Учебный прибор по электротехнике (его варианты)

 

Изобретение относится к техническим средствам обучения и может быть использовано в средних и высших учебных заведениях в курсе электротехники при изучении теории трехфазных цепей. Учебный прибор по электротехнике позволяет расширить дидактические возможности за счет демонстрации трех векторов фазных напряжений посредством введения в устройство , содержащее источник трехфазной ЭДС, три переменных резистора трехфазной нагрузки, .блок индикации и вычислитель, двух датчиков напряжения и блока управления, выполненного в виде двух сумматоров, четырех разделительных элементов, двух выпрямителей и двух нуль-органов, и выполнения вычислителя в виде пяти сумматоров , двух умножителей, двух элементов согласования, источника постоянного напряжения и нелинейного элемента или введения в устройство, содержащее источник трехфазной ЭДС, три переменных резистора, блок индикации и вычислитель, трех датчиков тока и блока управления в виде двух сумматоров , четырех разделительных элементов , двух выпрямителей и двух нульорганов, и выполнения вычислителя в виде шести о мматоров, шести элементов согласования, двух делителей и источника питания, а также выполнения блока индикации в виде демонстрационной панели со сквозными отверстиями , через которые пропущены нерастяжимые нити, к одним концам которых прикреплены пружины, а другие концы соединены на внешней стороне панели с первым постоянным магнитом, двух .взаимно перпендикулярных кареток с приводами, пропущенных через ползун, соединенный с вторым постоянным магнитом . 2 с. и 3 з.п.ф-лы, 10 ил. с сл ю о Сл ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 С 09 В 23/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н Д BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3648688/24-24 (22) 30.09.83 (46) 07.08.86. Бюл. №- 29 (71) Ленинградский ордена Трудового

Красного Знамени институт водного транспорта (72) И.А.Краснов, Б.Д.Кудрявцев, П.П.Кузьмин и А.Н.Орлов (53) 681. 3. 071 (038. 8) (56) Авторское свидетельство ЧССР № 176540, кл. G 09 В 23/18, 1979.

Шейн Г.П. Осциллографическая установка для получения годографа, изображающего векторы трехфазной системы токов. Изв.вузов СССР. Энергетика, 1970, №- 1, с. 120. (54) УЧЕБНЫЙ ПРИБОР ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ (ЕГО ВАРИАНТЫ) (57) Изобретение относится к техническим средствам обучения и может быть использовано в средних и высших учебных заведениях в курсе электротехники при изучении теории трехфазных цепей. Учебный прибор по электротехнике позволяет расширить дидактические воэможности за счет демонстрации трех векторов фазных напряжений посредством введения в устройство, содержащее источник трехфазной

ЭДС, три переменных резистора трех„„SU»3249 72 А1 фазной нагрузки,,блок индикации и вычислитель, двух датчиков напряжения и блока управления, выполненного в виде двух сумматоров, четырех разделительных элементов, двух выпрямителей и двух нуль-органов, и выполнения вычислителя в виде пяти сумматоров, двух умножителей, двух элементов согласования, источника постоянного напряжения и нелинейного элемента или введения в устройство, содержащее источник трехфазной ЭДС, три переменных резистора, блок индикации и вычислитель, трех датчиков тока и блока управления в виде двух сумматоЯ ров, четырех разделительных элементов, двух выпрямителей и двух нульорганов, и выполнения вычислителя в виде шести сумматоров, шести элементов согласования, двух делителей и источника питания, а также выполнения блока индикации в виде демонстрационной панели со сквозными отверстиями, через которые пропущены нерастям мые нити, к одним концам которых 4 прикреплены пружины, а другие концы Я, 1 соединены на внешней стороне панели с первым постоянным магнитом, двух взаимно перпендикулярных кареток с приводами, пропущенных через ползун, соединенный с вторым постоянным магнитом. 2 с. и 3 з.п.ф-лы, 10 ил.

