Применяются кремниевыеМногие годы теории синхронных машин и машин постоянного тока развивались различными путями, так как процессы коммутации не отделялись от рабочих процессов в машине. Если рассматривать процессы преобразования энергии в воздушном зазоре машины постоянного тока, то после приведения многофазной обмотки якоря к двухфазной вполне оправдано применение векторных диаграмм и схем замещения. В классическом исполнении-машины постоянного тока — явнополюсные машины с неподвижной обмоткой возбуждения. Однако в вентильных машинах широко применяются конструкции с неподвижными обмотками переменного тока. Иногда применяют неявнополюсные машины постоянного тока с компенсационной обмоткой. Обобщение теорий синхронных машин и машин постоянного тока обогащает теорию электрических машин, позволяет использовать одни и те же алгоритмы и программы расчета [29].
Многие годы теории синхронных машин и машин постоянного тока развивались различными путями, так как процессы коммутации не отделялись от рабочих процессов в машине. Если рассматривать процессы преобразования энергии в воздушном зазоре машины постоянного тока, то после приведения многофазной обмотки якоря к двухфазной вполне оправдано применение векторных диаграмм и схем замещения. В классическом исполнении машины постоянного тока — явнополюсные машины с неподвижной обмоткой возбуждения. Однако в вентильных машинах широко применяются конструкции с неподвижными обмотками переменного тока. Применяют неявнополюсные машины постоянного тока с компенсационной обмоткой. Обобщение теорий синхронных машин и машин постоянного тока обогащает теорию электрических машин, позволяет использовать одни и те же алгоритмы и программы расчета.
Для промышленных непрерывных измерений ИП выполняются проточными, причем часто применяются конструкции, в которых вместо второго электрода используются стенки сосуда. Сосуд в этом случае должен быть металлическим. Материал сосудов и электродов зависит от природы электролита.
При значительном числе включений контактов в час применяются конструкции контактов с перекатывающимися поверхностями ( 7-13). Места первоначального соприкосновения таких контактов ( 7-13, а), наиболее подверженные обгоранию в процессе замыкания, затем изменяются, и контакт поддерживается между чистыми поверхностями около основания контакта ( 7-13, б).
Примеры простейших изоляционных конструкций применительно к масляному трансформатору показаны на 4-4. В главной изоляции масляных и сухих трансформаторов обычно применяются конструкции, состоящие из комбинации нескольких элементов. Раз-
Примеры простейших изоляционных конструкций применительно к масляному трансформатору показаны на 4.4. В главной изоляции масляных и сухих трансформаторов обычно применяются конструкции, состоящие из комбинации нескольких элементов. Размеры изоляционных промежутков и сложность конструкций обычно возрастают с ростом класса напряжения и испытательных напряжений трансформаторов.
Выключатели выполняются обычно с небольшим избыточным давлением 0,2 — 0,4 МПа. Наиболее широко применяются конструкции с автопневматическим или магнитным дутьем.
с малорасширителем или без него, с газовой подушкой из инертных газов в баке. В Советском Союзе применяются конструкции с маслорасшири-телями. Для них применяются защиты, которые реагируют как на объем выделяющегося газа, так и на быстроту его образования, косвенно определяемую скоростью движения масла в трубопроводе к расширителю. Именно они обычно и именуются газовыми. Выполнение. Газовое реле устанавливается в трубопроводе между баком и расширителем ( 9-9). Для облегчения выхода газов крышка трансформатора и трубопровод должны иметь по направлению к расширителю небольшой подъем (1,5—2%) к горизонтали, а трубопровод заделывается в бак вровень с внутренней поверхностью крышки. Для устранения влияния на работу защиты выхлопная труба заделывается в крышку, наоборот, с бортиком, обращенным внутрь бака.
Конструкционные материалы. При изготовлении КРУ, щитов, пультов, щитков широко применяются конструкции корпусов, согнутые из листовой стали (листогнутые конструкции). Листы изгибают на листогибочных станках или прессах, придавая им необходимый профиль в виде уголков, корыт, Z-образных и других форм.
Фетровый полировальник представляет собой вкладыш, размеры которого соответствуют размерам канала волновода. Он должен плотно входить в канал. Рабочие поверхности покрыты фетром. Для обработки фетровым полировальником используются только прямолинейные волноводные трубы, Полирование ведется с пастой. Полировальник вводится в волновод, на фланцы которого надеваются крышки со штуцерами, соединенными с золотниковой системой ( 2.24). От магистрали сжатого воздуха через золотниковую систему к крышкам попеременно подводится повышенное давление, приводящее в движение полировальник. Применяются конструкции полировальников с резиновыми или пружинными прокладками, обеспечивающими равномерный и постоянный прижим фетра по периметру к токонесущей поверхности.
