Нагрузка - последнее - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Нагрузка - последнее

Cтраница 1


Нагрузка последнего не должна превышать 700 - 800 кг угля в час. Поэтому в настоящее время ручные топки применяются лишь в малых установках с небольшим напряжением колосниковой решетки.  [1]

Нагрузкой последнего является электроакустический преобразователь 1, работающий в совмещенном режиме.  [2]

КПД двигателя, зависящий от нагрузки последнего; ДРПост - постоянные потери в двигателе; ДРпер - переменные потери в двигателе при произвольной нагрузке; ДРпер.  [3]

Выбор требуемой мощности электропривода определяется нагрузкой последнего как при установившемся режиме работы, так и при переходных процессах.  [4]

Прогнозируемые значения размахов колебаний мощности ДСП, определяющие ударные толчки нагрузки последних, во многом определяют технические решения при проектировании систем электроснабжения предприятий с электросталеплавильным производством.  [5]

Количество трансформаторных пунктов определяется размерами и конфигурацией монтажной площадки и территориальным расположением потребителей и нагрузкой последних. Трансформаторные пункты должны располагаться по возможности ближе к основным потребителям. В связи с этим является целесообразным установка отдельных трансформаторных пунктов для обслуживания сборочно-укрупнитель-ной площадки и для главного корпуса.  [6]

С главного электрического щита осуществляется также управление паровыми турбинами генераторов в случае возникновения необходимости принудительного ручного изменения нагрузки последних. Кроме того, главный электрический щит связан с щитами управления турбогенераторов, расположенными в машинном зале, при помощи командоаппаратов. Командоаппарат предназначен для передачи наиболее ответственных распоряжений с главного электрического щита в машинный зал, а также для взаимного оповещения о выполнении некоторых операций или о серьезных отклонениях в эксплоатационном режиме.  [7]

На выходе области дрейфа образуются пакеты ионов одинаковых масс, которые через различные промежутки времени поступают на коллектор ионов и создают на сопротивлении нагрузки последнего кратковременные импульсы напряжения. Напряжение, снимаемое с нагрузки коллектора ионов, усиливается широкополосным усилителем до величины, достаточной для получения необходимого отклонения луча на экране электроннолучевой трубки. Запуск горизонтальной развертки этой трубки осуществляется от генератора задержки, синхронизированного задающим генератором. Это дает возможность получать на экране электроннолучевой трубки весь спектр масс ионов и любую его часть. Для получения пучка положительно заряженных ионов в имульсном масс-спектрометре используется источник ионов с ионизацией исследуемого газа медленными электронами.  [8]

Насыщенный раствор КС1 имеет то преимущество, что при наличии осадка каломели Hg2Cl2 обеспечивает постоянство активности ионов С1 - и Hg при Р, Т - const, следовательно, и постоянство потенциала каломельного электрода независимо от нагрузки последнего. Однако он неудобен, так как концентрация насыщенного раствора КС1 изменяется с изменением температуры. Поэтому для поддержания постоянства концентрации КС1 в растворе электрод нужно строго термостатировать. Ненасыщенные растворы КС1 ( 0 1 и 1 0 кн.) нечувствительны к колебаниям температуры, зато их нужно готовить с большей тщательностью, чтобы концентрация КС1 была строго определенной. Различным концентрациям КС1 и температурам отвечает различный потенциал каломельного электрода.  [9]

Потеря тепла от химической неполноты сгорания топлива ( химического недожога) Q3 зависит от количества воздуха, подводимого в топку, и условий перемешивания его с топочными газами, размеров и высоты топочного пространства, а также от нагрузки последнего. Имеет значение и качество обслуживания топки.  [10]

Так, в настоящее время имеются некоторые сведения и рекомендации о целесообразности построения системы связи в виде однородной сетки ( решетки) с автоматическими коммутаторами, способными связать абонентов кратчайшим путем, а при разрушении линии связи - через обходные пути с учетом нагрузки последних.  [11]

Примером такой постановки эксперимента являются опыты О. И. Рауша ( 1936 г.) и В. В. Сазонова ( 1940 г.) [52], производившиеся с огнеупорами в Институте огнеупоров: образец чрезвычайно плотно был вставлен в массивную металлическую оболочку, на которую были навиты спирали электрического нагревателя; нагрузка последнего регулировалась таким образом, что нагревание его в некоторый момент замедлялось и температура на поверхности образца, до этого момента возраставшая, стабилизировалась на определенном уровне t, и при этом условии происходил дальнейший прогрев образца. Он существенно отличается от предыдущего.  [12]

13 Принципиальная схема приемника с двухтактным выходным каскадом. [13]

Приемник выполнен на пяти транзисторах и одном полупроводниковом диоде. Нагрузкой последнего для токов ВЧ является дроссель Др. С резистора Re, который является нагрузкой для токов НЧ в цепи коллектора Т2, напряжение НЧ подается на базу транзистора Т3, нагрузкой которого является трансформатор Tpi. Оконечный каскад работает в режиме АВ.  [14]

Рассмотрим наиболее важные особенности расчета системы ЧАП импульсных приемников. При действии импульсного сигнала на входе частотного детектора на нагрузке последнего образуются видеоимпульсы, амплитуда и полярность которых определяются расстройкой несущей частоты сигнала. Для формирования постоянного управляющего напряжения нагрузка частотного детектора может быть выбрана таким образом, чтобы обеспечивался режим пикового детектирования. Однако такой способ формирования управляющего напряжения приводит к снижению как коэффициента передачи частотного детектора, так и его входного сопротивления. Очень часто управляющее напряжение формируется путем пикового детектирования видеоимпульсов, усиленных после частотного детектора. На рис. 15.7 показан упрощенный вариант схемы подобного вида, широко используемой в импульсных системах ЧАП.  [15]



Страницы:      1    2    3