Cтраница 2
Здесь будут поэтому приведены конечные результаты применения сопротивлений средней величины. [16]
![]() |
Схема источника ре-активной мощности ( ИРМ с параллельным включением регулируемой индуктивности и нерегулируемой емкости. [17] |
СК имеет асинхронный реакторный пуск с применением десятикратного сопротивления в роторе. Для ускорения останова СК предусмотрено динамическое торможение. Предусмотрено регулирование реактивного тока таким образом, чтобы емкостный реактивный ток СК соответствовал реактивной толчковой нагрузке ( в данном случае вентильных преобразователей), имеющей индуктивный характер. [18]
Расчет может быть выполнен и с применением сопротивлений короткого замыкания и холостого хода или вторичных параметров. [19]
На рис. 7 в ветви а показано применение сопротивлений параллельно каждому вентилю для обеспечения деления обратного напряжения между тремя последовательно включенными вентилями. Необходимые сведения по расчету величин этих сопротивлений приведены в литературе. [21]
Для измерения малых расходов чистых сред возможно применение сопротивлений вязкостного трения, работающих в условиях ламинарного течения и представляющих собой напор капиллярных трубок, или же пористую или шариковую набивку. Перепад давления в этих сопротивлениях прямо пропорционален расходу. [22]
![]() |
Элегазовый выключатель на номинальное напряжение 230 кв.| Вакуумный выключатель на номинальное напряжение 10 кв. [23] |
Как будет видно из дальнейшего, благодаря применению низ-коомного сопротивления, которым шунтируется в процессе отключения часть дугогасительных разрывов, в выключателе может легко происходить гашение мощной дуги, несмотря на весьма высокую частоту восстанавливающегося напряжения, присущую генераторным точкам электрических систем. [24]
Синхронный компенсатор имеет асинхронный реакторный пуск с применением 10-кратного сопротивления в роторе. Для ускорения останова СК применяется динамическое торможение. Предусматривается регулирование реактивного тока таким образом, чтобы емкостный реактивный ток СК соответствовал реактивной толчковой нагрузке ( в данном случае вентильных преобразователей), имеющей индуктивный характер. Это позволяет компенсировать толчки реактивной нагрузки от вентильных электроприводов и вызываемые ими колебания напряжения на шинах 6 - 10 кВ питающей подстанции. Одновременно решается задача повышения коэффициента мощности. Недостатками описанного компенсатора являются большие габариты и масса, а также значительные потери вследствие низкой частоты вращения. [25]
![]() |
Активное звено логических элементов.| Схема диодно-транзисторных эле - тт Я 9Q л и fi ППРЛРТЯК. [26] |
Это относится и к схемам логических функций с применением сопротивлений. [27]
Кроме того, известна логика, основанная исключительно на применении сопротивлений, но из-за ограниченных возможностей ее использования она рассматриваться не будет. [28]
Пункт в) может вызвать ощутимую погрешность; поэтому необходимо применение высококачественных и стабильных сопротивлений и конденсаторов. [29]
При коэффициенте возврата ke 0 3 ч - 0 4 возможно применение сопротивлений вместо контактов самоблокировки. Для контакторов постоянного тока без цепей самоблокировки применяются экономические сопротивления, шунтированные и. [30]