Высокочастотная система - возбуждение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, - мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, - женатый. Законы Мерфи (еще...)

Высокочастотная система - возбуждение

Cтраница 1


Высокочастотная система возбуждения впервые применена для генератора мощностью 200 Мзт.  [1]

Высокочастотная система возбуждения ( рис. 1 - 23) состоит из высокочастотного возбудителя В Ч В, выпрямительной установки ВУ, автоматического регулятора возбуждения АРВ, магнитных усилителей МУ и подвозбудителя ПВ.  [2]

3 Индуктивная ( а и емкостная ( б схемы нанесения пленок аморфного кремния a - Si. Н разложением силана в тлеющем разряде. [3]

Безэлектродные высокочастотные системы возбуждения и поддержания тлеющего разряда с помощью индуктора, расположенного снаружи рабочей камеры ( рис. 6, а), обычно работают при частоте напряжения питания индуктора в диапазоне от 0 5 до 13 5 МГц ( давление силана от 10 до 270 Па) и обеспечивают скорость нанесения пленок 10 - 100 нм / мин. Основной их недостаток - неоднородность наносимых пленок a - Si: Н, связанная с ограниченными размерами рабочей камеры.  [4]

Наладка высокочастотных систем возбуждения производится в соответствии с требованиями и методическими указаниями заводских инструкций и директивных материалов. Особенностью наладки высокочастотных систем возбуждения является испытание системы в целом в режимах холостого хода турбогенератора и при работе его в сети.  [5]

6 Структурная схема высокочастотной.| Структурная схема тиристорной системы возбуждения и АРВ сильного действия. [6]

Структурная схема высокочастотной системы возбуждения и АРВПД включает ( см. рис. 45.27): возбудитель, представленный инерционным звеном с коэффициентом усиления Ке и постоянной времени Те; последовательную обмотку возбуждения возбудителя, представленную эквивалентным звеном с коэффициентами усиления К и Кг и постоянной времени Те; измерительный и преобразовательный элементы АРВ, которые практически безынерционны и в схему введены усилительным элементом ( магнитным усилителем с коэффициентом усиления Ку и постоянной времени Г охваченным жесткой обратной связью с коэффициентом Кж 0 с; стабилизирующую гибкую обратную связь по напряжению возбуждения с коэффициентом Ктос и постоянной времени Тго с.  [7]

8 Принципиальная схема независимой ионной системы возбуждения. Т - трансформатор, питающий шкафы управления. [8]

По своему быстродействию высокочастотная система возбуждения эквивалентна электромашинной системе возбуждения с возбудителем постоянного тока. Скорость нарастания напряжения на кольцах ротора составляет около 2 l / сек. В ысоиоч астотн а я с истем а нашла применение для возбуждения турбогенераторов мощностью 200 - 300 Мет, если по условиям работы они не предъявляют повышенных требований к быстродействию системы возбуждения.  [9]

Для турбогенераторов типа ТВВ с основной высокочастотной системой возбуждения и турбогенераторов типов ТВВ и ТГВ с резервной машинной системой возбуждения должна предусматриваться защита с пусковым органом, выполненным с реле напряжения типа РН-53-400, подключенным к обмотке ротора через делитель напряжения.  [10]

На рис. 7.3 представлена принципиальная электрическая схема высокочастотной системы возбуждения типа СНД-310-19002У4, предназначенная для обеспечения возбуждения турбогенераторов типов ТВФ-63-2УЗ и ТВФ-120-2УЗ в нормальных и аварийных режимах их работы.  [11]

12 Форсировка возбуждения при возбудителе с независимым. [12]

Следует отметить, что применяемая в настоящее время высокочастотная система возбуждения по своим динамическим характеристикам близка к электромашинным.  [13]

Импульсные составляющие роторных токов генератора связаны с внедрением полупроводниковых, тиристорных и высокочастотных систем возбуждения. Коммутационные явления, обусловленные выпрямлением тока возбуждения с помощью полупроводниковых устройств, индуцируют в обмотках, в железе ротора, статора и окружающих генератор и возбудитель металлических конструкциях импульсы напряжений, амплитуда которых может превышать 150 В, скважность составляет до 95 %, частота следования импульсов 300 Гц для тиристорных, 900 Гц для диодных бесщеточных и 3000 Гц для высокочастотных систем возбуждения при собственной частоте импульса от 3000 Гц для высокочастотных систем возбуждения при собственной частоте импульса от 3 кГц и выше.  [14]

Панель ЭПА-500, применяемая в качестве устройства АРВ в высокочастотной системе возбуждения.  [15]



Страницы:      1    2