12495

Блок 6 индикации (фиг. 2) содержит управляемые источники 10 и 11 питания, включающие переменные резисторы

12 и 13 и источники 14 и i5 постоянного напряжения, панель 16 со сквозными отверстиями 17-20, через которые пропущены нерастяжимые нити 2124, к одним концам которых прикреплены пружины 25-28, каретки 29 и 30, ползун 31 и приводы 32 и 33. Каретки

29 и 30 расположены перпендикулярна друг другу, при этом длина каретки

29 не менее 3/2 V m, а величина ее перемещения не менее -P V>m, где

m — масштабный коэффициент (m )=

fN/BJ, длина каретки 30 не менее

W3 V ш, а величина ее перемещения не менее 3/2 V m . Каретки 29 и 30 пропущены через взаимно перпендикулярные непересекающиеся отверстия ползуна 31, к основанию которого

Изобретение относится к техническим средствам обучения и может быть использовано в средних и высших специальных учебных заведениях в курсе электротехники IlpH изучении теории трехфазных цепей.

Цель изобретения — расширение дидактических возможностей за счет демонстрации трех векторов фазных напряжений трехфазнай нагрузки и векто- 10 ра напряжения между нулевыми точками трехфазной ЭДС и трехфазной нагрузки.

На фиг.1 представлена схема первого варианта устройства.; на фиг.2 схема блока индикации; на фиг.3 1 » конструкция ползуна; на фиг,4 — внешняя сторона демонстрационной панели; на фиг.5 — схема первого варианта вычислителя и блока управления; на фиг.6 — схема привода„; на фиг.7 векторная диаграмма фазных напряжений источника трехфазной ЭДС и трехфазной нагрузки; на фиг.8 -- схема второго варианта устройства; на фиг.9 — схема второго варианта вычис- 25 лителя; на фиг.i0 — вектор напряжения между нулевыми тачками трехфаз— ной ЭДС и трехфазного потребителя.

Учебный прибор по электротехнике по первому варианту (фиг.1) содер>кит трехфазный потребитель в виде трех переменных резисторов 1-3, сое-диненн1,ix па схеме "звезда" без нулевого привода, датчики 4 и 5 напряжения, блок 6 индикации, источник 7 трехфазной ЭДС, вычислитель 8 и блок

9 управления.

72

А, прикреплен магнит 34. Ползун 31 выполнен, например, в виде куба (фиг.3).

На передней стороне панели 16 (фиг.4) изображена векторная диаграмма фазных напряжений источника 7

V V„, V В концах "звезды" векто,ров Vz, V, Ъ и в точке 0 векторной диаграммы фазных напряжений источника 7 проделаны сквозные отверстия

17-20.

Вычислитель 8 (фиг.5) содержит сумматоры 35-39, элементы 40 и 41 согласования, источник 42 постоянного напряжения, умножители 43 и 44 и нелинейный элемент 45, реализующий зависимость у = -,х, где х и у — входгной и выходной сигналы элемента 45.

Блок 9 управления (фиг.5) содержит сумматоры 46 и 47, разделительные элементы 48-51, выполненные в виде диодов, выпрямители 52 и 53 и нульорганы 54 и 55.

Приводы 32 и 33 (фиг.6) содержат источник 56 постоянного напряжения, элемент 57 "àïðåòà, ключ 58-61, электродвигатель 62 постоянного тока с якорной обмоткой 63 и обмоткой 64 возбуждения.

Нерастяжимые нити 21-24, прикрепленные одним концом к пружинам 2528, другим концом соединены с постоянным магнитом 65 (фиг.4).

Учебный прибор по электротехнике по второму варианту (фиг.8) содерж т трехфазный потребитель в виде трех переменных резисторов 1-3, соединенных по схеме звезда" с нулевым проводом, датчики 66-68 тока, блок 6 индикации, блок 9 управления, вычислитель 69 и источник 7 трехфазной ЭДС.