2. Трубы прокладываются, как правило, в один слой с просветами от стен не менее 2 см. Для крепления труб применяются конструкции с малыми горизонтальными поверхностями
Для выпрямления наиболее широко применяются кремниевые и германиевые диоды, реже селеновые и иногда купроксные (меднозакис-ные) и титановые. Особенно широко применяются селеновые диоды в кинотехнической аппаратуре.
В качестве эффективных преобразователей солнечной энергии в электрическую — фотоисточников электрической энергии — применяются кремниевые элементы, изготавливаемые на основе монокристалла кремния, а также пленочные элементы на основе сульфида кадмия. Основные требования к солнечным элементам заключаются в следующем. Прежде всего их спектральная характеристика должна наиболее полно соответствовать спектру излучения солнца.
Наиболее часто для работы при повышенных температурах применяются кремниевые транзисторы. Предельная рабочая температура у этих приборов составляет 125... 150. °С. С этой же целью используется и ряд новых полупроводниковых материалов, из которых особый интерес представляет карбид кремния. Приборы, изготовленные на карбиде кремния, смогут нормально работать до температур 500... 600 °С.
В качестве эффективных преобразователей солнечной энергии в электрическую — фотоисточников электрической энергии — применяются кремниевые элементы, изготавливаемые на основе монокристалла кремния, а также пленочные элементы на основе сульфида кадмия. Основные требования к солнечным элементам заключаются в следующем. Прежде всего их спектральная характеристика должна наиболее полно соответствовать спектру излучения солнца.
Как уже указывалось выше, в качестве управляемых вентилей в генераторах используются экситроны Э1-150/7А. В качестве обратных вентилей применяются кремниевые диоды типа ПВК.Л-200-6. Жаждая из двух ячеек преобразователя получает импульсы управления от своего задающего генератора (ЗГ1 или ЗГ2). Частота импульсов управления, формируемых задающими генераторами, регули-'руется в пределах 800—1300 гц, что позволяет плавно изменять мощность преобразователей. Кроме того, возможно трехступенчатое
Для электролизных установок цветной металлургии и химической промышленности в основном применяются кремниевые выпрямительные агрегаты с номинальными выпрямленными токами 12,5 и 25 кА (табл. 5.2). Значения КПД и коэффициента мощности не учитывают потерь в ошиновке агрегата и реактивного сопротивления питающей сети. Предполагается, что дроссели насыщения, если они применяются, находятся в насыщенном состоянии — угол регулирования равен нулю. Каждый агрегат состоит из трансформатора, одного, двух или четырех выпрямительных блоков и другого комплектующего оборудования.
Для электролизных установок цветной металлургии и химической промышленности в основном применяются кремниевые выпрямительные агрегаты с номинальными выпрямленными токами 12 500 и 25000 А и выпрямленными напряжениями 300, 450, 600 и 850 В (табл. 2.170).
Для электролизных, установок цветной металлургии и химической промышленности применяются кремниевые выпрямительные агрегаты, с номинальными выпрямленными токами 6 300, 12 500 и^ 25 000 А и выпрямленными напряжениями 75, 150, 300, 450, 600 и 850 В, основные технические данные которых приведены в табл. 2-110.
Для питания дуговых вакуумных электропечей и графитированных печей применяются кремниевые выпрямительные агрегаты. ! ; '
В установках . для электрохимической обработки металлов'(обезжиривание, травление, электрополнрбвка, размерная обработка) и нанесения различных гальванических покрытий (лужение, цинкование, меднение, никелирование, хромирование и проч.) применяются кремниевые преобразовательные агрегаты q номинальными выпрямленными напряжениями ,6, 9, 12, 18, 24, 36 и 48 В. Для таких установок требуется регулирование выпрямленного тока в широких пределах, что обеспечивается соответствующим регулирований*'выпрямленного напряжения. В некоторш^ случаях требуется периодическое изменение величины и направления тока, протекающего через ванну.
прямленного напряжения. В качестве выпрямителей применяются кремниевые выпрямители с воздушным принудительным или естественным Охлаждением.
Похожие определения: Преобразователи осуществляют Преобразуемое напряжение Преобразует напряжение Преодоление сопротивления Препятствует протеканию Прерывисто продолжительном Превышает допустимые
|