Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Изменение частот ступенчато

    Изменение частоты вращения вала компрессора — универсальный способ изменения характеристики компрессора при условии, что двигатель допускает экономичное изменение частоты вращения. Способ применяется для компрессоров, имеющих привод от газовой или паровой турбины или от двигателя внутреннего сгорания, преимущественно от дизеля, допускающего большое изменение скорости вращения—около 50%. Частота вращения вала газомоторных компрессоров в небольших пределах регулируется автоматическим приспособлением. В случае привода от трехфазного электродвигателя возможно ступенчатое регулирование, если двигатель имеет переменное число полюсов. Однако этот двигатель имеет крупные габариты и высокую стоимость. Существует метод плавного регулирования асинхронных электродвигателей с фазовым ротором при помощи так называемого вентильного каскада. Эта схема нашла некоторое применение на компрессорных станциях магистральных газопроводов. [c.273]


    Изменение производительности компрессора изменением об-ема, описываемого поршнем в единицу времени Кд. Величина К/, ступени компрессора определяется из уравнения У/, = Fsn. При постоянном ходе s и площади F поршня изменение можно осуществлять за счет плавного или ступенчатого изменения частоты вращения вала га. [c.291]

    В последнее время находит применение ступенчатое изменение частоты вращения вала для целей регулирования давления в сети. Простейшим случаем использования такого способа является остановка двигателя, т. е. двигатель имеет две возможные частоты вращения вала — рабочую и нулевую. Применение такого регу- [c.293]

    Изменение частоты вращения двигателя может быть либо ступенчатым, либо плавным, соответственно чему получается тот или иной характер регулирования производительности компрессора. При изменении частоты вращения конструкция компрессора не усложняется устройством специальных регулирующих органов. Понижение производительности не вызывает перераспределения отношения давлений между ступенями при многоступенчатом сжатии, что позволяет регулировать производительность Б самых широких пределах, ограниченных лишь возможностями привода. [c.535]

    Электродвигатели переменного тока с плавным изменением частоты вращения сложны и дороги или неэкономичны, а потому применяются сравнительно редко, например для компрессоров сверхвысокого давления при необходимости плавного регулирования производительности, так как применение для них других способов регулирования затруднительно. Электродвигатели со ступенчатым изменением частоты вращения, достигаемым переключением на другие числа пар полюсов, также применяются редко, хотя с понижением частоты вращения их экономичность не ухудшается. [c.536]

    Ступенчатое изменение частот колебаний с изменением положения зоны горения [c.220]

    СТУПЕНЧАТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ 221 [c.221]

    СТУПЕНЧАТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ 223 [c.223]

    СТУПЕНЧАТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ 225 [c.225]

    СТУПЕНЧАТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ 227 [c.227]

    Далее следует описать методику определения степени связи резонатора с передающей линией. Степень связи увеличивается, например, при увеличении глубины погружения петли связи внутрь резонатора. Случаи сильной и слабой связи распознаются путем ступенчатого изменения частоты генерации клистрона вблизи резонансной частоты резонатора и одновременно такой регулировкой положения зонда, что он остается в точке, соответствующей данному минимуму сигнала. Графики зависимости положения минимума сигнала от длины волны в случаях сильной и слабой связи показаны на рнс. У.б. [c.85]

    Производительность центробежных насосов можно регулировать так называемым количественным методом, пользуясь регулировочной задвижкой. Этот метод регулирования довольно прост и широко распространен в практике, но, как указано выше, неэкономичен. Более экономичным является качественное регулирование производительности насоса путем изменения частоты вращения двигателя. Этот метод с успехом используется в паровых турбинах, которые в условиях сельского хозяйства не применяются и поэтому здесь не рассматриваются. В тихоходных стационарных двигателях внутреннего сгорания при постоянной подаче топлива изменять частоты вращения не рекомендуется, так как работа двигателя в этих условиях неэкономична. В быстроходных двигателях частота вращения при изменении нагрузки сохраняется постоянной, что достигается регулированием количества горючего. Следовательно, при использовании двигателя внутреннего сгорания в качестве привода для насоса, необходимо учитывать постоянство частоты вращения насоса. В некоторых случаях возможно ступенчатое изменение частоты вращения насоса, например при передаче энергии от двигателя к насосу через трансмиссию и при установке на трансмиссии ступенчатого шкива, от которого насос и будет получать энергию. Однако в настоящее время трансмиссия редко применяется обычно делают индивидуальный привод от двигателя к насосу при помощи редуктора, ременной передачи или непосредственно соединяют валы муфтой, В электродвигателях постоянного тока изменение частоты враще- [c.197]


