Жесткость - внешняя характеристика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Жесткость - внешняя характеристика

Cтраница 2


Как видно из приведенных на рис. 31 - 33 жестких схем удвоения напряжения ( ЖССУ, ЖНСУ, ЖМС), заданная жесткость внешней характеристики может быть обеспечена соответствующим подбором отношения С / С и самих величин С и С.  [16]

Экономичность бестрансформаторного выпрямителя достигается регулированием постоянного напряжения f / 0 ( или m - Uo / A при фиксированной А) и обеспечением заданной жесткости внешней характеристики выпрямителя.  [17]

18 Жесткая несимметричная схема удвоения напряжения ( ЖНСУ.| Жесткая мостовая схема ( ЖМС. [18]

Таким образом, используя конденсаторное регулирование постоянного напряжения, можно осуществить бестрансформаторный выпрямитель, в котором эффективно выполняются две важнейшие функции трансформатора: регулирование m и обеспечение заданной жесткости внешней характеристики.  [19]

Если выпрямитель работает в режиме, где dtn / dR велико, а нагрузка в процессе работы меняется и изменение выпрямленного напряжения превосходит допустимые значения, следует принять меры, обеспечивающие заданную жесткость внешней характеристики. Как указывалось в § 15, в случае бестрансформаторного выпрямителя это требование можно удовлетворить, применяя приведенные на рис. 31 - 33 жесткие схемы удвоения напряжения. В последующих параграфах будет рассмотрен расчет таких схем и приведены зависимости, позволяющие разумно назначать коэффициент жесткости внешней характеристики.  [20]

21 Внешние характеристики трансформатора ТДФЖ-2002. [21]

На рис. 5.13 приведены внешние характеристики трансформатора ТДФЖ-2002 для диапазонов больших и малых токов; штриховыми линиями обозначены предельные естественные внешние характеристики силового трансформатора для этих диапазонов. Жесткость внешних характеристик обеспечивает поддержание постоянного напряжения дуги. Значение сварочного тока определяется скоростью подачи электродной проволоки. Параллельность внешних характеристик трансформаторов ТДФЖ позволяет ориентировочно установить рабочее напряжение на холостом ходу трансформатора. При замыкании электродной проволоки на изделие в момент зажигания дуги напряжение на выходе трансформатора резко падает, тиристоры фазорегулятора полностью открываются. Это означает, что независимо от режима сварки зажигание дуги всегда происходит на максимальном токе установленного диапазона.  [22]

В этих схемах включение гасящего тиристора ТГ приводит к образованию контура разряда конденсатора через нагрузку Н и колебательного контура С, Т Г, L2, ДЗ ( Т 2) или С, ТГ, L2, ДЗ ( Т2), U. Жесткость внешних характеристик и диапазон регулирования напряжения в области малых токов нагрузки существенно возрастают.  [23]

Статическая ошибка системы регулирования должна уменьшаться не только за счет увеличения коэффициента усиления, но и за счет рациональной схемы самого электропривода, при которой возможные отклонения заданных соотношений скоростей между секциями сведены к минимуму. Это достигается за счет увеличения жесткости внешних характеристик секционных генераторов и двигателей, питания обмоток возбуждения секционных двигателей от стабилизированного источника постоянного тока и применения магнитных регуляторов со стабильными характеристиками.  [24]

При исследованиях было установлено, что электромеханические постоянные времени этих секций равны. В процессе наладки была произведена одинаковая настройка жесткости внешних характеристик секционных генераторов, секционных двигателей и постоянных времени обмоток возбуждения секционных генераторов.  [25]

Решенная оптимальная задача позволяет шире применять бестрансформаторные выпрямители. Однако их применение в некоторых случаях ограничивается трудностями регулирования выпрямленного напряжения и обеспечения заданной жесткости внешней характеристики. Эти трудности преодолены в гл.  [26]

Графики свидетельствуют, что при активно-индуктивной нагрузке и условии ( 3 - 52) увеличивается номинальная мощность стабилизатора и жесткость внешней характеристики. При активно-емкостной нагрузке и уменьшенном значении установленной емкости ( 3 - 52) выходное напряжение снижается, но жесткость внешней характеристики и номинальная мощность стабилизатора остаются такими же, как в ранее рассмотренном варианте.  [27]

Такие источники питания могут найти распространение в тех случаях, когда на нескольких близко расположенных постах производится сварка на близких режимах. Сварка на различных режимах в данном случае затруднена, так как один из главных параметров режима сварки - напряжение - может регулироваться возбуждением машины для всех постов одновременно, В небольших пределах возможна регулировка напряжения посредством изменения жесткости внешней характеристики поста включением добавочного сравнительно небольшого реостата.  [28]

В этой главе будет рассмотрен оптимальный выбор типа, номинала конденсатора и схемы выпрямления для бестрансформаторных выпрямителей с мягкой внешней характеристикой. Такие выпрямители используются в тех случаях, если изменение нагрузки в процессе работы невелико. Расчет бестрансформаторных выпрямителей с заданной жесткостью внешней характеристики будет рассмотрен в следующей главе.  [29]

30 Внешняя характеристика.| Внешние характеристики генераторов с независимым ( J и параллельным возбуждением ( 2.| Внешние характеристики генераторов при различных схемах возбуждения. [30]



Страницы:      1    2    3