Cтраница 3
Класс точности определяет допустимые отклонения емкости отдельных конденсаторов от установленного номинального значения. [31]
Лабораторные образцовые емкости выполняются в виде отдельных конденсаторов постоянной емкости, магазинов емкости или же переменных конденсаторов и должны иметь наименьшие потери в диэлектрике и минимальную зависимость емкости от температуры. [32]
Дифференциальный конденсатор может быть заменен двумя отдельными конденсаторами. [33]
Схема а с одноступенчатым испарителем и отдельным конденсатором испарителя близка по экономичности к схеме без испарителей, так как в обоих случаях весь пар первого отбора используется для одинакового подогрева питательной воды; в схеме а в регенеративный подогреватель № 1 поступает более горячая питательная вода, предварительно подогретая в конденсаторе испарителя, благодаря чему расход пара на подогреватель № 1 уменьшается приблизительно на величину расхода пара на конденсатор испарителя. Последняя величина примерно равна величине потребления пара испарителем из первого отбора турбины. В результате величина первого отбора, а также остальных отборов пара из турбины и следовательно, выработка электроэнергии отбираемым паром в сравниваемых схемах почти совпадают. [34]
По числу потоков охлаждающей воды в отдельном конденсаторе они делятся на однопоточные и двухпоточные. Выбор числа потоков определяется необходимостью чистки трубок конденсатора со стороны охлаждающей воды при работе турбины без поступления охлаждающей воды в очищаемую часть конденсатора. Поэтому конденсаторы, показанные на рис. 3.50, а-ж, выполняют двухпоточ-ными, а представленные на рис. 3.50, з-л - одно-поточными. [35]
По числу потоков охлаждающей воды в отдельном конденсаторе они делятся на однопоточные и двухпоточные. Выбор числа потоков определяется необходимостью чистки трубок конденсатора со стороны охлаждающей воды при работе турбины без поступления охлаждающей воды в очищаемую часть конденсатора. Поэтому конденсаторы, показанные на рис. 3.50, а-ж, выполняют двухпоточ-ными, а представленные на рис. 3.50, з-л - одно-поточными. [36]
На рис. 7 - 15 а приведен отдельный конденсатор, имеющий скобы, при помощи которых он может быть прикреплен к любой конструкции на стене или на полу. Изоляторы конденсатора и разрядные сопротивления прикрыты крышкой, прикрепляемой к конденсатору с помощью болтов, fi крышке имеется отверстие для ввода проводов или кабеля. [37]
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, защищающих отдельный конденсатор, часть или всю конденсаторную установку, не должен превышать 160 % суммы номинальных токов защищаемых ими конденсаторов. [38]
Емкость параллельно соединенных конденсаторов равна сумме емкостей отдельных конденсаторов. [39]
Для получения большей мощности используются БК из отдельных конденсаторов, соединенных последовательно и параллельно. При работе БК из сети потребляется активная мощность около 0 3 - 0 4 % номинальной. Она тратится на потери в диэлектрике и в кожухах конденсаторов. [40]
Согласно ГОСТ 1282 - 58, емкости отдельных конденсаторов могут значительно отклоняться одна от другой, составляя от 95 до 115 % расчетной емкости конденсаторов данного типа. Это требование должно учитываться при ( расстановке конденсаторов на металлоконструкциях. [41]
Пунктирной линией обозначено наличие механической связи между отдельными конденсаторами. [43]
При последовательном соединении конденсаторов сумма напряжений на отдельных конденсаторах равна приложенному напряжению. Напряжение на каждом конденсаторе можно найти из условия, что соединенные между собой обкладки соседних конденсаторов образуют изолированный, электронейтральный в целом, проводник. Поэтому заряды всех конденсаторов одинаковы. [44]
Все аварии на конденсаторной установке и внутренние повреждения отдельных конденсаторов сопровождаются отключениями выключателей всей установки под действием релейной защиты. [45]