Cтраница 2
Большое значение для нормальной, надежной работы генераторов низкого напряжения имеет качество щеток. Если щетки мягче коллектора, происходит быстрое загрязнение его пылью; если материал щеток тверже коллектора, происходит быстрый износ его. Щетки генераторов должны быть тщательно установлены и притерты и должны работать без малейшего искрения и шума. Положение щеткодержателей фиксируется отметками, сделанными на заводе. Щетки должны иметь наклон в сторону вращения; сдвигать щеточные траверсы по направлению вращения не нужно, так как при этом генератор размагничивается и для поддержания напряжения необходимо чрезмерно увеличивать ток возбуждения, что вызывает перегрев катушек возбуждения. [16]
Область применения металло-графитных щеток почти исключительно ограничивается генераторами низкого напряжения. [17]
Область применения металло-графитных щеток почти исключительно ограничивается генераторами низкого напряжения. Кроме того, их применяют для снятия токов большой силы со скользящих колец. При этом содержание металла в щетке изменяется в зависимости от окружной скорости и максимальной силы тока на кольце. [18]
Примерно в 30 - х годах были сконструированы многоамперные генераторы низкого напряжения: мощность по току таких генераторов достигла 15 тыс. а в одном агрегате. [19]
Изоляция класса В применяется преимуще-твенно лишь в низковольтных машинах генераторы низкого напряжения) в тех слу - 1зях, когда обмотка выполняется из меди трямоугольного сечения. Магнитные системы ( лектродвигателей вспомогательных машин сарактеризуются слабым насыщением. [20]
Как видно из рассмотрения характеристических кривых, внешние характеристики генераторов низкого напряжения имеют форму, обычную для машин с шунтовым возбуждением. [21]
Источниками постоянного тока при электрохимической обработке металлов служат электродвигатели - генераторы низкого напряжения, рассчитанные на большую силу тока, или полупроводниковые многоамперные выпрямители, состоящие из трансформатора и вентиля, пропускающего электрический ток только в одном направлении: электронные, селеновые, германиевые, кремниевые и др. В практике электролитических цехов покрытий применяют индивидуальное питание отдельных ванн и питание одновременно нескольких ванн, включенных параллельно. [22]
В электрической схеме реверсирования тока контакты реле переключают ток обмотки возбуждения генератора низкого напряжения 5000 / 2500 а, питаемой от отдельного возбудителя ПН-110 в. Через замыкающий контакт реле включается исполнительное реле, подающее напряжение в обмотку генератора, и отключается цепь питания второго реле. [23]
![]() |
Схема питания независимого возбуждения испытательных генераторов. [24] |
На рис. 10 - 14 показаны схемы включения цепей управления и сигнализации генератора низкого напряжения через контакты ключей КУ. [25]
Для получения постоянного тока напряжением 20 - 25 в в некоторых случаях используют генераторы низкого напряжения 6 / 12 в путем изменения скорости их вращения. Напряжение шунтовых генераторов при одном и том же токе возбуждения почти пропорционально скорости вращения. На этом основании повышают скорость вращения генераторов низкого напряжения типа НД, чтобы получить повышенное напряжение. [26]
Если сопротивление токовой катушки реле соизмеримо с сопротивлением проводов и переходных контактов, то при наладке применять генератор низкого напряжения. [27]
Для реверсирования тока в цепи гальванических ванн была предложена А. А. Беленьким и Л. Н. Солтановым схема, в которой применены электромашинные усилители ЭМУ, используемые в качестве возбудителей генераторов низкого напряжения. [28]
Правильное выполнение щеткодержателей, равномерность нажима на щетки, симметричность расположения щеточных кронштейнов, одинаковая притертость щеток, хорошие контакты между канатиками щеток и токособирательными деталями и, наконец, гладкая полированная поверхность коллектора являются основным условием нормальной работы генераторов низкого напряжения. [29]
Широкое применение находят генераторы постоянного тока и для других целей. Генераторы низкого напряжения используются для питания электролитических ванн и зарядки аккумуляторов, для высококачественной сварки. [30]