Длительность - пусковой период - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Длительность - пусковой период

Cтраница 2


Защита от перегрузки должна предусматриваться на электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, и на электродвигателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска ( длительность прямого пуска непосредственно от сети 20 с и более), перегрузка которых возможна при чрезмерном увеличении длительности пускового периода вследствие понижения напряжения в сети.  [16]

Защита от перегрузки должна предусматриваться на электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам, и на электродвигателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска ( длительность прямого пуска непосредственно от сети 20 с и более), перегрузка которых возможна при чрезмерном увеличении длительности пускового периода вследствие понижения напряжения в сети.  [17]

Пуск в эксплуатацию установок биохимической очистки, для которых требуется предварительное образование микрофлоры ( активного ила, биологической пленки), должен осуществляться в теплое время года, когда температура сточных вод не снижается ниже 17 - 18 С. Длительность пускового периода составляет 2 - 3 месяца.  [18]

В заключение необходимо остановиться на режиме пуска реакционного аппарата, предназначенного для работы с возвратом промежуточного продукта. Отклонение от указанной зависимости увеличивает длительность пускового периода при нестационарном ( по составу реакционной смеси) режиме.  [19]

Газодиффузионные заводы - сложнейшие и чрезвычайно большие по своим размерам предприятия. Особенностью такого завода является, в частности, длительность пускового периода от времени загрузки сырья до установления стационарного рабочего режима с выдачей продукции. Нередко он доходит до 50 - 110 дней. Для полного накопления изотопа нужно несколько месяцев.  [20]

Рассмотрим специфику вихревого аппарата как объекта регулирования. Полезные сведения по этому вопро су содержат материалы, относящиеся к определению длительности пускового периода. Исследователи вихревой трубы в режиме максимальной температурной эффективности обычно утверждают, что она безынерционна. Действительно, выход на стационарный режим по температуре охлажденного потока происходит за.  [21]

Иногда при пусковых операциях возникают трудности, связанные с получением достаточно глубокого вакуума, что вызывает повышение температуры конденсата в сборнике конденсата до 55 С или даже больше; это же может произойти и в летний период, когда температура охлаждающей воды высока. При такой ситуации приходится либо байпасировать конденсат мимо ФСД, увеличивая тем самым длительность пускового периода, либо все-таки пропускать конденсат через ФСД, идя на риск деградации смол. Для НИФ такого рода затруднений не существует.  [22]

Возбуждение полюсов ротора включается после того, как ротор разовьет полное асинхронное число оборотов, составляющее около 95 % от номинального. Тогда двигатель входит в синхронизм. Длительность пускового периода синхронных двигателей составляет 5 - 6 сек.  [23]

Ток возбуждения полюсов ротора включается, когда ротор разовьет полное асинхронное число оборотов, составляющее около 95 % от номинального. После этого двигатель входит в синхронизм. Длительность пускового периода синхронных двигателей составляет 5 - 6 сек. Пусковой ток у них равен 5 0 - 6 5-кратному номинальному. Как и у короткозамкну-тых асинхронных двигателей, он может быть снижен почти вдвое первоначальным включением только половины асинхронной пусковой обмотки статора либо с включением через пусковой трансформатор.  [24]

В тех случаях, когда установка рассчитана на сравнительно частый пуск, электродвигатель выбирают на максимальную мощность компрессора. Поверхность конденсатора также рассчитывают с запасом, чтобы в пусковой период не возникали опасные давления конденсации. Это обеспечивает максимальное сокращение длительности пускового периода, но увеличивает габариты установки, ее стоимость и снижает эффективность работы двигателя при номинальном режиме.  [25]

26 Влияние температуры на вязкость воды. [26]

Так, для нормальной работы подшипников, особенно когда сильно меняется температурный режим, например при частых остановках двигателя ( автомобили и др.), имеет большое значение постоянство вязкости смазочных масел. С одной стороны, вязкость смазочных материалов не должна слишком падать при высоких температурах, а с другой стороны, при низких температурах вязкость не должна слишком возрастать. Последнее особенно сказывается при запуске двигателя - увеличивает длительность пускового периода и усиливает износ. Поэтому при подборе масел исследуют их вязкость при низкой и повышенной температурах.  [27]

Так, для нормальной работы подшипников, особенно тогда, когда сильно меняется температурный режим, например при частых остановках двигателя ( автомобили и др.), имеет большое значение постоянство вязкости смазочных масел. С одной стороны, вязкость смазочных материалов не должна слишком падать при высоких температурах, а, с другой стороны, при низких температурах вязкость не должна слишком возрастать. Последнее особенно сказывается при запуске двигателя - увеличивает длительность пускового периода и вызывает усиленный износ. Поэтому при подборе масел исследуют его вязкость при двух температурах - низкой и повышенной.  [28]

Защита от токов перегрузки выполняется как однофазная или двухфазная максимальная токовая защита и устанавливается только на двигателях, подверженных технологическим перегрузкам, как правило, с действием на сигнал или разгрузку механизма. В установках без обслуживающего персонала она действует на отключение двигателя механизма. Эта защита должна также устанавливаться на отдельных двигателях с особо тяжелыми условиями пуска и самозапуска ( длительность прямого пуска от сети примерно 20 с и более), когда необходимо предотвратить чрезмерное увеличение длительности пускового периода в случае понижения напряжения сети.  [29]



Страницы:      1    2