Применение - электродвигатель - постоянный ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Применение - электродвигатель - постоянный ток

Cтраница 1


Применение электродвигателя постоянного тока с балластным сопротивлением и дополнительного редуктора позволило перейти на бесступенчатое регулирование скорости наплавки во всем диапазоне получения качественных покрытий, что особенно важно на этапе отработки технологии восстановления деталей этим способом.  [1]

2 Схема буровой установки Уралмаш 15000. [2]

Применение электродвигателей постоянного тока в приводе насосов дает возможность плавно запускать мощные насосы, нагнетательная линия которых находится под давлением, восстанавливать циркуляцию, а также изменять подачу в широком диапазоне.  [3]

Применение электродвигателей постоянного тока в металлорежущих станках ограничено их высокой стоимостью, необходимостью применения специальных агрегатов питания, преобразующих переменный ток в постоянный, более сложным обслуживанием и другими факторами. Поэтому в большинстве металлорежущих станков применяются асинхронные электродвигатели переменного тока.  [4]

Применение электродвигателя постоянного тока, обладающего свойством регулирования оборотов, позволяет создать более гибкие и лучше управляемые системы электропривода. Здесь мы рассмотрим, в порядке их развития, системы электропривода лифтов с электродвигателем постоянного тока. Следует отметить, что конструкция электродвигателя постоянного тока значительно сложнее асинхронного и стоимость его много выше. Наличие коллектора и щеточного механизма, требующие надзора в эксплуатации, удорожает обслуживание и противоречит требованию безотказности. При той же мощности электродвигатель постоянного тока тяжелее и имеет большие размеры, чем асинхронный электродвигатель. Поэтому применение системы электропривода с двигателем постоянного тока имеет место при скоростях движения кабины выше 1 0 м / сек.  [5]

6 Экспериментальные кривые сброса мощности при регулировании вентиляторов. [6]

Применение электродвигателей постоянного тока, отличающихся хорошей регулировочной характеристикой, по ряду причин не имеет перспектив на тепловых электростанциях.  [7]

8 Схема включения асинхронного двигателя при динамическом торможении с питанием статора через полупроводниковый выпрямитель. [8]

На нефтяных промыслах применение электродвигателей постоянного тока ограничено.  [9]

Регулирование скорости достигается: применением электродвигателя постоянного тока с регулированием скорости при помощи реостата.  [10]

При обычных магнитных материалах типа алнико и магняко применение электродвигателей постоянного тока с постоянными магнитами целесообразно до мощностей 120 - 140 вт. Диапазон мощностей расширяется при использовании магнитов со столбчатой струк - турой. Электродвигатели этого типа находят применение в маломощных приводах авиационного типа, в электромеханических реле выдержки времени, в вычислительных устройствах в качестве интегрирующих двигателей и в других механизмах.  [11]

Для привода механизмов бурового станка трубчатой моноопоры наиболее экологично применение электродвигателей постоянного тока. Частоту вращения бурового снаряда при этом можно регулировать от нуля и выше плавно, и она не зависит от крутящего момента, необходимого для разбуривания пород на забое скважины.  [12]

Экономические и эксплуатационные преимущества, которые получаются в случае применения электродвигателей постоянного тока, обычно не могут компенсировать повышенных капитальных затрат.  [13]

Каскадные схемы экономичного регулирования скорости асинхронных электродвигателей с фазным ротором расширяют область применения этих электродвигателей для привода мощных быстроходных механизмов, где применение электродвигателей постоянного тока оказывается затруднительным из-за ограничения допустимых окружных скоростей и электрических нагрузок на коллекторе.  [14]

15 Схемы станка для намотки. [15]



Страницы:      1    2    3