    Производительность компрессора регулируют воздействием на привод — ступенчатое или плавное изменение частоты вращения приводного двигателя  [c.55]

    Исследование проводилось на модели, включающей 3 и 9 ячеек. Кривые отклика определялись на выходе органической фазы. Исследовалось поведение системы во врем пуска. Предполагалось, что перед пуском колонна заполнена водой. В момент времени т одновременно начинается подача органической и водной фазы. Изучалась также реакция колонны на ступенчатые изменения частоты пульсации, расхода и концентрации растворителя. [c.144]

    Двигатели переменного тока. Применяются коротко--замкнутые моторы со ступенчатым изменением частоты вращения путем переключения полюсов. Частоту вращения таких электродвигателей можно изменять в диапазоне 1 4. [c.50]

    Плавное или ступенчатое изменение частоты вращения вала электродвигателя для изменения производительности компрессора находит редкое применение. Последнее объясняется тем, что для осуществления плавного регулирования частоты вращения применимы или двигатели постоянного тока, или двигатели пер>е-менного тока со сложными и громоздкими устройствами для управления ими. В том и другом случае регулируемый электропривод является дорогим и неэкономичным. Неэкономичны также и многоскоростные двигатели переменного тока для осуществления ступенчатого изменения частоты вращения. [c.422]

Рис. VI. 14. Графики зависимостей а — амплитуды колебаний А инструмента от изменения диаметра длины нижней части ступенчатого концентратора Я б — влияния изменения частоты концентратора fк относительно собственной Рис. VI. 14. <a href="/info/1392134">Графики зависимостей</a> а — <a href="/info/477186">амплитуды колебаний</a> А инструмента от изменения <a href="/info/30185">диаметра</a> длины <a href="/info/617475">нижней</a> части ступенчатого концентратора Я б — <a href="/info/1842469">влияния изменения</a> частоты концентратора fк относительно собственной
    Таким образом, смешанное регулирование со ступенчатым изменением частоты вращения с энергетической стороны более эффективно, чем простое дроссельное регулирование. [c.94]

    Изменением частоты вращения компрессора осуществляют регулирование при переменном токе — ступенчатое, путем использования многоскоростных электродвигателей (обычно с двумя или тремя частотами вращения) при постоянном токе — плавное, включением регулируемого сопротивления в цепь возбуждения двигателя. [c.37]

    Ступенчатое регулирование частоты вращения достигается применением многоскоростных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и переключением пар полюсов обмоток статора. Этот способ наиболее экономичен, однако такие электродвигатели имеют более низкие КПД и коэффициент мощности изменение частоты вращения возможно только ступенями. [c.183]

    Перепуск пара из линии нагнетания в линию всасывания, дросселированием Дросселирование на всасывании Изменение частоты вращения компрессора ступенчатое плавное [c.203]

    Плавное изменение частоты осуществляется изменением индуктивности, а ступенчатое— включением (или выключением) емкостей. Обратная связь—трансформаторная. Магнитострикционные излучатели включены через согласующий трансформатор, первичная обмотка которого присоединена параллельно колебательному контуру генератора. [c.81]

    Плавное изменение частоты осуществляется изменением индуктивности, а ступенчатое — включением (или выключением) конденсаторов. [c.86]

    Перекрытие частотного диапазона 18— 22 кгц осуществляется ступенчато путем изменения емкости анодного контура плавное изменение частоты осуществляется изменением величины индуктивности анодного контура. [c.66]

