Обмотка - возбуждение - турбогенератор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Обмотка - возбуждение - турбогенератор

Cтраница 2


Возбудители представляют собой обращенные синхронные генераторы повышенной частоты, которые питают обмотку возбуждения турбогенераторов через вращающиеся Диодные выпрямители.  [16]

17 Превышения температур меди ротора и составляющие теплоперепада в воздухе и в водороде [ Л. 11 ]. [17]

Учитывая возможность работы каждого генератора с напряжением, превышающим номинальное на 5 %, можно считать, что при номинальных параметрах превышение температуры меди обмотки возбуждения турбогенератора составляет 90 % предельно допустимого.  [18]

Защита обмотки возбуждения турбогенератора от перенапряжений осуществляется магнитным разрядником FV, шунтирующим при разряде обмотку возбуждения сопротивлением резистора R, которое приблизительно равно 8-кратному сопротивлению обмотки возбуждения турбогенератора в горячем состоянии.  [19]

Для обеспечения нормального перехода с одной системы возбуждения турбогенератора на другую напряжение генератора электромашинного, возбудителя должно быть установлено на 20 - 25 % больше напряжения на обмотке возбуждения турбогенератора. Затем электро-машинный возбудитель включается на обмотку возбуждения турбогенератора параллельно полупроводниковому выпрямителю.  [20]

Вспомогательный генератор ВГ является источником питания для тиристорных преобразователей ПТ-ТГ. Нагрузкой тиристорных преобразователей служит обмотка возбуждения турбогенератора ОВТГ.  [21]

22 Схема обмотки возбуждения неявнополюсной синхронной машины ( I, II - полюсы машины. а - катушки с одинаковой намоткой. б - смежные катушки с противоположной намоткой. [22]

Необмотанная часть образует так называемый большой зубец, ось которого является осью магнитной системы ротора. В большинстве случаев схема обмотки возбуждения турбогенератора выполняется концентрической.  [23]

Для обеспечения нормального перехода с одной системы возбуждения турбогенератора на другую напряжение генератора электромашинного, возбудителя должно быть установлено на 20 - 25 % больше напряжения на обмотке возбуждения турбогенератора. Затем электро-машинный возбудитель включается на обмотку возбуждения турбогенератора параллельно полупроводниковому выпрямителю.  [24]

25 Пульсации тока статора при асинхронном режиме. а - обмотка возбуждения разомкнута. б-обмотка возбуждения замкнута. [25]

Выпрямительное устройство, на которое оказывается замкнутой обмотка ротора, пропускает ток только в одном направлении, указанном стрелкой. Поэтому переменный однофазный ток частоты скольжения, возникающий в обмотке возбуждения турбогенератора при асинхронном режиме, прерывается каждый полупериод при переходе тока через нуль, что эквивалентно периодическому размыканию и замыканию обмотки возбуждения.  [26]

27 К учету относительной длины канала. [27]

Максимальное превышение температуры проводников задано. Требуется определить зависимость необходимого давления нагнетательных элементов от длины охлаждающих каналов например, при охлаждении водородом обмотки возбуждения турбогенераторов.  [28]

С, Генендер, который в 1963 г. на Новосибирском турбогенераторном заводе исследовал ту же проблему в менее общей постановке применительно к охлаждаемым водой проводникам обмотки возбуждения турбогенератора.  [29]

Рабочее напряжение и емкость обмотки возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов по отношению к корпусу невелики, поэтому повреждение изоляции обмотки в одном месте не сопровождается возникновением токов, способных повредить машину, если возбуждение осуществляется от коллекторной машины постоянного тока. С этой точки зрения замыкание на корпус обмотки возбуждения не представляет опасности. Несколько большую опасность представляет одиночное замыкание в обмотке возбуждения турбогенераторов с полупроводниковыми высокочастотными и с тиристорными системами возбуждения. Наличие в напряжении ротора составляющих высоких частот может вызвать протекание существенных емкостных токов, усугубляющих дефект в месте нарушения изоляции.  [30]



Страницы:      1    2