Cтраница 2
Поэтому в последнее время широко применяют конструкции бесшпилечных магнитопроводов, отличающихся способом прессовки стержней и ярм. Так, у трансформаторов мощностью 250 - 630 кВ - А стержни затягивают временными струбцинами еще в горизонтальном положении сразу после сборки. При насадке обмоток ( как правило, намотанных на бумажно-бакелитовом цилиндре) струбцины снимают, а между цилиндром и магнитопроводом устанавливают деревянные планки и клинья, жестко прессующие пластины стержня. [16]
![]() |
Разделка, кабеля для концевой резиновой муфты. [17] |
Перчатки из полихлорвинилового светртермоустойчивого пластиката по ВТУ № 2909 - 51 изготовляются способом горячей прессовки в предварительно нагретой металлической пресс-форме различных размеров в зависимости от числа и сечения жил кабеля. [18]
![]() |
Определение высоты витка.| К определению радиальных разме ров обмотки. [19] |
Ширина aoi канала между обмоткой НН и стержнем определяется из условий изоляции обмотки и способа прессовки стержня согласно § 4.5 и 4.6. Однослойная обмотка и двухслойная без охлаждающего канала между слоями имеют две охлаждаемые поверхности. [20]
Ширина ooi канала между обмоткой НН и стержнем определяется из условий изоляции обмотки и способа прессовки стержня согласно § 4.5 и 4.6. После определения потерь короткого замыкания ( см. § 7.1) следует найти плотность теплового потока на поверхности обмотки q по (7.19) - ( 7.19 в) для обмотки с радиальными каналами или по (7.17) или ( 7.17 а) для обмотки без радиальных каналов и сравнить полученное q с допустимыми значениями. [21]
Перчатки из полихлорвинилового светотермостоикого пластиката по временным техническим условиям ( ВТУ № 290951) изготовляют способом горячей прессовки в предварительно нагретых металлических пресс-формах различных размеров. [22]
К конструктивным факторам следует отнести: форму стыков пластин в углах системы, форму поперечного сечения ярма, способ прессовки стержней и ярм. Из технологических факторов наибольшее влияние на потери в магнитной системе оказывают: резка рулонов стали на пластины, удаление заусенцев, образующихся при резке, отжиг пластин, покрытие их лаком, прессовка магнитной системы при сборке и перешихтовка верхнего ярма при установке обмоток. [24]
Последовательность выполнения основных операций разборки магнитопровода в каждом случае зависит от его конструкции и принятого при изготовлении ( или очередном ремонте) способа прессовки ярм и стержней. [25]
Коэффициент заполнения активным сечением стали площади круга, описанного около сечения стержня kc, зависит от выбора числа ступеней в сечении стержня, способа прессовки стержня и размеров охлаждающих каналов, толщины листов стали и вида междулистовой изоляции. [26]
Коэффициент заполнения активным сечением стали площади круга, описанного около сечения стержня, fec зависит от выбора числа ступеней в сечении стержня, способа прессовки стержня и размеров охлаждающих каналов, толщины листов стали и вида междулистовой изоляции. [27]
![]() |
Длина пути S магнитного потока, не совпадающего с направлением прокатки листов стали, при шихтовке магнитопровода из прямоугольных пластин ( а и из пластин со срезанными углами ( б. [28] |
До недавнего времени стержни магнитопроводов стягивали ( прессовали) при помощи специальных шпилек ( рис. 7.3, а), которые тщательно изолировали от пластин, чтобы избежать замыкания пластин. Способ прессовки шпильками трудоемок и ненадежен. Кроме того, проштампованные в активной стали отверстия для шпилек уменьшают площади поперечных сечений стали, что ведет к местным сгущениям магнитного потока и увеличению потерь. При применении холоднокатаной стали эти потери возрастают в несколько раз. [29]
Магнитодиэлектрики представляют собой одну из разновидностей магнитных материалов, предназначенных для использования при повышенных и высоких частотах, так как они характеризуются большим удельным электрическим сопротивлением, а следовательно, и малым тангенсом угла магнитных потерь. Магнитодиэлектрики получают способом прессовки порошкообразного ферромагнетика с изолирующей зерна друг от друга органической или неорганической связкой. От основы требуется наличие высоких магнитных свойств, от связки - способность образовывать между зернами сплошную, без разрыва электроизоляционную пленку. Такая пленка должна быть по возможности одинаковой толщины и должна прочно связывать зерна между собой. Магнитодиэлектрнкн характеризуют эффективной магнитной проницаемостью, которая всегда меньше ur ферромагнетика, составляющего основу данного магнитоднэлектрика. Это объясняется двумя причинами: наличием неферромагнитной связки и тем, что магнитную проницаемость магнитодиэлектрнков часто приходится измерять у готовых сердечников, а не у тороидов. [30]