Cтраница 2
![]() |
Схема ЯМР-спектрометра. [16] |
Для эксперимента образец массой не более 0 5 г, находящийся в тонкостенной стеклянной ампуле, вставляют в катушку, помещаемую в поле сильного магнита, и воздействуют переменным током постоянной частоты генератора. При достижении резонансных условий проявляется ЯМР. Высокая разрешающая способность ЯМР-спектрометров и стремление к исследованию вещества в естественном состоянии определили направленность использования метода. Как установлено на основании обширного экспериментального материала, полученного в лаборатории битуминологии ВНИИЯГГ, ЯМР дает важную информацию при изучении конденсатов и углеводородной фракции нефтей. В связи с этим из нефти предварительно удаляют смолисто-асфальтеновые компоненты ( см. выше), а конденсаты изучают в естественном состоянии. Трудоемким и ответственным этапом исследований является интерпретация ЯМР-спектров. [17]
Переход к качаниям лучше всего заметен по изменению переменного тока, индуктированного в обмотке возбуждения ротора: переменный ток с примерно постоянной амплитудой и с быстро увеличивающимся периодом заменяется переменным током постоянной частоты и с резко спадающей амплитудой. В конце качаний затухают колебания скорости вращения и она становится равной синхронной; затухает индуктированный переменный ток в обмотке возбуждения ротора. [18]
![]() |
Основные технические данные авиационных ( тины А, АСАМ.| Структурная схема установки с АБ для вторичной системы электроснабжения. [19] |
Здесь АБ предназначена для использования во вторичной системе электроснабжения постоянного тока. Первичной является более мощная система переменного тока постоянной частоты, которая осуществляет магистральное электроснабжение, в том числе заряд АБ. [20]
![]() |
Спектрометр ядерного резонанса. а - схнма радиочастотного контура, б - схема всей установки. [21] |
На рис. 111.42 изображена схема простого ЯМР-спектромет-ра. В радиочастотном контуре ( рис. 111.42, а) переменный ток постоянной частоты, который подводится от генератора G, протекает по цепи, состоящей из большого сопротивления R, и параллельно соединенных конденсатора С и катушки L. Образец помещают в катушку и настраивают контур, изменяя емкость. [22]
Механические и электрические приводы стандартны и взаимозаменяемы в большинстве приборов. Приборы с механическими часовыми приводами не требуют мощных источников энергии и применяются в случаях, когда переменный ток постоянной частоты недоступен или же прибор размещен во взрывоопасных помещениях. Самописцы с круговой диаграммой изготовляются для осуществления непрерывной одно -, дву -, трех - или четырехточечной записи; выпускаются также приборы с шеститочечной дискретной записью. Самописцы с круговой диаграммой выпускаются многими фирмами, как в обычном, так и в брызго - и влагозащищенном исполнении для работы на открытом воздухе. [23]
В коллекторных машинах переменного тока преобразователь частоты работает в более тяжелых условиях, так как в нем осуществляется преобразование переменного тока постоянной частоты в переменный ток изменяющейся частоты. При этом вращающееся поле имеет форму еще более отличную от синусоидальной, чем поле машины постоянного тока. [24]
В коллекторных машинах переменного тока преобразователь частоты работает в более тяжелых условиях, так как в нем осуществляется преобразование переменного тока постоянной частоты в переменный ток изменяющейся частоты. [25]
![]() |
Ограничение силы тока в коммутируемой секции посредством включения сопротивлений между обмоткой якоря и коллекторными пластинами. [26] |
Таким образом, коллекторные машины переменного тока являются машинами, применяемыми для решения специальных задач. Для этих целей существует большое количество самых различных их типов, например, коллекторные генераторы переменного тока служат для получения переменного тока постоянной частоты при изменяющейся скорости первичного двигателя. [27]
Существует весьма большое количество разнообразных типов преобразователей и в настоящее время техническая мысль с большой интенсивностью продолжает работать над изысканием новых путей преобразования энергии. Если бы, например, удалось найти надежный и экономичный преобразователь переменного тока постоянной частоты и неизменного напряжения в переменный ток переменной частоты и переменного напряжения, то были бы решены крупнейшие задачи электрической тяги на переменном токе, регулируемого электропривода переменного тока и пр. [28]