Cтраница 1
Габариты генераторов, кроме первого, даны без питающих анодных трансформаторов. [1]
С появлением интегральных микросхем габариты генераторов значительно уменьшились. Лишь выходные устройства, обеспечивающие значительный ток нагрузки, выполняются на дискретных компонентах. [2]
Компоновка всех узлов и аппаратов в одном блоке снижает габариты генератора и значительно облегчает работы по его монтажу. [3]
На современных тепловозах применяется также автоматическое ограничение напряжения тягового генератора при больших скоростях движения, что позволяет уменьшить габариты генератора и защитить элементы силовой цепи тепловоза ( линия вг) от высокого напряжения. [4]
Черепетской, Приднепровской и др. ГРЭС, гидрогенераторы по 225 тыс. кет для Братской ГЭС, силовые трансформаторы на напряжение 500 тыс. в мощностью 135 тыс. ква; высоковольтная аппаратура на 330 кв и аппараты постоянного тока на напряжение 400 кв; разрядники на 500 кв для защиты от грозовых и коммутационных напряжений. Это позволяет уменьшить габариты генераторов и значительно сократить расход материалов по сравнению с аналогичными генераторами старых систем. [5]
В этом случае габариты генератора могут быть в 2 - 3 раза меньше при такой же производительности. [6]
![]() |
Формирование характеристики с двумя экстремумами ( а и логическая схема для ее получения ( б. [7] |
Для повышения точности термокомпенсации количество кус - ков, из которых образуется выходная функция, необходимо уве - личивать. Однако при этом увеличивается количество цепочек, габариты генератора и потребляемая им мощность. [8]
Информация об использовании энергии высших гармоник магнитного поля в системах регулирования напряжения синхронных генераторов встречается как в отечественных, так и в зарубежных изданиях. Применение систем гармонического компаундирования позволяет уменьшить массу и габариты генератора и регулирующей аппаратуры, увеличить быстродействие процесса регулирования напряжения, уменьшить провалы и выбросы напряжения при внезапных подключениях и отключениях нагрузки, что очень важно при работе генераторов на импульсную нагрузку. [9]
Ацетиленовые генераторы системы KB обладают высоким коэффициентом использования карбида кальция, обеспечивают наилучшие условия его разложения, хорошее охлаждение и промывку газа. Недостатками генераторов системы KB являются значительный расход воды, что обусловливает увеличенные габариты генераторов и большое количество отходов. [10]
Ацетиленовые генераторы системы KB обладают высоким коэффициентом использования карбида кальция, обеспечивают наилучшие условия его разложения, хорошее охлаждение и промывку газа. Недостатками генераторов системы KB являются значительный расход воды, что обусловливает увеличенные габариты генераторов и большое количество отходов. [11]
Ацетиленовые генераторы системы KB обладают высоким коэффициентом использования карбида кальция, обеспечивают наилучшие условия его разложения, хорошее охлаждение и промывку газа. Недостатками генераторов системы KB являются значительный расход воды, что обусловливает увеличенные габариты генераторов, и большое количество отходов. [12]
Ее достоинствами являются легко осуществимая плавная регулировка обратной связи, возможность применения последовательного и параллельного питания анодной цепи и независимость коэффициента обратной связи от частоты. К недостаткам схемы следует отнести некоторую сложность конструкции, обусловленную наличием двух катушек индуктивности, что увеличивает габариты генератора, его вес и стоимость. [14]
Ацетилен получают главным образом в мокрых генераторах, в которых для разложения 1 кг карбида кальция расходуется 5 - 12 л воды. Для хранения и транспортировки жидкого ила требуются иловые ямы, цистерны, насосы и другое оборудование. Габариты мокрых генераторов большие. Более экономичны сухие генераторы, для разложения 1 кг карбида в которых требуется примерно 1 л воды. [15]