Cтраница 1
Перечисленные потери имеют в основном ту же природу, что и в синхронных машинах. Следует лишь заметить, что при расчете потерь Р, нужно учитывать потери на трение щеток. Появление в ( 64 - 49), ( 64 - 50) основных магнитных потерь Рм ( в синхронной машине с неподвижным якорем эти потери входили в электромагнитную мощность) связано с тем, что в обращенном исполнении часть механической мощности, поступающей на якорь, преобразуется непосредственно в магнитные потери, выделяющиеся в виде тепла в зубцах и ярме магнитопровода якоря. [1]
Перечисленные потери имеют в основном ту же природу, что и в синхронных машинах. Следует лишь заметить, что при расчете потерь Рт нужно учитывать потери на трение щеток. Появление в ( 64 - 49), ( 64 - 50) основных магнитных потерь Рм ( в синхронной машине с неподвижным якорем эти потери входили в электромагнитную мощность) связано с тем, что в обращенном исполнении часть механической мощности, поступающей на якорь, преобразуется непосредственно в магнитные потери, выделяющиеся в виде тепла в зубцах и ярме магнитопровода якоря. [2]
Перечисленные потери в сумме достигают 2 000 кет. Все они выделяются IB виде тепла внутри генератора и вызывают его нагрев. Представим, что в генератор помещена электропечь мощностью 2 000 кет. [3]
Перечисленные потери, характеризующие внутренние процессы, происходящие в проточной части турбины, называют внутренними потерями. [4]
Перечисленные потери имеют в основном ту же природу, что и в синхронных машинах. Следует лишь заметить, что при расчете потерь Рт нужно учитывать потери на трение щеток. Появление в ( 64 - 49), ( 64 - 50) основных магнитных потерь Рм ( в синхронной машине с неподвижным якорем эти потери входили в электромагнитную мощность) связано с тем, что в обращенном исполнении часть механической мощности, поступающей на якорь, преобразуется непосредственно в магнитные потери, выделяющиеся в виде тепла в зубцах и ярме магнитопровода якоря. [5]
Перечисленные потери в сумме ( SP) составляют небольшую долю от номинальной мощности машины. Эта доля уменьшается с ростом ее мощности. [6]
Перечисленные потери - зависят от величины магнитного потока главных полюсов и имеют место при вращении якоря без нагрузки. Их часто называют добавочными потерями холостого хода. [7]
![]() |
Схема уплотняющего конденсата к примерам. [8] |
Перечисленные потери не включают влияния протечек воды из насоса; считается, что протечки не зависят от количества подведенного на уплотнение конденсата. [9]
Перечисленные потери называются вентиляционными. Часто два последних вида потерь, связанных с явлениями, происходящими по концам дуги расположения сопел, называют концевыми потерями или потерями на выколачивание. [10]
Перечисленные потери зависят от величины магнитного потока главных полюсов и имеют место при вращении якоря без нагрузки. Их часто называют добавочными потерями холостого хода. [11]
Все перечисленные потери повышают энтальпию рабочего тела по - ХУЮ ступени. [12]
Все перечисленные потери проявляются в виде тепла, которое передается жидкости и окружающим деталям посредством теплопроводности, конвекции и излучения. [13]
Все перечисленные потери взаимосвязаны и зависят от режима течения и геометрических характеристик решетки профилей. На профильные потери большее влияние оказывают угол поворота потока, угол атаки, относительный шаг, толщина выходной кромки и шероховатость поверхности лопаток, на концевые потери - относительная длина лопаток. [14]
![]() |
Схема потерь в ступени турбины. [15] |