Контур - ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если памперсы жмут спереди, значит, кончилось детство. Законы Мерфи (еще...)

Контур - ток

Cтраница 2


Для контура тока ат Тц - малая постоянная времени контура. Кривые построены по выражениям ( 141) и ( 142), они универсальны и позволяют легко перейти к абсолютным значениям силы тока двигателя конкретной схемы.  [16]

17 Увеличение продольной намагниченности турбины вследствие потокосцепления между ротором и корпусом и возникновение спиралеобразных потоков ( схематическое изображение замыкания тока униполярной ЭДС на упорно-опорном подшипнике. 1 - 2 - й подшипник. 2 - 3-я подшипник. В - магнитная индукция. 3 - схема замыкания тока униполярной ЭДС в упорно-опорном подшипнике. [17]

Сопротивление контура тока возбуждения определяется сопротивлением масляных пленок в подшипниках агрегата, наличием задеваний в масляных или паровых уплотнениях, уровнем и характером вибрации. Сопротивление масляных пленок в подшипниках турбины резко снижается при протекании через подшипник токов, поэтому отсутствие надежного заземления ротора турбины, приводящее к стеканию через пленки смазки статического электричества, может способствовать самовозбуждению роторных токов. Резкое снижение сопротивления масляных пленок имеет место также при низкочастотной вибрации. Заметное изменение электрического состояния турбины наблюдается при низкочастотной вибрации с амплитудой всего около 0 5 мкм. Такая вибрация эквивалентна полусухому трению, которое приводит к образованию контура намагничивающего тока с очень малым сопротивлением.  [18]

19 Структурная схема контура регулирования тока. [19]

В контуре тока имеются две инерционности, характеризуемые постоянными времени: TaLa / R3 - электромагнитная постоянная времени якорной цепи; 7 - постоянная времени, отражающая инерционность системы фазового управления выпрямителем, запаздывание ( дискретность) выпрямителя и инерционности датчика тока и регулятора. Эта постоянная времени называется некомпенсированной или малой постоянной времени контура, так как обычно 7 0 004 - н 0 01 с; Тъ. При этом Тэ называют большой постоянной времени, которую нужно компенсировать.  [20]

Электродинамические силы контура тока и воздушная струя поршневого устройства выталкивают дугу вверх. Эта ветвь шунтирована катушкой магнитного дутья, сопротивление которой невелико. Напряжение на этом участке дуги оказывается недостаточным для ее существования, и она гаснет.  [21]

22 Расчетный элемент. [22]

В уравнение контура тока / 2А, , входят и все падения напряжений, обусловленные через взаимные индуктивности токами ( нечетные индексы), лежащие справа и слева от k - ro элемента. Уравнение контура тока / 2ft много проще, так как его связь с соседними элементам осуществляется только через соседние четные токи.  [23]

24 Структурная схейа системы регулирования тока с ПИ-регулятором при работе в зоне прерывистых токов.| Структурная схема системы регулирования тока с внутренним контуром регулирования напряжения двигателя. / - вентильный преобразователь. 2 -регулятор напряжения. J - регулятор тока. [24]

Уменьшение быстродействия контура тока вызывает ухудшение демпфирования или неустойчивость контура регулирования частоты вращения, параметры которого выбираются, исходя из быстродействия контура тока в режиме непрерывного тока.  [25]

Силы взаимодействия контуров токов или силы взаимодействия отдельных элементов уединенного контура, а также силы взаимодействия между магнитами или магнитов с токами, силы притяжения ферромагнитных тел к магнитам и к контурам с токами именуются электромагнитными силами.  [26]

Существование в контуре тока при полном отсутствии электрического поля продолжается только одно мгновение, после чего начинается перезарядка конденсатора и сила тока падает вследствие появления в цепи встречного электрического поля, созданного зарядами пластин конденсатора.  [27]

Сопротивлением в контуре тока замыкания обычно является сопротивление дуги, возникающей между установками, находящимися под напряжением, и заземленными конструкциями. Дуга может вызвать междуфазное короткое замыкание или перенапряжения в установках, так как вследствие переходных процессов она будет перемежающейся. Перенапряжения являются причиной повреждения изоляции и возникновения двухфазного замыкания на землю или трехфазного короткого замыкания.  [28]

Практически при инерциовном контуре тока и конечном коэффициенте усиления статического регулятора частоты вращения траектория движения 1 2 ( рис. 1 - 270) лежит выше идеализированной траектории 3, 4 0, что приводит при наличии токоограничения к перерегулированию.  [29]

Но если затянуть контур тока воображаемой пленкой, через которую запрещено проводить пути интегрирования, однозначность восстанавливается.  [30]



Страницы:      1    2    3    4