Вычислитель 69 (фиг.9) содержит элементы 70-75 согласования, выполненные в виде масщтабирующих резисторов, сумматоры 76-81, делители 82 и

83 тока и источник 84 питания.

Учебный прибор (фиг. 1) демонстрирует связь между сопротивлениями нагрузки, соединенной "звездой" без нулевого провода, векторной диаграммой фазных напряжений нагрузки. При изменении значений сопротивлений нагрузки (в случае несимметричной нагрузки будут изменяться длины векторов

1 фазных напряжений нагрузки Vä, V, !

7 и соответственно координаты нулес вой точки нагрузки "0 ". В декартовой системе координат (фиг.7) е

49572

12 (1) (2) 1О

Va ад+ Us Ув+ Vc Yc (5) д д в с

3 ! где V u V — фазные напряжения нагс рузки фаз В и С;

V u V — соответственно коордик Ц

I наты точки О в декартовой системе координат.

Из формулы (1) следует, что „ (Чс ) = Ч„+ Ч3, (») а иэ формулы (2), что (Ч) = (13 Ч, — Ч) + Ч

Вычтя из формулы (2б) выражение (2а) получают, что

43 1 !

Ч (Чс ЧЬ) (Чс+Ч6) (3)

Величину U определяют по извес3 тному Ч„(формула 3) с использованием формулы (?а), т.е. (! с х с w с к) (4)

Учебный прибор работает следующим образом.

При изменении значений переменных резисторов 1-3 трехфазной нагрузки, соединенной "звездой" без нулевого провода, изменяется значение напряжения Ч между нулевыми точками источника 7 и нагрузки: где V V u V — комплексы фазных напряжений источника 7;

Y Y u Y — комплексные значе—

s c ния проводимостей фазных сопротивлений.

45, f при известных значениях U u по формулам (3) и (4).

Сигнал Ч6 с выхода датчика 5 в вычислителе 8 (фиг.5) подается на суммирующий вход сумматора 35 и вычитающий вход сумматора 36. На суммирующие входы сумматоров 35-38 подается ! сигнал Ч с выхода датчика 4. На выс ! ходе сумматора получают сигнал (Ч6 + !

+ Ч ), а на выходе сумматора 36 ! сигнал (V — U ) . Выходные сигналы с Ь сумматоров 35 и 36 перемножаются в умножителе 43. Выходной сигнал умножителя 43 через элемент 41 согласования, выполненный в виде масштабного резистора с весом (1/2 3 Ч,„), подается на один из входов сумматора

39, на второй вход которого подается через элемент 40 согласования, выполненный в виде масштабного резистора с весом (13 Ч /2), единичный сигнал с выхода источника 42. На выходе сумматора 39 получают сигнал — v + — — — — (v -v ) (v +ч ), Гз -1 ! !

2Д Ч с Ь с Ь

Ф который подается на суммирующий вход сумматора 37 и на вычитающий вход сумматора 38.

На выходе сумматора 37 получают сигнал (V + V ), а на выходе сумматора 38 — сигнал (V Ч„ ), которые подаются на вход умножителя 44. Выходной сигнал умножителя 44 подается на вход элемента 45 нелинейностей, выходной сигнал которого равен величине v, =1(v, <- р, ) (и — vÄ . Выходной сигнал сумматора 39 блока 8, пропорциональныи Ч„, подается на суммирующий вход сумматора 46 блока 9 управления, выходной сигнал элемента 45 подается на суммирующий вход сумматора 47 блока 9 (фиг.5), на вычитающие входы сумматоров 46 и 47 подаютI ся сигналы V u U с подвижных движ х ков переменных резисторов 12 и 13 соответственно блока 6 индикации.

