Cтраница 1
Дополнительное индуктивное сопротивление в роторной цепи машины благодаря его зависимости от частоты ( скорости вращения ротора) обеспечивает при определенных параметрах схемы на рис. 5 6 получение характеристик М ( п), близких к экскаваторным. [1]
![]() |
Реактидование отходящих линий.| Групповое реактирование отходящих линий. [2] |
Включение дополнительного индуктивного сопротивления в цепи генераторов в нашей практике встречается очень редко, только при расширении существующих станций. [3]
![]() |
Схемы включения трехфазных подмаг. [4] |
Включение последовательно с двигателем дополнительных индуктивных сопротивлений приводит к снижению коэффициента мощности. [5]
Необходимость включения в управляющую цепь большого дополнительного индуктивного сопротивления 7Д для подавления индуктированного из рабочей обмотки переменного тока сильно повышает инерционность усилителя и снижает его усиление. Если сопротивление управляющей цепи для этого тока мало, управляющая обмотка представляет собой короткозамкнутый контур. При этом индуктивное сопротивление рабочей обмотки оказывается ничтожным и мало зависящим от постоянного управляющего тока. [6]
Для ограничения токов короткою iзамыкания и сохранения уровня напряжения в сети переменного тока применяют дополнительные индуктивные сопротивления - реакторы. Они-представляют собой катушку самоиндукции с малым активным сопротивлением. Обмотку катушки выполняют из специального многожильного изолированного провода на каркасе из бетонных стоек, опирающихся на фарфоровые изоляторы. Бетонные стойки изготовляют из портландцемента высоких марок, подвергают специальной технологической обработке, высушивают, пропитывают и покрывают лаком. [7]
![]() |
Принципиальная конструктивная схема АТРПН ( о и электрическая схема стабилизатора напряжения СТС-2М ( б. [8] |
Одним из эффективных методов расширения диапазона плавного регулирования напряжения ТРМК является емкостная компенсация их дополнительных индуктивных сопротивлений путем включения конденсаторов параллельно или последовательно с обмотками ТРМК. В таком ТРМК кроме расширения диапазона плавного регулирования напряжения повышается коэффициент мощности. [9]
Падающая характеристика обеспечивается за счет индуктивного сопротивления в самом трансформаторе или включения в цепь дуги дополнительного индуктивного сопротивления - реактивной катушки. [10]
Существуют две электромагнитные схемы сварочных трансформаторов: трансформаторы с нормальным ( малым) магнитным рассеянием и дополнительным индуктивным сопротивлением - дросселем и трансформаторы с искусственно увеличенным магнитным рассеянием. [11]
![]() |
Схема сварочного трансформатора ТСК-500. а - внешний вид, б - схема регулирования сварочного тока, в - электрическая схема. [12] |
Регулирование величины сварочного тока и создание внешней характеристики обеспечивается изменением потока магнитного рассеяния или включением в сварочную цепь дополнительного индуктивного сопротивления. [13]
Существенными недостатками этого способа регулирования скорости являются сравнительно низкие экономические показатели дроссельного электропривода вследствие значительных тепловых потерь в двигателе при пониженных скоростях, а также наличия дополнительного индуктивного сопротивления ДН в цепи статора, понижающего коэффициент мощности. [14]
Трансформаторы первой группы типа СТН и др. в настоящее время промышленность не выпускает, однако их еще используют на ряде предприятий. Сварочные трансформаторы с дополнительным индуктивным сопротивлением не имеют отдельного дросселя, их свойства обусловлены повышенным индуктивным сопротивлением обмоток самого трансформатора. Сварочные трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием бывают с подвижными магнитными шунтами и с подвижными обмотками. [15]