Cтраница 1
![]() |
График тока при Р / ут. / / у - Дз. [1] |
Дополнительные потери энергии обусловлены колебательным движением связанных электрических зарядов диэлектрика под действием переменного электрического поля. [2]
Дополнительные потери энергии при сжатии воздуха и снижении подачи компрессора происходят от пульсирующего потока воздуха во всасывающем и нагнетательном трубопроводах. [3]
Дополнительные потери энергии имеют место в сетях потребителей. Учет этих потерь в оптимизационной задаче существенно изменяет решение. [4]
![]() |
Изменение суммарных потерь ( а, угла выхода потока ( б и коэффициента расхода ( в сопловой решетки в зависимости от начальной влажности. [5] |
Далеко не все дополнительные потери энергии в решетках при течении влажного пара изучены с необходимой полнотой. Некоторые опытные данные, характеризующие решетки двух основных типов ( сопловые и рабочие активные), приводятся ниже. [6]
А / вызывает дополнительные потери энергии в элементе. [7]
При наличии смазки возникают дополнительные потери энергии, зависящие от вязкости масла и физических его характеристик, от давления и относительной скорости потока смазки, от теплового режима и конструктивных особенностей подшипникового узла. [8]
Вихревые токи / вызывают дополнительные потери энергии и нагрев магнитопровода. Кроме того, вихревые токи оказывают размагничивающее действие в магнитопроводе. Поэтому прежнее значение магнитного потока, а значит, и индукции при учете вихревых токов получается при большем намагничивающем токе, а значит, и при большей напряженности магнитного поля. [9]
При разгоне под нагрузкой появляются дополнительные потери энергии, зависящие от крутящего момента нагрузки. Учитывая, что момент нагрузки мал во время разгона рабочих частей вниз и вверх, с целью упрощения анализа потери энергии при пусках под нагрузкой не учитываем. [10]
В ферромагнитных материалах имеют место дополнительные потери энергии, обусловленные перемагничива-нием - потери на магнитный гистерезис. Это также вызывает увеличение активного сопротивления. [11]
На рис. 1 11 показаны дополнительные потери энергии е при tB 0, температуре конденсации i / K 30; система обслуживается компрессором АУ-200. Потери подсчитаны для случая двухпозиционного регулирования в объекте первого порядка. [12]
![]() |
Зависимость относительного к. п. д. от приведенного осевого зазора. [13] |
Для того, чтобы снизить дополнительные потери энергии, связанные с влиянием РК на мери-диальную кривизну линий тока при небольших межвенцевых зазорах, необходимо прежде всего скорректировать угол ТННЛ бс, вычисленный по приближенной методике. [14]
Вихревые токи i B вызывают дополнительные потери энергии и нагрев магнитопровода. Кроме того, вихревые токи оказывают размагничивающее действие в магнитопроводе. Поэтому прежнее значение магнитного потока, а значит, и индукции, при учете вихревых токов получается при большем намагничивающем токе, а значит, и напряженности магнитного поля. [15]