Cтраница 1
Индуктор генератора питается от полупроводникового преобразователя - статического тири-сторного возбудителя, с которым обмотка возбуждения соединяется через два контактных кольца. При разряде ЭМН с электродинамическим торможением ротора автоматический регулятор возбуждения поддерживает напряжение якоря генератора в заданных пределах. Система возбуждения осуществляет также гашение магнитного поля ( развозбуждение) генератора при сбросах нагрузки и аварийных отключениях агрегата. Разряд ЭМН, происходящий в режиме динамического торможения, длится несколько секунд. [1]
Индуктор генератора, выпрямители и обмотка переменного тока возбудителя размещены на одном валу. Питание неподвижной обмотки возбуждения возбудителя 9 осуществляется через регулятор напряжения 3 и выпрямитель 7 от обмотки переменного тока 1 подвозбудителя Ш, постоянные магниты 2 которого расположены на роторе. Обмотка переменного тока 4 синхронного генератора I рассчитана на номинальное напряжение и частоту. [2]
Для привода индуктора генератора ГД-312 в преобразователе ПД-305 применен электродвигатель АВ2 - 51 - 2В, вал которого соединен с валом гЕрсрэтора с помощью эластичной муфты. Питание электродвигателя осуществляется от сети переменного тока. [3]
![]() |
Принципиальная схема электрртермохимиче-ского способа осаждения металлопокрытий в непроточном растворе. [4] |
Ванну помещают в индуктор генератора высокочастотных электромагнитных колебаний. Генератор включают, и на поверхности находящихся в растворе деталей под воздействием индуктированной электродвижущей силы возникают вихревые электрические токи ( токи Фуко), вызывающие их нагрев. Так как детали находятся в контакте с рабочим раствором, то на их горячей поверхности зарождается и по мере разогрева, активизируется процесс осаждения покрытий. В данном случае он начинается не через несколько часов после начала разогрева раствора, а через несколько секунд: после нажатия кнопки включения на пульте управления генератора ТВЧ практически сразу же на стальную деталь начинает осаждаться покрытие. Отличительной особенностью данного способа осаждения покрытий является то, что с возрастанием плотности загрузки необходимая для прохождения реакций удельная мощность снижается, тогда как в гальванических процессах повышение плотности загрузки влечет соответствующее увеличение потребной мощности генератора. Нагрев находящихся в растворе деталей токами высокой частоты экономически выгоднее всех других способов, так как тепло извлекается непосредственно из самой детали. [5]
Как соединяют катушки возбуждения в двух - и четырехполюсном индукторе генератора постоянного тока. [6]
Оно расположено под углом 90 относительно поля, создаваемого индуктором генератора. [7]
![]() |
Установка для эпитаксиального наращивания. [8] |
Процесс проводится в реакторе, представляющем собой кварцевую трубу, помещенную в индуктор ВЧ генератора. Кремниевые пластины, расположенные на графитовой подставке, нагреваются до 1200 С в атмосфере водорода, затем в реактор вводится соляная кислота, и происходит стравливание поверхностного слоя пластины для удаления нарушенной кристаллической структуры загрязнений. После этого прекращают подачу НС1 и вводят тетрахлорид. Осаждающиеся атомы мигрируют по поверхности пластины, пока не займут место в кристаллической решетке. В результате на поверхности пластины кремния осаждается моиокристаллической слой, называемый эпитаксиальным. Скорость наращивания примерно 1 мкм / мин. [9]
В случае применения подложек не стержневой, а сложной формы процесс осуществляется в реакторе, где источником нагрева образца служат токи высокой частоты. Индуктор генератора может помещаться внутрь аппарата, тогда последний изготавливается из металла. Реактор, помещаемый внутрь индуктора, обычно делают из кварцевого стекла. [10]
В обмотках якоря трехфазного синхронного генератора индуктируются токи, частота которых равна 50 Гц. Индуктор генератора имеет два полюса. [11]
![]() |
Принцип устройства генератора постоянного тока. [12] |
При небольшой мощности генераторы выполняются двухполюсными. Индукторы генераторов средней и большой мощности имеют 4 ( рис. 4.2 о) и более полюсов. Катушки полюсов соединены между собой последовательно так, чтобы полярность их чередовалась. [13]
В свободно засыпанной насадке из фарфоровых шаров в различных местах располагались металлические шары-термозонды того же диаметра с зачеканенными в них термопарами. Трубу с насадкой можно было перемещать в индукторе генератора тока высокой частоты ( 30 кгц), что позволяло быстро ( за 3 - 15 сек) нагревать термозонды, расположенные в любом месте, до 130 - 140 С. [14]
Это вызовет уменьшение тока возбуждения, и возникший в обмотке индуктора генератора ток размыкания будет одного с ним направления в обмотках ВО и УО, в связи с чем уменьшится поле сердечника и ускорится отход вибратора от сердечника, вследствие чего увеличится частота колебаний вибратора. В данном регуляторе, подобно тому, что мы видели в генераторе трактора G-80, контакты регулятора за-шунтированы конденсатором, и ток размыкания при выходе из выравнивающей обмотки разветвляется в точке А по трем направлениям: в ускоряющую обмотку УО, добавочное сопротивление ДС и в конденсатор. [15]