Изменение - коэффициент - трансформация - трансформатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - коэффициент - трансформация - трансформатор

Cтраница 3


В качестве тяговых двигателей на дорогах однофазного тока пониженной частоты применяют коллекторные двигатели, имеющие тяговые характеристики, близкие к характеристикам двигателей постоянного тока. Как и при промышленной частоте, напряжение на зажимах тягового двигателя регулируется изменением коэффициента трансформации трансформатора, установленного на подвижном составе.  [31]

32 Общий вид трансформаторов с регулированием напряжения. [32]

Для нормальной работы потребителей необходимо поддерживать определенный уровень напряжения на шинах подстанции. В электрических сетях предусматриваются различные способы регулирования напряжения, одним из которых является изменение коэффициента трансформации трансформаторов.  [33]

На генераторах, работающих на шины генераторного напряжения с присоединенной к ним распределительной сетью, напряжение регулируется в меньших пределах, так как глубокое изменение напряжения оказалось бы неприемлемым для потребителей. При регулировании реактивной мощности на этих генераторах по заданному графику нагрузки системы уровень напряжения на шинах, необходимый для нормальной работы потребителей, достигается изменением коэффициента трансформации трансформаторов с РПН, связывающих генераторы с сетью ВН.  [34]

35 Внешние характеристики генератора ГС-500.| Внешние характеристики генератора ГСО-500.| Электрическая схема ( а и внешние характеристики ( 6 генератора ГСГ-500-1. [35]

Выпрямители ВДГ-302 и ВДГ-601 предназначены для комплектации сварочных полуавтоматов унифицированной серии. Упрощенная схема стабилизированного выпрямителя ВДГ-302 приведена на рис. 60.136. Регулирование напряжения - плавно-ступенчатое. Ступенчатое регулирование производят путем изменения коэффициента трансформации трансформатора Т, плавное регулирование в пределах каждой ступени - управляемым трехфазным дросселем насыщения А.  [36]

Для нормальной работы потребителей необходимо поддерживать определенный уровень напряжения. С этой целью в электрических сетях применяется регулирование напряжения. Одним из способов регулирования напряжения является изменение коэффициента трансформации трансформаторов.  [37]

38 Силовой однофазный трансформатор. [38]

Коэффициентом трансформации трансформатора называется отношение номинального напряжения обмотки высшего напряжения к номинальному напряжению обмотки низшего напряжения. При изменении режимов в энергосистемах изменяются напряжения на шинах распределительных устройств, что вызывает необходимость регулирования напряжения. Одним из способов регулирования напряжения является изменение коэффициента трансформации трансформаторов. Такое регулирование обеспечивается путем устройства дополнительных ответвлений обмотки. Коэффициент трансформации меняется при изменении числа включенных витков.  [39]

Для ряда потребителей постоянного тока в процессе работы требуется плавное изменение величины выпрямленного напряжения. Регулировать напряжение на нагрузке возможно как путем изменения переменного, так и выпрямленного напряжения. В первом случае это достигается за счет изменения коэффициента трансформации трансформатора или сопротивления подмагни-чиваемого реактора ( дросселя), включенного последовательно в цепь переменного тока. Недостатки обоих методов заключаются в сложности выполнения трансформатора и значительных потерях мощности в реакторе.  [40]

Уменьшение X достигается расщеплением фаз токопроводов, применением продольной емкостной компенсации. Наиболее эффективно комплексное регулирование, когда вместе с изменением коэффициента трансформации трансформаторов согласованно изменяется мощность компенсирующих устройств предприятия.  [41]

42 Распределение токов по линиям при коротком замыкании. [42]

Для определения тока точной работы вторых и третьих ступеней дистанционной защиты рассчитываются токи, проходящие в реле при коротком замыкании в конце соответствующей зоны. Вычисляются начальные значения ( периодические составляющие) тока при коротком замыкании. Если оказывается, что ток, проходящий в токовую обмотку дистанционного реле, меньше, чем минимальное значение тока точной работы, указанное заводом-изготовителем или определенное опытом, выясняется возможность изменения коэффициента трансформации трансформаторов тока в сторону их уменьшения ( например, вместо трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 600 / 5 устанавливаются трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 400 / 5) или изменяется тип реле сопротивления. Если ток, проходящий через обмотку реле, больше максимального значения тока точной работы, коэффициент трансформации трансформаторов тока желательно увеличить.  [43]

Главным его преимуществом являются простота схемы и малые размеры. Основные недостатки связаны с потерями мощности в резисторах от постоянных составляющих токов коллектора, базы и эмиттера. Для исключения этих потерь переходят к схеме дроссельного усилителя ( рис. 5.19 6), основным недостатком которой, так же как и первой схемы, является плохое согласование каскадов по мощности. Последнее заставляет перейти к трансформаторным схемам ( рис. 5.19 в), где согласования добиваются изменением коэффициента трансформации трансформатора. Обычные трансформаторы с магнитной связью удовлетворительно работают только до частот порядка 10 МГц, на более высоких частотах используют специальные трансформаторы - на отрезках длинных линий.  [44]

При проверке и градуировке приборов и систем измерений получают ряд значений входной величины Х ( и ряд соответствующих им значений выходной величины Yf. Если эти данные нанести на график с координатами X и Y, то полученные точки разместятся в границах некоторой полосы. Когда эти точки лежат в границах линий, параллельных друг другу, т.е. абсолютная погрешность во всем диапазоне измерений ограничена постоянным ( не зависящим от текущего значения X) пределом Д0 то такая погрешность называется аддитивной, т.е. получаемой путем сложения, или погрешностью нуля. Примером систематической аддитивной погрешности является погрешность от неточной установки прибора на нуль перед измерением. Примерами случайных аддитивных погрешностей являются погрешности от тепловых шумов, от трения в опорах подвижной части измерительного механизма и т.п. Если ширина полосы абсолютных погрешностей возрастает пропорционально росту входной величины X, а при Х 0 также равна нулю, то такая погрешность называется мультипликативной или погрешностью чувствительности. Причиной такой погрешности может быть изменение коэффициента трансформации трансформатора тока при измерениях.  [45]



Страницы:      1    2    3