Cтраница 1
Расчеты характеристики холостого хода, обмоток возбуждения, компенсационной обмотки и обмотки добавочных полюсов производятся так же, как и в предыдущих примерах. [1]
Расчеты характеристики холостого хода, обмоток возбуждения, компенсационной обмотки и обмотки добавочных полюсов производятся так же, как в в предыдущих примерах. [2]
Расчет характеристики холостого хода часто требует большой затраты времени. Поэтому на практике стремятся его упростить. Обычно точно рассчитывается лишь одна точка, соответствующая номинальной нагрузке. Остальные точки кривой вычисляются приближенно. [3]
Схема замещения магнитной цепи коммутаторного генератора по продольной оси. [4] |
При расчете характеристики холостого хода Ф Фз / 2 / ( F) задаются различными значениями потока Ф8 и подсчитывают падения магнитного напряжения на отдельных участках магнитопровода. [5]
Определение результирующей характеристики холостого хода по кривым намагничивания отдельных элементов магнитной цепи. [6] |
Рассмотрим подробнее расчет характеристики холостого хода для машин постоянного тока и синхронных. В этих машинах поток рассеяния достаточно велик, и им пренебречь нельзя. [7]
Характеристика холостого хода коллекторной машины переменного тока. а - ток возбуждения - постоянный. Ь - ток возбуждения - переменный. [8] |
В предыдущем параграфе был рассмотрен расчет характеристики холостого хода трехфазных машин. В однофазных машинах, особенно тяговых двигателях, насыщение обычно достаточно велико. Поэтому здесь необходимо учитывать влияние высших гармонических. [9]
Если Е0 отличается от Е более чем на 3 %, расчет характеристики холостого хода нужно повторить, пользуясь Е0 вместо Е, и в дальнейшем рассчитывать потери в сердечнике, д и T. [10]
Кривые намагничивания для отдельных участков также представляют зависимость между потоком ( или индукцией) и намагничивающей силой на этом участке. Практически при расчете характеристики холостого хода магнитная цепь машины разбивается на следующие участки: зазор, ярмо, зубцы, и сердечник полюса. При расчете намагничивающей силы могут возникнуть затруднения как в определении пути интегрирования, так и в вычислении индукции. [11]
Как правило, в асинхронных машинах и в трехфазных коллекторных машинах сталь насыщена несильно. Поэтому при расчете характеристики холостого хода нет необходимости точно учитывать влияние высших гармонических на ток или на поток в машине. [12]
По переходной характеристике рассчитывают значения ав и строят кривую a. Располагая последней зависимостью, производят расчет характеристики холостого хода, используя данные вычислений переходной характеристики. [13]
Зависимость прироста удельных потерь и намагничивающего тока от отношения периметра реза к массе пластины Я / О для электротехнической стали марки ЭЗЗО толщиной 0 35 мм. [14] |
Для пластин определенной формы величина П / G позволяет заранее оценить увеличение удельных потерь и намагничивающего тока трансформаторной стали с учетом краевого наклепа от резки. Это удобно использовать на практике при расчете характеристики холостого хода трансформаторов. При этом установлено, что с увеличением отношения П / G потери и намагничивающий ток линейно увеличиваются. APf ( IJ / G) как для холоднокатаной, так и для горячекатаной электротехнических сталей в диапазоне Я / 0 15 - - ПО м / кг является также линейной. Установлено, что стали лучших марок более чувствительны к краевому наклепу, чем стали худших марок. [15]