Cтраница 3
Статорные обмотки асинхронных электродвигателей и синхронных генераторов мощностью от 100 до 400 кет на апряжение до 660 в могут подвергаться значительным механическим воздействиям в связи с большими пусковыми токами в обмотке, поэтому обмотки их выполняются катушечными из проводов прямоугольного сечения. [31]
Статорные обмотки асинхронных двигателей мощностью 100 - 400 кВт на напряжение до 660 В могут подвергаться значительным механическим воздействиям в связи с большими пусковыми токами; катушечные обмотки из проводов прямоугольного сечения повышают надежность двигателей. [32]
Статорные обмотки исходного трехфазного двигателя находятся под напряжением, близким к номинальному. [33]
Процесс укладки мягких секций в пазы. [34] |
Статорные обмотки асинхронных двигателей серии 4А выполняются только петлевыми. Применяются всып-ные обмотки с мягкими катушками и обмотки с жесткими катушками. [35]
Статорные обмотки генераторов переменного тока защищены от тока аккумуляторной батареи вентилями выпрямителя. [36]
Статорные обмотки машин переменного тока мощностью до 100 кет вкладывают в полузакрытые пазы. Поскольку при такой форме паза катушки вкладывают в паз по одному проводу, катушка не может быть изолирована. Поэтому единственной изоляцией проводов катушки от корпуса является пазовая гильза. [37]
Развитие короткозамкнутой клеточной обмотки. [38] |
Статорные обмотки электродвигателей трехфазного тока выполняются как в виде двухслойных обмоток, так и в виде ярусных обмоток. Каждое из исполнений имеет свои преимущества и недостатки, в настоящее время еще невозможно вынести окончательное суждение в пользу одного из них. Двухслойная обмотка позволяет производить укорочение шага и за счет этого снижать добавочные потери. Однако по практическим наблюдениям это снижение оказывается меньшим, чем можно было ожидать теоретически. [39]
Статорные обмотки электродвигателей старых конструкций выполнены однослойными. Основными недостатками однослойной обмотки являются значительные размеры лобовых частей и увеличенный вследствие этого расход обмоточной меди на единицу мощности электродвигателя. [40]
Статорные обмотки трехфазного синхронного двигателя MS ( рис. 5.4) подключены к выходным зажимам преобразователя частоты с непосредственной связью НПЧ. Этот преобразователь выполнен на трех реверсивных управляемых выпрямителях UZA, UZB и UZC, работающих в режиме управляемых источников тока. Контуры регулирования токов фаз статора настраиваются идентично друг другу, соответствуют функциональной схеме ( рис. 5.5) и на рис. 5.4 для краткости не указаны. Цепь ротора MS подключена к источнику постоянного нерегулируемого напряжения. [41]
Две статорные обмотки укладываются в пазы таким образом, чтобы они были взаимно перпендикулярны. Аналогично укладываются и две роторные обмотки. Конструкция вращающегося трансформатора напоминает конструкцию сельсина с распределенными обмотками на статоре и на роторе. [42]
Две другие статорные обмотки ( фазы В - у и С - z), соединенные последовательно, образуют главную фазу, включаемую на напряжение U сети. [43]
Три статорные обмотки датчика /, / /, / / / соединены встречно с тремя ста-торными обмотками приемника. [44]
У, соединяющий статорные обмотки на треугольник. Затем кнопками В и Н включается электродвигатель в нужном направлении ( вращения. Большая скорость получается соединением обмотки статора на двойную звезду с помощью кнопки Б и контакторов 2У, ЗУ. [45]