Cтраница 1
Рассмотренное исполнение наиболее часто применяется в электрических машинах. При этом чаще всего используется модификация с однофазными или многофазными разноименнополюсными обмотками ( см. § 19 - 2), выполненными с одинаковым числом периодов поля. [1]
![]() |
Машина с одной распределенной обмоткой ( / на статоре ( рг 2, QI 3 и зубчатым ( явнополюсным сердечником ( 4 ротора ( Z4 2рг 4. [2] |
Рассмотренное исполнение применяется в реактивных синхронных электрических машинах. Достоинством этого исполнения является предельная простота конструкции и отсутствие скользящих контактов в цепи питания обмотки. [3]
Рассмотренное исполнение наиболее часто применяется в электрических машинах. При этом чаще всего используется модификация с однофазными или многофазными разноименнополюсными обмотками ( см. § 19 - 2), выполненными с одинаковым числом периодов поля. [4]
![]() |
Машина с одной распределенной обмоткой ( / на статоре ( pt 2, / i 3 и зубчатым ( явнополюсным сердечником ( 4 ротора ( Z4 2pi 4. [5] |
Рассмотренное исполнение применяется в реактивных синхронных электрических машинах. Достоинством этого исполнения является предельная простота конструкции и отсутствие скользящих контактов в цепи питания обмотки. [6]
![]() |
Простейшая схема исполнительного органа вре-мя-импульспого роле. [7] |
Рассмотренные исполнения основных узлов время-импульсных реле не являются единственно возможными. [8]
Все рассмотренные исполнения тороидальных двигателей имеют простую конструкцию и технологию изготовления. Для сокращения вспомогательного времени на механическую обработку деталей целесообразно использовать литье под давлением, штамповку, пресс-формы. Путем штамповки получаются роторы-зубчатки для двигателей с постоянными магнитами, роторы-диски для асинхронного и гистерезисного двигателей. Значительно упрощает изготовление постоянных магнитов феррито-вых тороидов с пазами использование ультразвука и пресс-форм при изготовлении их из спецпорошков. [9]
![]() |
Схема узлов электронно-гидравлического регулятора ( В - выпрямитель.| Принципиальные схемы гидравлических исполнительных механизмов. [10] |
Регулятор в рассмотренном исполнении реализует ПИ-закон регулирования. В отсутствие устройства обратной связи регулятор реализует И-закон регулирования. Для построения П - регу-лятора необходимо закоротить компенсаторы С2 и С3 в устройстве обратной связи УОС. [11]
![]() |
Прокладка токопровода. [12] |
Относительные суммарные потери мощности ( на 1 А передаваемого тока) в рассмотренных исполнениях в значительной мере определяются потерями в поддерживающих конструкциях, шинодержателях и армировке изоляторов. [13]
![]() |
Гоко провод с верти. [14] |
Относительные суммарные потери мощности ( на 1 а передаваемого тока) в рассмотренных исполнениях в значительной мере определяются потерями в поддерживающих конструкциях, шинодержателях и армировке изоляторов. Эти потери, как правило, не меньше, а иногда и значительно больше потерь в шинах. При неизменной конструкции неименованных выше элементов потери будут увеличиваться с возрастанием расчетной величины тока короткого замыкания, так как при этом возрастает число мест крепления шин. [15]