Cтраница 2
Уравнение напряжений обмотки статора ( 41 - 4), записанное при частоте / ь совпадает с уравнением первичной обмотки трансформатора. [16]
Уравнение напряжений обмотки статора ( 41 - 4), записанное при частоте Д, совпадает с уравнением первичной обмотки трансформатора. [17]
Уравнения напряжения синхронной машины в осях а, Р ( 29а), ( 296) и в осях d, q ( 34a), ( 346) могут быть выведены и другим путем, наглядно иллюстрирующим линейное преобразование координат. [18]
Уравнение напряжений обмотки статора ( 41 - 4), записанное при частоте / 1; совпадает с уравнением первичной обмотки трансформатора. [19]
![]() |
Схема электрической машины с вращающимися щетками. [20] |
Уравнения напряжений результирующих векторов получены для координатных осей, вращающихся с произвольной скоростью, и представляют собой наиболее простой и общий вид уравнений Кирхгофа для обобщенной машины. В таком виде уравнения применяются редко. [21]
Уравнения напряжений результирующих векторов получены для координатных осей, вращающихся с произвольной скоростью, и представляют собой наиболее простой и общий вид уравнений Кирхгофа для обобщенной машины. В таком виде уравнения применяются редко. Наибольший интерес представляют уравнения в координатных осях а, р, когда ( о. Моделирование процессов преобразования энергии ведется на постоянных токах. [22]
Уравнения напряжений установившегося режима ЭП получаются из дифференциальных уравнений электромеханического преобразования путем замены в них оператора дифференцирования d / dt нау со. [23]
Уравнения напряжений установившегося режима ЭП получаются из дифференциальных уравнений электромеханического преобразования путем замены в них оператора дифференцирования d / dt на / со. [24]
Уравнение напряжений явнополюсного ненасыщенного синхронного генератора может быть представлено и в другом виде. [25]
Уравнение напряжений явнополюсного ненасыщенного синхронного генератора может быть представлено в другом виде. [26]
Составим уравнения напряжения для одной фазы первичной обмотки и одной фазы вторичной обмотки асинхронной машины с вращающимся ротором. В соответствии с изложенным в § 24 - 1 и 24 - 2 эти уравнения можно написать для такого момента времени или положения ротора, когда оси рассматриваемых фаз двух обмоток совпадают. Допустим также, что магнитные потери в сердечниках статора и ротора равны нулю. [27]
Заставим уравнения напряжения для одной фазы первичной обмотки и одной фазы вторичной обмотки асинхронной машины с вращающимся ротором. В соответствии с изложенным в § 24 - 1 и 24 - 2 эти уравнения можно написать для такого момента времени или положения ротора, когда оси рассматриваемых фаз двух обмоток совпадают. Предположим, что вторичная цепь замкнута накоротко и поэтому ее напряжение равно нулю. Допустим также, что магнитные потери в сердечниках статора и ротора равны нулю. [28]
![]() |
Электродинамический преобразователь. [29] |
Составим уравнение напряжений в электрической цепи такого устройства. Пусть внешняя электрическая цепь ( рис. 3.2) состоит из источника напряжения U и сопротивления гн. [30]