Cтраница 2
![]() |
Работа синхронного генератора в энергосистеме, о - схема замещения. б - векторная диаграмма. [16] |
Они не имеют заметной статической ошибки; устройство форсировкй возбуждения в этих регуляторах является резервирующим элементом, дополнительно убыстряющим процесс регулирования. [17]
В § 11.1 и 11.2 отмечалось на примерах устройств возбуждения резонаторов и волноводов, что при рассмотрении волновых процессов в изолированных структурах обычно должна быть задана падающая волна. Процесс в целом есть дифракция, поскольку эта волна возбуждает некоторое поле в структуре и отражается назад. Если все входящие в рассмотрение волны являются направляемыми, будем употреблять выражение волноводная дифракция. [18]
Предназначен дли применения в составе гибридных интегральных схем устройств возбуждения источников излучения быстродействующих волоконнооптических линий передачи информации. Выпускается в бескорпусном исполнении. [19]
![]() |
Принципиальная схема ионного возбуждения турбогенератора ТГВ-300. [20] |
Отсутствие Коллектора существенно повышает надежность по сравнению с устройствами возбуждения, использующими генератор постоянного тока. [21]
![]() |
К определению коэффициентов теплоотдачи. [22] |
Отличия в конструкцию явнополюсной синхронной машины вносит наряду с устройством возбуждения и подвода тока к ротору еще и конструкция ротора в отношении устройства полюсов и обода. Благодаря этому ряд заводов унифицирует исполнение синхронных и асинхронных машин, используя одни и те же штампы для сердечников статоров, конструкции корпусов, подшипники, обмотки и др. детали. [23]
К основным частям синхронных машин кроме статора и ротора относятся устройства возбуждения и охлаждения. Обмотки статора и ротора являются активными частями, так как участвуют в основных электромагнитных процессах выработки электроэнергии. Корпус статора ( станина), вал ротора, подшипники, подпятники, различные крепления и прочие детали являются конструктивными частями, выполняющими вспомогательные функции и обеспечивающими прочную взаимную связь активных частей и заданную конфигурацию всего агрегата. [24]
Имеется комплекс вспомогательных устройств, обеспечивающих работу ртутных вентилей: устройство возбуждения и зажигания вентилей, узел запирающего напряжения, устройство сеточного управления. [25]
Помимо перечисленных защит, на каждом генераторе должно быть предусмотрено устройство форсиров-ки возбуждения, обеспечивающее потолочное возбуждение при снижении напряжения на шинах генератора. Форсировка возбуждения осуществляется с помощью двух реле минимального напряжения типа ЭН-528, подключенных во избежание ложного срабатывания при перегорании предохранителей к разным трансформаторам напряжения. [26]
Одновременно с указанными выше испытаниями проверяют правильность обозначения выводов фаз устройств возбуждения и сеточного регулирования. [27]
В последние годы разработаны устройства безынерционного ионного возбуждения с управляемыми ртутными выпрямителями и устройства возбуждения на твердых выпрямителях. Скорость нарастания возбуждения на зажимах ротора синхронных машин переменного тока оценивается средней скоростью. Последняя определяется тангенсом угла наклона к оси абсцисс прямой аб стороны треугольника абв ( рис. 2 - 2) с площадью, равной заштрихованной площади, ограниченной действительной кривой нарастания напряжения за время 0 5 сек. [29]
![]() |
Констукция газового лазера дугового разряда.| Разрядная трубка газового лазера тлеющего разряда. [30] |