Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Выбор трансформаторов

    При уточненном расчете сопротивления электрических зон электрокальцинатора СКБ-6075 принималось усредненное значение р нефтяного кокса с учетом указанных выше факторов 6500,. 5000 и 4500 ом мм 1м дифференцированно для каждой зоны-(яруса электродов). Выбор трансформатора диапазоном напряжений 41,7—93,7 в Н С 17 ступенями напряжения позволит подобрать необходимые ступени рабочего напряжения в случае отклонения действительных значений удельного электросопротивления от принятого в расчете. [c.131]


    Измерение расхода электроэнергии. Измерение расхода электроэнергии производят трехфазными электросчетчиками. Для определения расхода энергии за данный промежуток времени необходимо вычесть показания счетчика, снятые в начале этого интервала из показаний счетчика в конце его. Счетчики обычно рассчитаны на нагрузку 5 А при напряжении 220 или 380 В. При большей потребляемой мощности эти счетчики применяют с трансформаторами тока. При выборе трансформатора тока первичный ток принимают равным или большим номинального — тока потребителя, а номинал вторичного тока 5 А. [c.248]

    При выборе трансформатора, питающего печь, необходимо иметь в виду пусковые режимы холодной печи. Трансформатор должен иметь ступени напряжения, разрешающие включать холодную печь на напряжение много ниже номинального и по мере разогрева печи повышать величину питающего напряжения. [c.139]

    Согласно указаниям по проектированию электроснабжения промышленных предприятий (СН 174-67), опубликованных в 1968 г., определение электрических нагрузок для расчета цеховых сетей и выбора трансформаторов рекомендуется производить с помощью коэффициента использования /Си и коэффициента максимума Л или методом средней потребляемой мощности. [c.208]

    При выборе трансформаторов в соответствии со схемой электрических соединений намечают несколько технически наиболее целесообразных вариантов числа, мощности и типа трансформаторов, а затем для них производят технико-экономические сравнения. При этом в капиталь- [c.250]

    Величина К, называемая диэлектрической постоянной, имеет огромное значение в работе трансформаторов и масляных выключателей. От выбора вещества или величины К зависит сопротивляемость трансформатора высокому напряжению. [c.148]

    Все изложенное относится и к дуговым печам косвенного действия. Выбор их основных электрических параметров мощности питающего трансформатора, его вторичных напряжений, числа ступеней напряжения и реактивности реактора также производится на основании данных работы лучших печей, находящихся в эксплуатации. [c.90]

    После установления величин уравнительных токов и определения действительного и нормализованного расходов электроэнергии тяговых подстанций решается вопрос о выборе регулировочных ответвлений трансформаторов на каждой тяговой подстанции. Чтобы яе допустить чрезмерного увеличения блуждающих токов и потерь электроэнергии, следует руководствоваться следующими положениями среднесуточная величина (по измерениям на магистральных [c.92]

    На основании сравнения технико-экономических н эксплуатационных показателей выпрямительных схем, обеспечивающих одинаковые выходные параметры, по типовой мощности трансформатора, КПД вентильного блока, габаритам и стоимости сглаживающего фильтра и т. п. производят выбор схемы. [c.110]


    Ориентировочный (приближенный) расчет трансформатора 1) вычисление габаритной мощности трансформатора 2) выбор марки стали магнитопровода, индукции в стержне и прочих коэффициентов (табл. 2п). [c.111]

    По полученным данным проверяют правильность выбора вентиля и ведут электромагнитный расчет трансформатора. В ходе последнего следует найти  [c.115]

    Приступая к выбору типа и конструкции трансформатора, можно использовать ряд, в котором низковольтные трансформаторы малой мощности расположены по массе и габариту от лучшего к худшему. [c.116]

    После этого приступают к выбору или расчету сердечника трансформатора. Выбор сердечника производят по литературным данным [60], где для целого ряда мощностей даны рекомендуемые типоразмеры магнитопроводов. [c.116]

