-

35

-

0,97

подогрев)

3000

 

“Си = 22

СТ1-27

33

3690-4510

150

- 6 0 - 8 5

100

 

27

70

 

 

тк = 79

 

10

0 ,8

 

4 - 6

5000

СТЗ-27

2 ,2

2560-3840

 

30

- 6 0 - 5 0

100

10

26

70

0,5

 

4 - 6

2 0 0 0 0

СТ1-30

зГ

3600-4400

2 0 0

-6 0 -& 5

100

10

1 2 0 -

 

 

 

6 - 1 2

5000