    Одной из наиболее распространенных является статическая многопозиционная система (рис. 20). Она состоит из нескольких, в данном случае из трех, ступеней холодопроизводительности /, //, III. Ступенями могут быть холодопроизводительности отдельных компрессоров, работающих на одну испарительную систему по способу пуск — остановка , частичные холодопроизводительности одного компрессора, полученные отключением части цилиндров, ступенчатым изменением частоты вращения либо другим способом. [c.37]

    Изменение числа пар полюсов — экономичный и широко применяемый способ регулирования частоты вращения асинхронных короткозамкнутых двигателей. Его недостаток — ступенчатый характер изменения частоты вращения и ограниченный диапазон регулирования. Масса и стоимость многоскоростных двигателей несколько больше, чем односкоростных асинхронных двигателей такой же мощности. [c.162]

    Регулирование дросселированием ири постоянной частоте вращения вала связано со значительными потерями энергии и должно быть признано неэкономичным. Ступенчатое регулирование за счет изменения числа работающих нагнетателей не может обеспечить в общем случае их нормальной работы при переменном режиме работы газопровода. Этот способ регулирования, сочетаясь с плавным регулированием, позволяет сократить необходимый диапазон регулирования. Меньший расход электроэнергии достигается изменением производительности нагнетателя за счет изменения частоты вращения вала приводного электродвигателя, достигаемого примеиением известных методов, оптимальных в отношении потерь энергии. [c.415]

    Компрессорная установка укомплектована системой автомати зации, которая обеспечивает пуск и остановку со щита контроль но-измерительных приборов дистанционный и автоматический пуск разгрузку компрессора при пуске и остановке продувку холодильников и влагомаслоотделителей ступенчатое изменение производительности компрессора 100—50—0 % путем автоматического изменения частоты вращения и выключения двигателя. Предусматривается отключение двигателя при прекращении подачи воды, повышении давления газа в картере и по ступеням, падении давления масла и отсутствии продувки электродвигателя. [c.331]


    Крупные насосы, приводимые в движение паровыми турбинами н специальными двигателями, регулируются изме1 епием частоты враигсппя или смешанным способом (ступенчатое изменение частоты вращения и подрегулировка дросселем). [c.141]

    Изменение частоты вращения барабана фильтров типа БГН50 — ступенчатое, с помощью трехскоростного вариатора фильтров типа БГН80 [c.407]

    Схема с плоским контроллером широко распространена в установках средней и малой мощности. В принципе такая схема обладает достаточной гибкостью регулирования и удобна в эксплуатации. Основным недостатком ее является ступенчатое изменение частоты вращения электродвигателей. Этот недостаток может бьпь ослаблен правильным подбором и согласованием характеристик отдельных элементов системы регулирования, на что необходимо обращать серьезное внимание. [c.71]

    Центрифуга лабораторная клиническая ТУ 5-375-4260—76 ОПн-3 1 ООО 1 500 ЗООО 210 460 1850 100 300 15 Ступенчатое изменение частоты вращения 10-мест-ного пробиркодер-жателя (ротора) [c.107]

    Типичный пример такого подхода — использование ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах стереорегулярных полимеров существуют полосы, соответствующие колебаниям сравнительно крупных регулярно построенных спиральных блоков. Как частоты, так и интенсивности этих полос зависят от длины спиралей п. Если удается сделать разумные предположения о виде этой зависимости, то соответствующие изменения частот и интенсивностей могут быть использованы для оценки параметров распределения звеньев. Так, плавную запределивающуюся зависимость интенсивности линии от п часто заменяют ступенчатой, считая что до некоторой крити- [c.116]