    Разработано 17 типов термосифонных фильтров емкостью от 2 до 400 л для трансформаторов различных мощностей. Выбор типа термосифонного фильтра определяется необходимым количеством сорбента, рассчитанным для данной масляной емкости трансформатора. [c.115]

    Этап 2. Выбор мощности низковольтных батарей конденсаторов в предположении их установки на шинах 0,4 кВ заводских подстанций 6/0,4 кВ. Расчет мощности производится согласно [1] исходя из оптимальной загрузки трансформаторов в режиме наибольших нагрузок. [c.132]

Рис. 216. График для выбора площади сечения сердечника трансформатора в зависимости от его мощности (до 100 вт). Рис. 216. График для <a href="/info/1604873">выбора площади</a> сечения <a href="/info/835968">сердечника трансформатора</a> в зависимости от его мощности (до 100 вт).
    Осаждение мелких частиц происходит при ламинарном их обтекании газом, для которого коэффициент сопротивления обратно пропорционален величине критерия Рейнольдса = 24/Ке. Подстановка в уравнение движения частицы дает = кеЕй/ 12 1). Следовательно, при электроосаждении скорость осаждения пропорциональна первой степени диаметра частицы, а не квадрату ее диаметра, как это было при ламинарном гравитационном осаждении (см. формулу (2.5)). Отсюда следует, что по мере уменьшения размеров частиц скорость их гравитационного осаждения уменьшается значительно быстрее, чем при электроосаждении. Следовательно, мелкие частицы (й < 10 мкм) предпочтительнее осаждать в электростатическом поле. Однако при выборе способа очистки газов от пыли следует иметь в виду относительно высокие капитальные затраты при организации электроочистки, что обусловлено высокой стоимостью вспомогательного оборудования (высоковольтные трансформатор и выпрямитель переменного напряжения). [c.204]

    Современные методы определения дефектов можно использовать для контроля труб различных диаметров [25]. Специально модифицированные [71] ультразвуковые методы применяют для измерения толщины стенок изделий при доступе с одной стороны и определения уменьшения толщины при коррозии. Измерения электрического сопротивления с использованием постоянного или переменного тока (для тонких сечений немагнитных материалов) можно применять иногда для оценки недопустимого утонения, например сварных швов между трубой и трубной решеткой [72]. При выборе подходящей частоты переменного тока для оценки глубины трещин, выходящих на поверхность, можно использовать скин-эффект. Трансформатор переменного тока (50 Гц) можно приспособить, [73] для измерения толщины немагнитной наплавки на магнитной основе, например наплавки из нержавеющей стали на малоуглеродистой стали. Немагнитный материал действует в качестве зазора в магнитной цепи трансформатора и таким образом изменяет ее магнитное сопротивление. Так можно контролировать изделия из нержавеющей стали толщиной до 10 мм. Измерения деформации во время испытаний под давлением или при испытаниях на ползучесть требуют использования датчиков деформации, различные типы которых описаны в литературе [74—76]. [c.311]

    ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ МАСЛА применяются в электротехнике в качестве изолирующей и теплоотводящей среды в трансформаторах, реостатах, выключателях и других аппаратах. В масляных выключателях масло служит также для гашения вольтовой дуги, возникающей мея ду контактами при выключении тока. Емкость каждого из перечисленных аппаратов на современных электроцентралях и подстанциях часто достигает нескольких тонн, по-, этому смена масла связана со значительными материальными затратами. Кроме того, всякая замена масла может быть произведена лишь при условии отключения аппарата от сети на более или менее длительный промежуток времени. Поэтому масло, применяемое в электроаппаратах, должно работать в течение длительного времени без замены. При работе в процессе старения изменяются свойства масла. Это влечет за собой ухудшение его качеств как изолятора. Образующиеся твердые, не растворимые в масле продукты старения, отлагаясь на поверхности внутренних элементов аппарата, ухудшают теплообмен, нарушают электрическую изоляцию и могут стать причиной аварии. Все это вынуждает предъявлять особо высокие требования к качеству масла, к-рые надлежит учитывать уже при выборе сырья и режима очистки. [c.665]


    При выборе синтетических смол и пластмасс для этой цели учитывают напряжение, при котором они должны работать. В области низкого напряжения 0,3—0,6 и I кВ (светильники, силовая аппаратура, установочное оборудование, провода и кабели, обмотки электродвигателей, небольшие трансформаторы) синтетические смолы и пластмассы обеспечивают качественную и надежную электроизоляцию. В области среднего напряжения 2,4 4,16 13,8 34,5 и 69 кВ (системы распределения энергии) большое распространение получили пластмассовые оболочки кабелей. В области высокого напряжения (системы передачи энергии) роль пластмассовой изоляции пока незначительна. [c.103]

    Полный электрический расчет трансформаторов является весьма сложным и трудоемким. Такой расчет с учетом многих факторов проводится лишь для ответственных случаев. В зависимости от поставленной задачи (получение наименьшей стоимости, габаритов, массы, температурного режима работы, заданной индуктивности обмоток, величины тока холостого хода и т. д.) можно получить решение с достаточной для практики точностью, пользуясь упрощенными методиками расчетов. Целью такого расчета является получение основных конструктивных данных, достаточных для изготовления трансформатора, удовлетворяющего заданным значениям нагрузки (электродвигателя, нагревателя, электрической схемы и др.). Ниже приводится одна из упрощенных методик расчета силового трансформатора, пригодная для быстрого определения конструктивных данных однофазного силового трансформатора малой и средней мощности, имеющего магнитопровод стержневого или броневого типа и работающего на промышленной частоте. В связи с целым рядом допущений приводимая методика является ориентировочной и позволяет получить многовариантное решение. Выбор варианта зависит от местных условий (наличие магнитопровода с определенными параметрами, диаметра и марки проводов, изоляционных материалов и т. д.) и требований к силовому трансформатору, определяемых конкретным применением (температура, габариты и др.). [c.67]

    Так как геометрические размеры пластин магнитопровода стандартизованы, то выбор площади поперечного сечения стержня магнитопровода определяет и геометрические размеры самого трансформатора. В целях удобства изготовления (намотки) рекомендуется так выбирать типоразмер пластин, чтобы поперечное сечение стержня магнитопровода было бы близко к квадратному (соотношение между сторонами берется в пределах 1—2). Выбор типоразмера пластины определяет набор пластин [c.68]

    ГО.472.002 Трансформатор типа С. Руководство по выбору. (Ред. 1-70) [c.278]

    ГО.473.000 Трансформаторы импульсные типа В. Руководство по выбору. [c.278]

    Электроагрегаты АФА-90-200 снабжены автотрансформаторами для регулирования высокого напряжения путем изменения напряжения на первичной обмотке трансформатора. Они также имеют устройства для автоматического выбора полярности и автоматического повторного включения одновременно можно осуществлять дистанционное управление пуском и остановкой агрегата. [c.139]

    Схема и аппаратура АРВ-60 обеспечивают автоматическое включение двух насосов при заполнении водосборника до первого заданного уровня автоматическое включение третьего насоса в случае превышения второго заданного уровня автоматическое включение резервного насоса при достижении аварийного уровня при внезапном отключении одного из работающих насосов, если любой из рабочих насосов не включится на первом или втором уровне автоматическое переключение цепей управления к резервному трансформатору в случае выхода из строя работающего трансформатора питания световую и звуковую сигнализацию об автоматическом включении резервного насоса, понижении уровня воды в заливочном баке, выходе из строя линии, питающей цепи управления, и включении резервной линии о перегреве подшипников любого двигателя или насоса непрерывный контроль на щите диспетчера уровня воды в водосборнике и выбор в качестве рабочих и резервных любых из установленных насосов. [c.204]