Соответственно будут изменяться и фазные напряжения нагрузок

Чо Ч4 Чо

U =V-U

Ь в а

V! = Ч вЂ” Ч (6) с с о

Сигналы датчиков 5 и 4 напряжения, пропорциональные действующим значениям напряжений соответственно

V V, подаются на первый и второй

6 с входы вычислителя 8, который предназначен для вычисления значений Ч„ и

Выходной сигнал сумматора 46 равен разнице сигналов (V„— U ) = д х. Если величина д х > О, то выходной сигнал сумматора 46 через диод 48 подается на первый вход привода 33, если дх ( (О, то сигнал сумматора 46 через диод 49 и выпрямитель 52 подается на второй вход привода 33. Если д х = О, то появляется сигнал на выходе нульоргана 54, который подается на третий вход привода 33.

1249572

AH ало гичн о, е с ли выходи ой с H гн ал сумматора 47 у =. (U> — V>) О, то он через диод 50 подается на первый вход привода 32, если 4у О, то сигнал 4у через диод 51 и выпрямитель

53 подается на нторой вход привода

33. Если у = О, то появляется сигнал на выходе нуль-органа 55> который подается на третий вход принода 32 10 блока 6.

В приводе 33 или 32 (фиг. 6) выходной сигнал нуль-органов 54 и 55 подается на запрещающий вход элемента

57 запрета. Если данный сигнал не ра- 15 вен нулю, то источник 56 питания отключен от электродвигателя 62 и вращающий момент электродвигателя 62 равен нулю, Предположим, что сигнал

hx ) 0(Ьу > О), тогда выходной сигнал 20 диода 48 (50) подается на входы открытия ключей 58 и 61 и на входы закрытия ключей 59 и 60. Напряжение с источника 56 питания подается íà neI— мотку 64 возбуждения и . а обмотку 63 25 якоря. Положительное направление тока якоря 63 изображено на фиг.6, Днигатель 62 создает вращающий момент и вращается в каком либо направлении, перемещая каретку 29 влево (или вправо) з0

Привод 32 перемещает каретку ЗО вверх (или вниз) (фиг.2) . При перемещении кареток 29 и 30 перемещается ползун 31 с прикрепленным к его основанию магнитом 34 и движки перемен — 35 ных резисторов 12 и 13. Соответственно будет изменяться и значение сигналов U и V снимаемых с переменных х резисторов 12 и 13, которые подаются на соответствующие вход . вычислителя 8. 0

При изменении положения магнита

34 будет соответственно изменяться положение магнита 65, к концам которого прикреплены нити 21-24 (фиг. 4) .

При перемещении магнита 65 будут из- " меняться длины видимых частей нитей

21-24. Благодаря пружинам 25-28 эти нити все время находятся в натянутом состоянии.

Приводы 32 и 33 перемещают каретки 29 и 30 до тех пор, пока выходной сигнал с выхода сумматорон 46 и 47 не будет равен нулю. При равенстве нулю выходного сигнала сумматоров

46 и 47 срабатывают нуль-органы 54 и

55 и отключат электродвигатель 62 от источника 56.

qY U9 (o -" 0 871 /в 4,„(- o 41 g 8 z I Y, о и 64 с 4, r„-àËÌ„(с,.ч,1 I/Z(y,,)

4jO,eZ

4 в с 4 4 с

= I/ оа 3 ор

1 (7) ).,-О, 5 (3 +Ъ,) здесь V = V - — активная

3. +1+ 3

В составляющая напряжения Ч

1 - Х

Чер = 0,87Ч р 1 + Т +

А В С реактивная составляющая напряжения Ч, где 3 = V+Y„; в= V+Y i 3c = Ч ñ действующие Значения фазных токов трехфаэной нагрузки, соединенной звездой с нулевым принодом. с

Если выходной сигнал сумматоров

46 и 47 меныпе нуля, т.е. йх (О (ку( (О), то появляется сигнал на выходе выпрямителя 52 или 5 3, который в при-, водах 32 и 33 закрывает ключи 58 и

61 и открывает ключи 59 и 60. Ток через якорь 63 имеет направление, противоположное указанному на фиг.6.

Происходит реверс.

Электродвигатель 62 перемещает каретку 29 вправо (или влево), а каретку 30 — вниз (или вверх).