    При больших подачах насосной станции, а следовательно, и больших осушаемых площадях неравномерность стока сглаживается, чем и объясняется выбор равных по подаче агрегатов. В разрабатываемых у нас типовых проектах осушительных станций без регулирующего резервуара за основу приняты следующие условия соотношения числа ш подачи агрегатов при различном числе их а) при трех агрегатах в станциях малой и средней подачи 1 3 3 б) при четырех агрегатах в станциях средней и большой подачи 1 2 2 2. Два агрегата с соотношением их подачи 1 2 допускается устанавливать только в малоответственных стациях. Если есть регулирующий резервуар, надо стремиться к уста-, новке одинаковых агрегатов. Режим работы агрегатов, число включений агрегата в час принимают по данным завода. При небольших напорах и большой подачи наиболее подходящими будут осевые насосы. При переменных напорах и расходах необходимо применять осевые насосы с поворотными лопастями, а в некоторых случаях передачи или двигатели, допускающие изменение частоты вращения. Большое распространение за рубежом получили электродвигатели с переключением полюсов. При этом допустима ступенчатая регулировка частоты вращения.. Можно также применять электродвигатели с постоянной частотой вращения. Плавного изменения частоты вращения в этом случае можно-достигнуть при использовании в передачах гидравлических и электромагнитных муфт. Для насосов небольшой мощности в этих же целях, иногда применяют редукторные передачи. [c.377]

    Устройства для регулирования частоты вращения электродвигателей, применяемых в качестве привода центробежных насосов (особенно большой мощности), пока еще конструктивно сложный дороги. Поэтому этот способ регулирования чаще всего используют путем применения двух- или четырехскоростных электродвигателей, т. е. осуществляют ступенчатое регулирование. На насосных станциях с несколькими агрегатами частоту вращения регулируют обычно у одного-двух насосов. Регулирование путем изменения частоты вращения широко применяют, например, в пожарных автонасосах, так как они приводятся в действие двигателями внутреннего сгорания, частота вращения которых легко регулируется. [c.61]

    В тех случаях, когда на одном или нескольких агрегатах насосной станции требуется регулирование подачи и напора путем изменения частоты вращения, применяют регулируемые электроприводы. Применяя многоскоростные электродвигатели, можно осуществлять ступенчатое регулирование частоты вращения путем изменения числа включенных пар полюсов. Выпускаются двух- и четырехскоростные асинхронные двигатели мощностью до 100 кВт и высоковольтные двухскоростные двигатели большей мощности. Для привода вертикальных насосов можно использовать двигатели серии ДВДА напряжением 6 кВ, мощностью 500—1400 кВт с синхронной частотой вращения 500/300 500/375 или 375/300 1/мин, [c.165]

    Ввиду высокой стоимости вариаторов и гидромуфт, дающих плавное изменение скорости вала машины, в некоторых случаях целесообразно применение ступенчатого изменения частоты вращения (специальные электродвигатели и. ступенчатые вариаторы) с дорегулировкой до требующей подачи дросселированием. На рис. 3.44 показан график такого смешанного регулирования подачи. Пусть основная частота вращения центробежной машины га, а ступенчатым вариатором можно получать частоты вращения rai>ra и П2<га. Предположим, что регулированием следует получить подачу. Изменяя частоту вращения вариатором скорости до щ, получаем подачу Qpen- Вводя [c.93]

    Плавное изменение частоты осушествля-ется изменением индуктивности L, а ступенчатое — включением (или ьыключением) конденсаторов С 9-22. [c.84]

    В работе [26] дано описание приборов для определения динамических характеристик полимеров в широких температурночастотных диапазонах. На основе принципа, использованного в приборе Александрова — Гаева, создана серия приборов ДИП-1, ДИП-2, ДИП-3, ДИП-4 в этих приборах реализуется режим вынужденных нерезонансных колебаний, позволяющих измерять динамические характеристики одного и того же образца в широком диапазоне частот как при ступенчатом, так и при плавном изменении частоты. [c.237]

    В ультразвуковом генераторе УЗГ-2,5 Северо-Кавказского совнархоза (фиг. 45) плавное изменение частоты достигается изменением индуктивности, а ступенчатое—включением (или выключением) конденсаторов. Нагрузка ПМС (магнитострикционный излучатель) включена через согласующий трансформатор Тр2, первичная обмотка которого присоединена к зажимам колебательного контура. Излучатель ПМС подмагничивается постоянным током, источником которого является селеновый выпрямитель ВС. [c.71]


Смотреть страницы где упоминается термин Изменение частот ступенчато: [c.130]    [c.107]    [c.33]    [c.356]    [c.43]    [c.126]   
Вибрационное горение (1961) -- [ c.220 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ступенчатое изменение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте