Полезная мощность - генератор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
"Имидж - ничто, жажда - все!" - оправдывался Братец Иванушка, нервно цокая копытцем. Законы Мерфи (еще...)

Полезная мощность - генератор

Cтраница 2


16 Векторная диаграмма асинхронной машины в генераторном режиме.| Приближенная круговая диаграмма асинхронной машины в генераторном режиме. [16]

Генераторному режиму соответствует дуга Н0АСТ круговой диаграммы, показанной на рис. XI.38. Линия Н0С является линией полезной мощности генератора.  [17]

18 Векторная диаграмма асинхронной машины в генераторном режиме.| Приближенная круговая диаграмма асинхронной машины в генераторном режиме. [18]

Генераторному режиму соответствует дуга Н АСТ круговой диаграммы, показанной на рис. XI.38. Линия Н0С является линией полезной мощности генератора.  [19]

20 Графический расчет лампового генератора. [20]

Эта впадина, вызванная появлением сеточного тока, резко снижает величину анодного тока 1а и, следовательно, уменьшает полезную мощность генератора.  [21]

На рис. 6.19 ( сверху) показаны кривые для тока / ( во втором контуре), пропорционально квадрату которого изменяется полезная мощность генератора. Пунктиром показаны кривые тока, которые имели бы место при большом коэффициенте обратной связи, сплошной линией показан ток при заданном коэффициенте обратной связи.  [22]

Появление паразитных колебаний может привести к отсутствию возбуждения автогенератора на расчетной частоте, к появлению в отдельных цепях повышенных токов и напряжений, к уменьшению полезной мощности генераторов и искажению закона модуляции. В результате нормальная работа передатчика оказывается нарушенной, а иногда отдельные детали выходят из строя.  [23]

24 Одноконтурный автогенератор. [24]

При чрезмерно глубокой положительной обратной связи условие баланса выполняется для очень малых значений крутизны, и транзистор работает с большим перенапряжением, что приводит к росту высших гармоник и снижению полезной мощности генератора.  [25]

Коэффициент полезного действия многопостового генератора будет выше, чем однопостового, так как потери в стали и вентиляционные потери, составляющие в ряде случаев весьма значительную часть суммарных потерь, не изменяются, а полезная мощность генератора возрастает.  [26]

Если в генераторе увеличивать число параллельных ветвей, то от этого его электродвижущая сила не изменится, зато с каждой новой параллельной ветвью возрастает общая величина тока, отдаваемого генератором во внешнюю цепь, отчего увеличится и полезная мощность генератора.  [27]

Вычислить ток в цепи возбуждения, сопротивление цепи возбуждения, ток в цепи якоря, ЭДС, наводимую в обмотке якоря, сопротивление цепи якоря, если потери в цепи якоря составляют 4 %, а потери в цепи возбуждения - 5 % от полезной мощности генератора.  [28]

ГОСТ 183 - 55 предусматривает в объеме типовых испытаний МПТ определение потерь только в стали и механических, поскольку потери на возбуждение, основные потери в рабочих обмотках и потери в переходных контактах щеток можно определить расчетным путем по данным других испытаний, а добавочные потери некомпенсированных МПТ принимают равными 1 % и компенсированных - 0 5 % полезной мощности генераторов и подводимой для двигателей. Добавочные потери для нагрузок, отличных от номинальной, пересчитывают пропорционально квадрату тока.  [29]

Замыкание обмотки статора на корпус происходит вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки и выводных зажимов. Неисправность значительно снижает полезную мощность генератора в результате короткого замыкания неисправных фазовых обмоток через выпрямитель и корпус.  [30]



Страницы:      1    2    3