Cтраница 2
Мы рассмотрели двухполюсный генератор, но возможны и многополюсные генераторы, имеющие р пар полюсов. Так, в четырехполюсном генераторе ( рис. 220) имеются четыре параллельные ветви и две нейтральные линии. Вообще в генераторе должно быть всегда столько щеток, сколько полюсов. [16]
Обмотка якоря двухполюсного генератора с параллельным возбуждением имеет число проводников N 250; магнитный поток Ф 2 3 - 10 - 2 вб. [17]
Начало строительства двухполюсных генераторов с приводом от паровых турбин за рубежом относится к первому десятилетию XX века, а в СССР - после Великой Октябрьской социалистической революции. До 1917 г. в России было выпущено всего лишь несколько небольших генераторов. Первые генераторы мощностью 1 5 и 5 Мет были изготовлены заводом Электросила в 1924 г. и в дальнейшем рост мощности генераторов происходил следующим образом: в 1928 г. - 10 Мет, в 1930 г. - 24 Мет, в 1931 г. - 50 Мет, л 1037 г - 100 Мет с воздушным охлаждением ( тип T2) t в 1945 г. - - 10& Мет с водородным охлаждением ( тип ТВ2), в 1957 г. - 200 Мет с непосредственным водородным охлаждением обмотки ротора ( тип ТВФ), в 1960 г. - 200 Мет с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора и непосредственным водородным охлаждением обмотки ротора ( тип ТВВ), в 1964 г. - 500 Мет, в 1969 г. - 800 Мет. В настоящее время проектируется генератор 1200 Мет. [18]
Обмотка якоря двухполюсного генератора с параллельным возбуждением имеет число проводников N - 252, магнитный поток Ф 2 3 - 10 - 2 Вб. Частота вращения якоря п1450 об / мин. [19]
Начало строительства двухполюсных генераторов с приводом от паровых турбин за рубежом относится к первому десятилетию XX века, а в СССР - после Великой Октябрьской социалистической революции. До 1917 г. в России было выпущено всего лишь несколько жв & эдъших генераторов. Первые генераторы мощностью 1 5 и 5 М т были изготовлены заводом Электросила в 1924 г. и в дальнейшем рост мощности генераторов происходил слеДующим образом: в 1928 г. - 10 Мет, в 1930 г. - 24 Мет, в 1931 г. - 50 Мет, в 1937 г. - 100 Мет с воздушным охлаждением ( тип Т2), в 1945 г. - 100 Мет с водородным охлаждением ( тип ТВ2), в 1957 г. - 200 Мет с непосредственным водородным охлаждением обмотки ротора ( тип ТВФ), в 1960 г. - 200 Мет с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора и непосредственным водородным охлаждением обмотки ротора ( тип ТВВ), в 1964 г. - 500 Мет, в 1969 г. - 800 Мет. В настоящее время проектируется генератор 1200 Мет. [20]
Обмотка якоря двухполюсного генератора параллельного возбуждения имеет N - 500 проводников и 2 а4 параллельных ветви. Скорость вращения якоря л2500 об / мин. [21]
В последующих параграфах двухполюсные генераторы будут рассмотрены подробно, при этом в качестве примера будет использован точечноконтактный триод. Основной принцип работы схем на точечноконтактных триодах может быть затем с небольшим изменением распространен на работу цепей с другими типами токоусилительных устройств. Генераторы, которые зависят от внешних цепей обратной связи, рассматриваются в последних параграфах этой главы. [22]
В отличие от двухполюсного генератора за один оборот ротора каждый проводник обмотки дважды оказывается против середины полюса одинаковой полярности. [23]
Разместив на статоре двухполюсного генератора с подвижным магнитным-полем три одинаковые обмотки, сдвинутые одна относительно другой на 120, можно получить от генератора трехфазный переменный ток. [24]
Рассмотрим в качестве примера двухполюсный генератор, обмотка якоря которого состоит из шести секций, уложенных в шести пазах сердечника якоря. На рис. 12.5, а приведена развернутая схема обмотки якоря. [25]
![]() |
Генератор постоянного тока ( F - 15BJ. [26] |
На рис. 52 показан двухполюсный генератор постоянного тока Г-15 Б ( автомобиль ЗИЛ-150); конструкции других автомобильных генераторов отличаются только числом пластин в коллекторе, размерами и обмоточными данными. [27]
![]() |
Схема ЭМУ поперечного поля. [28] |
Электромашинный усилитель поперечного поля представляет собой специальный двухполюсный генератор постоянного тока, в котором поперечный поток якоря используется как главный поток возбуждения. [29]
Предположим, что внутренняя схема двухполюсного генератора сигнала неизвестна ( черный ящик), и поэтому о его энергетических возможностях можно судить лишь по результатам измерений со стороны его внешних зажимов. [30]