Рассматриваемый компенсатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. Законы Мерфи (еще...)

Рассматриваемый компенсатор

Cтраница 1


1 Системы с компенсацией влияния нагрузки, а Компенсация вводится в систему с обратной связью, б Компенсация осуществляется в цепи прямой передачи мощности, а система о обратно связью подключена параллельно. [1]

Рассматриваемый компенсатор находит применение почти во всех системах с обратной связью. На рис. 9.20, а изображена типовая блок-схема.  [2]

Рассматриваемый компенсатор по существу является полукомпенса ционяьш устройством, так как три - равенстве моментов в цепи рамки возможно протекание тока.  [3]

На рис. 3.30 показана блок-схема рассматриваемого компенсатора эха. На рисунке изображен ближний конец компенсатора эха. На ближнем конце четырехпроводная система связи имеет отдельные тракты для передачи и приема сигналов. Принимаемый и передаваемый сигналы объединяются в смесителе в двухпроводный сигнал для подключения к общей телефонной сети в дальнем конце. Смеситель также порождает нежелательное эхо на ближнем конце, передавая о ( х ( п)) в тракт приема. Адаптивный фильтр предназначен для того, чтобы определить задержку и ослабление эхо-сигнала, внесенного смесителем и получить оценку эха у ( п), которая может вычитаться от принимаемого сигнала s ( n), содержащего полезный сигнал и эхо-сигнал. Полученный сигнал е ( п) также используется в адаптивном фильтре для того, чтобы более точно проследить задержку и ослабление эха.  [4]

5 Схема полярного компенсатора с пита-ием от источника однофазного тока. [5]

Основным источником возможных погрешностей в рассматриваемом компенсаторе является фазорегулятор.  [6]

Определим расчетом основные характеристики и раз меры рассматриваемого компенсатора.  [7]

8 Установка прямой ком. [8]

В связи с тем, что включение БК осуществляется в строго определенные моменты времени, быстродействие рассматриваемого компенсатора невелико. Максимальное запаздывание при частоте сети 50 Гц может достигать 10 мс.  [9]

В приведенной схеме компенсирующий элемент подключен к машинному фазовращателю ( фазорегулятору), обмотки которого питаются от фазосдвигающего устройства. Рассматриваемый компенсатор может быть применен также и в качестве компенсатора постоянного тока. Компенсатор имеет пределы измерения 1 8 и 0 18 в в зависимости от положения переключателя К. Рабочий ток компенсатора устанавливается при помощи миллиамперметра с подавленным нулем. Показания миллиамперметра предварительно проверяются на постоянном токе по нормальному элементу.  [10]

11 Векторная диаграмма полярного компенсатора с приспособлением для точного отсчета фазы. [11]

При помощи переключателя А она может быть превращена в схему компенсатора постоянного тока. Контроль рабочего тока рассматриваемого компенсатора производится при помощи схемы с термоэлементами.  [12]

В зависимости от соотношения напряжений сети иа, иь, ис и напряжений на выходе НПЧ иа ], иь, uct компенсатор может генерировать или потреблять реактивную мощность. При этом от генератора высокой частоты реактивная мощность в любом случае потребляется. Так как конденсаторы в рассматриваемом компенсаторе работают на высокой частоте, он имеет некоторое преимущество по габаритным размерам и стоимости по сравнению с другими типами компенсаторов.  [13]

Первое из них оправдывается тем, что цилиндрическая труба, примыкающая к краю компенсатора, обычно обладает значительно большей изгибной жесткостью, чем край компенсатора. Второе оправдывается тем, что край цилиндрической трубы, работающий на изгиб, не может создать значительного распора. Уточненный расчет показал, что замена условий ( 43) более точными условиями упругого сопряжения тора с трубой существенно не изменяет максимальных значений напряжений и жесткости рассматриваемого компенсатора.  [14]

Наибольшая мощность синхронных компенсаторов отечественного производства составляет 160 MB-А. Самый крупный компенсатор в мире мощностью 345 MB-А, 60 Гц, с частотой вращения 900 об / мин был создан шведской фирмой АСЕА в 1969 г. по заказу США. Потери и масса, отнесенные к единице мощности, в машине с полностью водяным охлаждением существенно уменьшились по сравнению с компенсатором, имеющим водородное охлаждение. В рассматриваемом компенсаторе они составляют 9.26 Вт / кВ - А и 0.97 кг / кВ - А, а в компенсаторе с водородным охлаждением мощностью 100 MB А той же фирмы - 10.8 Вт / кВ - А и 2.05 кг / кВ - А соответственно.  [15]



Страницы:      1