Таким образом, при изменении значений резисторов 1-3 являющихся нагрузкой трехфазного источника 7 ЭДС непрерывно изменяется положение магнита 65 и длины видимых частей нитей 21-24. Длины видимых частей нитей 21-24 имитируют значения напряже! I 3 ний Ч, Ч„, Vq и Vo, т.е. демонстрируется векторная диаграмма фазных напряжений нагрузки и напряжения между нулевыми точками нагрузки и источника 7.

Учебный прибор (фиг.8) демонстрирует связь между сопротивлениями нагрузки, соединенной звездой с нулевым проводом, и векторной диаграммой фазных напряжений.

Формулу (5) в символической форме можно записать в следующем виде (при условии, что нагрузка является активнойй) 12А9572

Для получения информации о значениях Чр„и V ð необходимо знать действующие значения токов 3<, 1>, 3,.

Для этого в каждую из фаз (А, В и С) S трехфазной нагрузки, соединенной звездой с нулевым проводом (фиг.8), включают датчики 66-68 тока, сигналы которых подаются на вход вычислителя

69, который должен вычислять сигналы (=- - + --- V

-Г3 (8) рр

V„+ (9) где Ч„и V — координаты точки 0 в 15

Э прямоугольной системе координат х у (фиг.10), которые затем сравниваются с сигналами в блоке 9 управления V и V, снимаемые с движков пе— л ременных резисторов 12 и 13.

Вычислитель 69 (фиг.9) работает следующим образом.

Сигналы датчиков 66-68, пропорциональные действующим значениям фазных (линейных) токов 3>, 3 > и 3 трехфаз— ной нагрузки, подаются на соответствующие входы вычислителя 69. При этом сигнал 3 с выхода датчика 66 подается на первый суммирующий вход

30 сумматора 78, а через масштабный ре— зистор 74 с весом V подается на суммирующий вход сумматора 79, выходной сигнал датчика 67, пропорциональный подается на первый суммирующий вход сумматора 81 и через масштабный резистор 75 с весом 0,87 — на вы9 читающий вход сумматора 80. Выходной сигнал датчика 68 пропорциональный току Зр, подается на второй суммирующий вход сумматора 81 и через мас- . 4О штабный резистор 73 с весом 0,87 (рна суммирующий вход сумматора 80. Выходной сигнал сумматора 81, равный (3 + ЛС), подается на второй суммирующий вход сумматора 78, а через мас — 45 штабный резистор 72 с весом 0,5 У< на вычитающий вход сумматора 79. Выходной сигнал сумматора 78, равный (7А + 1 + 3с ), подается на один из входов делителей 82 и 83. Выходной сигнал сумматора 79, равный EV Дл— — 0,5(J + 3„)J, подается на второй

1 вход делителя 82 (вход,.елимого), выходной сигнал сумматора 80, равный

f0,87 V (Э в Э )), подается на второй вход (вход делимого) делителя 83.

На выходе делителя 82 получают сигнал, равный который лопается на первый суммирук1щий вход сумматора 76. На выходе де— лителя 82 получают сигнал, равный

3с — 3

= 0,87 1r †-- ---У--+) +1 который подается на вычитающий вход сумматора 77, к второму суммирующему входу сумматора 76 и к суммирующему входу сумматора 77 через масштабные резисторы 71 с весом 0,87 У, и 72 с весом 0 5 ll,р соответственно. На выходе сумматора 76 получают сигнал — + (/2 а на выходе сумматора

ОО Ф

7/ — сигнал 7 — V + 0,87V+ (формулы 8 и 9), которые подаются на соответствующие входы блока 9 управления

