Пуск - каскад - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Законы Мерфи (еще...)

Пуск - каскад

Cтраница 1


1 Вентильный каскад с асинхронными машинами с. тюворот. [1]

Пуск каскада совершается весьма плавно на первой стадии поворотом статора, а затем уменьшением тока возбуждения регулирующих машин; специальных пусковых контакторных панелей не требуется, равно ка-к и громоздких пусковых реостатов, используемых в обычных каскадных установках.  [2]

3 Механические характеристики электропривода насоса, работающего по системе машинно-вентильного каскада. 1 -. я-0. 2 - . я 100 В. 3 - . я 200 В. 4 - Ея 300 В. 5 -. я460 В. [3]

Пуск каскада совершается в следующем порядке.  [4]

Пуск каскада по схеме на рис. 30 а производится следующим образом. Вначале контакты / / С замкнуты, а 2К разомкнуты. Двигатель АД разгоняется до номинальной скорости при наличии дополнительных активных сопротивлений Кпуск В роторной цепи. Изменением величины тока возбуждения МП добиваются необходимой скорости вращения каскада.  [5]

Пуск каскада в схеме на рис. 30 6 производится следующим образом. Вначале запускается агрегат МП-СГ с помощью синхронной машины, которая при этом работает двигателем. Происходит реостатный пуск асинхронного двигателя. Изменением тока возбуждения МП доводят скорость вращения АД до требуемого значения.  [6]

7 Принципиальная схема асинхронного вентильного каскада. [7]

Пуск каскада в схеме рис. 6 - 28 а производится в следующей последовательности. Затем роторные цепи АД подключаются к выпрямителю и якорю МП, после чего возбуждается МП. При пуске каскада, изображенного на рис. 6 - 28 6, вначале включается в работу агрегат МП-СГ, а затем осуществляется реостатный пуск АД. После согласования по величине и знаку напряжения на выходе выпрямительного моста и на зажимах якоря МП включается якорная цепь МП.  [8]

Если бы не было других причин задержки пуска каскадов, то организованная нами по необходимости сплошная проверка делителей смонтированных машин и исправление обнаруженных дефектов явились бы серьезной причиной опоздания пуска каскадов против установленных сроков.  [9]

С их помощью измеряются уровни жидкости в самотечных трубопроводах при: пуске каскада и при его работе в стационарном режиме. Хорошее совпадение расчетных данных и эксперимента, полученное-нами на опытных и промышленных установках, подтверждает, что гидравлические потери при w 0 14 - 0 3 м / сек незначительны и ими при расчете можно пренебречь.  [10]

Если бы не было других причин задержки пуска каскадов, то организованная нами по необходимости сплошная проверка делителей смонтированных машин и исправление обнаруженных дефектов явились бы серьезной причиной опоздания пуска каскадов против установленных сроков.  [11]

12 Механические характеристики электромеханического каскада. [12]

Пределы регулирования скорости АД в этом электрическом каскаде практически не превышают 2: 1, так как с ростом диапазона регулирования, как и в предыдущем случае, увеличиваются габариты всех вспомогательных машин. Пуск каскада Шербиуса производится аналогично пуску привода в каскаде Кремера.  [13]

Пуск каскада в схеме рис. 6 - 28 а производится в следующей последовательности. Затем роторные цепи АД подключаются к выпрямителю и якорю МП, после чего возбуждается МП. При пуске каскада, изображенного на рис. 6 - 28 6, вначале включается в работу агрегат МП-СГ, а затем осуществляется реостатный пуск АД. После согласования по величине и знаку напряжения на выходе выпрямительного моста и на зажимах якоря МП включается якорная цепь МП.  [14]

При изотермической работе реактора изменение скорости или состава загрузки приводит к постепенному изменению превращения от одной величины к другой. Временной интервал, в течение которого произойдет этот переход, имеет существенное значение. Мэйсон и Пирет35 218 провели математический анализ пуска изотермического каскада кубовых реакторов; на основании исследования были рекомендованы способы быстрого достижения эксплуатационных условий. Для описания нестационарного режима изотермических трубчатых реакторов приходится решать дифференциальные уравнения в частных производных, в то время как стационарный режим в таких реакторах описывается обычными дифференциальными уравнениями. Решение в каждом отдельном случае, даже когда скорость превращения не является линейной функцией концентраций, можно получить при помощи современных счетных устройств.  [15]



Страницы:      1    2