Направление - поток - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Направление - поток - энергия

Cтраница 1


1 Принципиальные схемы каскадных установок. а - пост, мощности ( Pconst, б - пост, момента ( Af const.| Принципиальная схема каскада асинхронного двигателя и машины пост, гока с одноякор-ным преобразователем ( Р const. [1]

Направление потоков энергии на рис. 1 о и б и на рис. 2 показано для случая регулирования скорости АД в зоне нише синхронной, когда вспомогательная коллекторная машина работает в режиме двигателя. Энергия скольжения АД PS передается на вал или в сеть. При этом преобразователь работает в режиме генератора.  [2]

Направление потока энергии всегда совпадает с направлением скорости распространения упругих волн, следовательно, поток энергии как в волне сжатия, так и в волне растяжения всегда распространяется от долота к устью скважины; это очевидно из следующего. В волне сжатия динамическая деформация е и скорость колебания сечений v совпадают по фазе ( по направлению), а так как скорость v сжатых слоев всегда направлена в сторону скорости распространения волны с, то и поток энергии в волне сжатия направлен в ту же сторону.  [3]

Такое направление потока энергии, когда энергия поступает от источника тока в цепь, называется положительным, и мгновенная мощность, ха.  [4]

Эти направления потока энергии и являются тем, что мы называем световыми лучами.  [5]

Изменение направления потока энергии требует изменения знака мощности, развиваемой выпрямителем. Но выпрямленный ток не может изменить своего направления относительно зажимов выпрямителя из-за односторонней проводимости вентилей. Поэтому изменение знака мощности может быть достигнуто только за счет изменения знака выпрямленного напряжения. В управляемом выпрямителе выпрямленное напряжение можно сделать отрицательным, если его устройство управления удовлетворяет некоторым дополнительным требованиям.  [6]

Реверс направления потока энергии в зависимых инверторах можно осуществить: 1) изменением направления тока Id при сохранении полярности ЭДС Ed и напряжения Ud, обеспечив соотношение Ed Ud; 2) изменением полярности ЭДС Ed и напряжения Ud при сохранении направления тока Id и соотношении Ed Ud. Для сохранения направления напряжения Ud в первом случае и его изменения во втором углы тиристорного управления должны превышать 90 эл.  [7]

Вектор S указывает направление потока энергии.  [8]

Неуправляемый выпрямитель определяет направление потока энергии от ротора двигателя к сети, что обуславливает направление регулирования скорости тока вниз от номинальной.  [9]

10 Схема вентильного двигателя с инвертором тока и бесщеточным возбуждением синхронного двигателя. [10]

При генераторном торможении привода направление потока энергии изменяется воздействием на узлы регулирования преобразователей со стороны сети и со стороны машины. Преобразователь со стороны машины работает как выпрямитель, а сетевой преобразователь работает в режиме инвертора, ведомого сетью. Энергия, которая поступает от машины, подводится обратно в питающую сеть. Как отмечалось выше, направление постоянного тока при этом не изменяется, а изменяется полярность напряжения в промежуточной цепи. Для изменения направления вращения двигателя необходимо изменить порядок следования импульсов зажигания тиристоров преобразователя UZ таким образом, чтобы изменилось направление вращающегося поля.  [11]

Это означает, что направление потока энергии рентгеновских лучей в данном случае близко к направлению осей дислокации.  [12]

Стрелками с хвостовым оперением указаны направления потоков энергии в соответствующие интервалы времени.  [13]

14 Нереверсивный привод с регулируемым преобразователем, выполненным по двухпульсной схеме со средней точкой трансформатора. [14]

Так как такой преобразователь позволяет изменять направление потока энергии, то он подходит также для приводов с рекуперацией энергии в сеть.  [15]



Страницы:      1    2    3    4