Затем процесс работы учебного прибора повторяется аналогично описанному

Формула изобретения

1. учебный прибор IIQ электротехнике, содержащий источник трехфазной

ЗДС, три переменных резистора трехфазной нагрузки, блок индикации и вычислитель, отличающийся тем, что, с целью расширения дидактических возможностей за счет демонстрации трех векторов фазных напряжений трехфазной нагрузки и вектора напряжения между нулевыми точками трехфазной ЭДС и трехфазной нагрузки, он содержит два датчика напряжения и блок управления, выполненный в виде двух сумматоров, четырех разделительных элементов, двух выпрямителей и двух нуль-органов, при этом выход первого сумматора соединен с входами первого и второго разделительных элементов и первого нуль-органа, выход второго сумматора — с входами третьего и четвертого разделительных элементов и второго нульоргана, вход первого выпрямителя подключен к выходу второго разделительного элемента; вход второго вы— прямителя — к выходу четвертого разделительного элемента, суммирующие входы первого и второго сумматоров подключены соответственно к первому и второму входам вычислителя, вычи1? 49572

50

55 тающие входь| первого и второго сум— маторов — соответственно к первому и второму выходам блока индикации, входы которого подключены к выходам первого и третьего разделительных элементов, к выходам выпрямителей и нуль-органов, а первый и второй входы вычислителя подключены соответственно к выходам первого и второго ,датчиков напряжения, подключенных параллельно двум резисторам трехфазной нагрузки, при этом, первые выводы трех переменных резис.торов трехфазной нагрузки подключены к источнику трехфазной ЭДС, а вторые выводы объединены.

2. Учебный прибор по п.1, о т л ич а ю шийся тем, что вычислитель содержит пять сумматоров, два умножителя, два элемента согласования, источник постоянного напряжения и нелинейный элемент, вход которого подключен к выходу первого умножителя, первый и второй входы которого подключены соответственно к выходам первого и втарого сумматоров, выходы третьего и четвертого сумматоров подключены соответственно к первому и второму входам второго умножителя, выход которого соединен с входом первого элемента согласования, выход котороГо подключен к первому суммирующему входу пятого сумматора, второй суммирующмй вход которого подключен к второму элементу согласования, соединенному с источником постояпного напряжения, выход пятого сумматора подключен к первому суммирующему входу первого сумматора и к вычитающему входу второго сумматора, при этом второй суммирующий вход первого сумматора, суммирующие входы второго и третьего сумматоров и первый суммирующий вход четвертого сумматора объединены и являются первым входом вычислителя, второй суммирующий вход четвертого сумматора и вычитающий вход третьего являются вторым входом вычислителя, выход пятого сумматора первым выходом вычислителя, а выход нелинейного элемента является вторым выходом вычислителя.

3. Учебный прибор па электротехнике, содержащий источник трехфазнай

ЗДС, три переменных резистора трехфазной нагрузки, блок индикации и вычислитель, отличающийся тем, что, с целью расширения дидактических возможностей за счет демонстрации трех векторов фазных напряжений трехфазной нагрузки и вектора напряжения между нулевыми точками трехфазных ЭДС и нагрузки, ан содержит три датчика тока и блок управления, выполненный в виде двух сумматоров, четырех разделительных элементов, двух выпрямителей и двух нульорганов, при этом выход первого сумматора соединен с входами первого и второго разделительных элементов и первого нуль-органа, выход второго сумматора — с входами третьего и четвертого разделительных элементов и второго нуль-органа, вход первого выпрямителя подключен к выходу второго разделительного элемента, вход второго выпрямителя — к выходу четвертого разделительного элемента, суммирующие входы первого и второго сумматоров подключены соответственно к первому и второму входам вычислителя, вычитающие входы первого и второго сумматоров — соответственно к первому и второму выходам блока индикации, входы которого подключены к выходам первого и третьего разделительных элементов, к выходам выпрямителей и нуль-органов, а первый, второй и третий входы вычислителя подключены соответственно к первым выходам первого, второго и третьего датчиков тока, вторые выходы которых подключены к первым выводам переменных резисторов, а входы — к первому, второму и третьему выходам источника трехфазной ЭДС, четвертый выход которого подключен к объединенным вторым выводам переменных резисторов трехфазной нагрузки.

