Cтраница 1
Высоковольтный генератор состоит из высоковольтного трансформатора, трансформатора накала и выпрямителя. Трансформаторы накала с напряжением во вторичной обмотке 8 - 25 В применяют для накала нити катода трубки. [1]
Высоковольтный генератор предназначен для соединения постоянного ( или пульсирующего) напряжения между анодом и катодом необходимой величины и тока питания нити накала рентгеновской трубки. [2]
Почему низковольтные и высоковольтные генераторы делаются с независимым возбуждением. [3]
Включение высоковольтного генератора, дозирующих устройств и электродвигателя для вращения распылительной головки производится с пульта управления. Для подачи лакокрасочного материала к головке распылителя достаточно нажать на спусковой крючок, который в свою очередь открывает шариковый клапан. При необходимости работы с пневматической головкой нажатием кнопки на спусковом крючке микропереключатель включает подачу воздуха к головке. [4]
Попытки изготовления высоковольтных генераторов, где толщина пазовой изоляции была бы особенно велика, а перепад температуры в ней составлял бы около 30 - 35 С, были безуспешными, так как изоляция быстро выходила из строя. [5]
![]() |
Включение фазных ламп трехфазного генератора. [6] |
Включение фазных ламп высоковольтных генераторов осуществляется через измерительные трансформаторы напряжения. [7]
Для питания электризатора предусмотрен миниатюрный высоковольтный генератор, собранный на полупроводниковых триодах. Мощность, потребляемая приставкой, не превышает 10 вт. [8]
Иную структурную схему имеет высоковольтный генератор затухающих колебаний, применяемый для возбуждения искры в двигателях внутреннего сгорания. [9]
В зарубежных странах изучение высоковольтных генераторов с прямым подключением на ЛЭП проводится только на уровне поисковых исследований. В СССР это направление доведено до опытных промышленных машин. Высоковольтные гидрогенераторы перспективны прежде всего в следующих случаях: 1) для подземных ГЭС, где размещение повышающих трансформаторов требует значительного удаления высоковольтной подстанции от здания ГЭС из-за местных условий, в результате чего приходится идти на применение дорогих кабельных связей на генераторном напряжении; 2) для ГАЭС, подключаемой к сети сравнительно небольших напряжений ( 110 - 220 кВ), что приводит к удешевлению такой станции. [10]
При измерении сопротивления изоляции высоковольтных генераторов во время вращения машины из-за остаточного магнетизма в статоре могут появиться опасные напряжения даже при отключенной обмотке возбуждения. Поэтому в данном случае измерение сопротивления изоляции нужно производить с максимальной осторожностью, стоя на резиновом коврике и в резиновых перчатках. [11]
Приведенные данные относятся к высоковольтным генераторам и синхронным компенсаторам. [12]
Защиты, устанавливаемые на высоковольтных генераторах мощностью до 1 МВт, используются и на более мощных генераторах. Применительно к этим генераторам остается неизменным только выполнение максимальной защиты напряжения и защиты от симметричных перегрузок. Остальные защиты, как правило, усложняются. [13]
За последнее двадцатилетие получили распространение высоковольтные генераторы Ван де Граафа, работающие на принципе накапливания статических зарядов. [14]
Для реализации АЭЭШ могут быть использованы высоковольтные генераторы типа ШГИ и более универсальные низковольтные низкочастотные генераторы типа ИТТ-35 более простые по конструкции и надежные в работе, имеющие малые габаритные размеры. [15]