Уравнение - трансформатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Женщины обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. Законы Мерфи (еще...)

Уравнение - трансформатор

Cтраница 1


1 Кривые напряжения и магнитной индукции при питании дросселя от источника синусоидального напряжения. [1]

Уравнение трансформатора может быть получено из уравнения ( 3 - 36), определяющего вольт-секундную площадь полупе-р иода кривой напряжения питания. Это приращение потока должно быть пропорционально количеству вольт-секунд напряжения питания в этом интервале.  [2]

3 Представление нелинейного трансформатора в виде линейного шумящего многополюсника. [3]

Уравнения трансформатора рассматриваются как уравнения с периодическими коэффициентами. Однако эти уравнения не отражают полностью процессов в нелинейном трансформаторе, так как в цепях с нелинейными параметрами гармоники влияют друг на друга. Нелинейный ( насыщенный) трансформатор является генератором высших гармоник.  [4]

Уравнения трансформаторов получаются из уравнений обобщенной машины и теория трансформаторов и вращающихся машин близки друг к друг. Поэтому и в трансформаторах целесообразно ввести понятие установившихся и переходных индуктивных сопротивлений.  [5]

6 Переходный процесс в линейной L-цепи при подаче скачка напряжения.| Переходный процесс в дроссельном магнитном усилителе. [6]

Уравнение трансформатора очень полезно при проектировании магнитного усилителя, так как оно связывает действующее значение приложенного синусоидального напряжения с максимальным значением магнитной индукции, наводимой в сердечнике обмотки. Необходимо напомнить, что зависимость индуктированного напряжения от потока, выраженная в форме закона электромагнитной индукции, не зависит от материала сердечника, поэтому уравнение трансформатора можно использовать во всех случаях, вплоть до насыщения потока.  [7]

8 Различные схемы трансформаторов. [8]

Хотя уравнения трансформатора значительно проще уравнений вращающихся машин, моделирование процессов в трансформаторах затрудняется большим разбросом значений номинальных токов и токов короткого замыкания.  [9]

Все уравнения трансформатора могут быть записаны в относительных единицах. Для того чтобы представить уравнение напряжений или токов в относительных единицах, его нужно разделить соответственно или на базисное напряжение, или на базисный ток.  [10]

Хотя уравнения трансформатора значительно проще уравнений вращающихся машин, моделирование процессов в трансформаторах затрудняется большим разбросом значений номинальных токов и токов короткого замыкания.  [11]

Для уравнений трансформатора может быть предложена векторная диаграмма, являющаяся геометрической интерпретацией уравнений трансформатора на комплексной плоскости.  [12]

13 Эквивалентная электрическая схема с изоляцией выходных цепей. [13]

Система уравнений трансформатора с тремя обмотками при наличии рассеяния не зависит от того, разделяется магнитный поток в сердечнике или нет.  [14]

При этом уравнения трансформатора рассматриваются как уравнения с периодическими коэффициентами. Однако эти уравнения не отражают полностью процессов в нелинейном трансформаторе, так как в цепях с нелинейными параметрами гармоники влияют друг на друга.  [15]



Страницы:      1    2    3    4