4. Учебный прибор по п.3 о т л и— ч а ю шийся тем, что вычислитель содержит шесть сумматоров, шесть элементов согласования, два делителя тока и источник питания, соединенный с входами первого и второго элементов согласования, выходы которых подключены соответственна к первым входам первого и второго сумматоров, вторые входы которых подключены к выходам первого и второго делителей тока соответственно, первые входы которых объединены и подключены к выходу третьего сумматора, а вторые входы — к выходам четвертого и пятов! 24 9572!

2 го сумматоров соответственно, первые входы которых подключены соответственно к выходам третьего и четвер— того элементов согласования, а вторые входы — соответственно к выходам пятого и шестого элементов согласования, при этом выход шестого сумматора соединен с входом третьего элемента согласования и с первым входом третьего сумматора, вход пятого элемента согласования и второй вход тре— тьего сумматора являются первым вхо— дом вычислителя, первый вход шестого сумматора и вход шестого элемента согласования являются вторым входом вычислителя, второй вход шестого сумматора и вход четвертого элемента согласования — третьим входом вычислителя, а выходы первого и второго выходам вычислисумматоров теля.

5. Учебный прибор по пп.! и 3, отличающийся тем, что блок индикации содержит демонстрационную панель со сквозными отверстия-ми, через которые пропущены нерастяжимые нити, к одним концам которых

l0 прикреплены пружины, а другие концы соединены на внешней стороне панели с первым постоянным магнитом, две взаимно перпендикулярные каретки с приводами, пропущенные через ползун, !

5 управляемые источники питания, управляющие входы которых соединены с ка— ретками, при этом ползун соединен с вторым постоянным магнитом, выходы

Ф источников питания являются выходами

20 блока, входы приводов — входами блока.

2249572

1249572 фиг Ю

Й

1249572

Составитель Т. Панина

Редактор Н.Яцола Техред Г.Гербер Корректор М.Самборская

Заказ 4639 Тираз 455 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная,

Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) Учебный прибор по электротехнике (его варианты) 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к учебнонаглядным пособиям для изучения и исследования изгнбпых колебаний длинномерных грузов и позволяет повысить точность -исследования путем учета влияния упругой, подвески платформы и связи груза с платформой на изгиб груза

Изобретение относится к учебным приборам и наглядным пособиям по физике, в частности по механике

Изобретение относится к учебным и наглядным пособиям и может быть использовано в учебном процессе вузов

Изобретение относится к учебным пособиям по теоретической механике и может быть использовано для демонстрации вынужденной прецессии и гироскопического эффекта

Изобретение относится к наглядным пособиям и может быть использовано для демонстрации гироскопических явлений, в частности, на занятиях по физике, теоретической механики и т.д

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, для получения новых научных данных о Вселенной, решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение частей планеты при ее разделении в соответствии с открытым автором Всемирным законом тяготения - Фундаментальным законом мироздания, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к учебным приборам по физике

Имитационный способ определения вращения планеты, свободно движущейся по петлеобразной орбите, вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты вокруг последней в зависимости от величины дробной части соответствующего отношения угловых скоростей вращения планеты, обеспечивающих движение ее по петлеобразной орбите // 2176412
Изобретение относится к способу, позволяющему имитировать движение планеты для определения ее вращения вокруг собственной оси неравномерной угловой скоростью и поворота ее вокруг собственной оси с неравномерной угловой скоростью и поворота ее петлеобразной орбиты на соответствующие угол и сторону вокруг оси, отстоящей на соответствующем расстоянии от ее центра массы, от оборота к обороту планеты, и может быть использовано при изучении астральной системы, движения планет и других небесных тел, получения новых научных данных о Вселенной, для решения как научных, так и технических задач, стоящих перед космонавтикой, при создании новых типов летательных аппаратов, а также в иных целях

Изобретение относится к учебным приборам по курсу сопротивление материалов и может быть использовано в высших и средних учебных заведениях
Наверх