    Схема соединения нагревателей и выбор трансформатора значительно влияют на срок их службы. Параллельное соединение нагревателей предпочтительно, т. к. при этом меньше сказывается разброс сопротивлений комплекта нагревателей, а в случае выхода из сфоя одного из нафевателей обытао можно продолжать процесс, используя остальные, в то время как при последовательном соединении цепь разрывается. Однако параллельное соединение требует более низких нап )я-жений, и, следовательно, необходимо использовать трансформатор. Кроме того, при параллельном соединении ншревателей из-за больших токов нафузка на подводящие кабели возрастает. Часто применяют параллельно-последовательную схему. [c.605]

    При выборе трансформатора можно ориентировочно принять, что при двухполупериодной схеме выпрямления максимальный ток, протекающий в повышающей обмотке трансформатора, в 1,25 раза больше среднего выпрям.тенного тока, при мостовой схеме — в 1,75 раза, однополуперподной — в 2,5 раза и схеме с удвоением напряжения — в 3,5 раза. Пульсации выпрямленного напряжения в случае применения однополупериодного выпрямителя или схем умножения увеличиваются однако с помощью хорошего фильтра они могут быть снижены до допустимых пределов. [c.50]

    Насосы для абсорбционных трансформаторов тепла. Действие насоса в этих установках обеспечивает работу термохимического компрессора. Эти насосы работают в температурных условиях, близких к То.с- Применяемые в этих установках жидкости (аммиак, раствор бромистого лития) оказывают влияние в основном на выбор материалов рабочих элементов насосов, нг-ходящихся в контакте с веществол(, и конструкцию уплотнений. Тепловыделения при нагнетании не оказывают существенного влияния на рабочий процесс, так как рабочее тело насоса поступает в теплую зону установки. [c.96]

    Характер связи подсистемы — трансформатора тепла с технологической подсистемой — может быть самым различным. Существуют тех. нические системы 0-, Ь и ЬО-систе-мы, в которых трансформатор тепла полностью отделен от технологической части, и связь между ними осуществляется только посредством теплообмена (внешнее крио- или хладорбеспечение). В других случаях, напротив, цикл (или квазицикл) трансформатора тепла органически входит в технологическую часть, а в качестве рабочего тела в нем используется конденсируемый газ, разделяемая смесь или продукты ее разделения (внутреннее крио. или хладообеспечение). Существуют и системы, в которых сочетаются оба варианта. Выбор того или иного решения в каждом случае определяется технико-экономическими соображениями. [c.204]

    Выбор гидротрансформатора определяегся областью его использования и условиями эксплуатации. Так, в трансмиссиях легковых автомобилей наиболее часто используются одноступенчатые комплексные трансформаторы с одним реактором и турбинами центростремительного типа (3.9,6). [c.102]

    Электродвигатель короткозамкнутый исполнительный ДКИ-1—12ТВ. Руководство по выбору. (Ред. 1—73) Трансформаторы трехфазные высоковольтные. Руководство по выбору. (Ред.1—69) [c.311]

    Остановимся теперь ещё в нескольких словах на выборе источника питания дуги. Сопоставление дуг, питаемых постоянным и переменным током, показывает, что дуга постоянного тока даёт, как правило, большую чувствительность анализа по сравнению с дугой переменного тока. Последняя же обеспечивает получение более стабильных и воспроизводимых условий возбзгждения спектра. Ббльшая чувствительность дуги постоянного тока объясняется более интенсивным, по сравнению с дугой переменного тока, поступлением вещества электродов в столб дуги, благодаря большему разогреванию электродов. Вместе с тем, однако, сильное разогревание электродов приводит к более бурному и неравномерному протеканию процесса испарения пробы, сопровождающемуся, например, в случае металлических электродов сильным окислением, фракционированием вещества и т. д. [11 , 51]. Это и обусловливает меньшую стабильность результатов анализа, получаемых при питании дуги постоянным током, по сравнению с дугой переменного тока, где эти процессы идут значительно менее бурно. В частности, при работе с хорошо отрегулированным активизатором удаётся свести ошибки анализа к величине в 3—5 / ц, что уже приближается к точности анализов, получаемых с искрой. В соответствии со сказанным на стр. 58 необходимо, однако, тщательное поддержание постоянного режима активизатора. Весьма хорошие результаты в смысле точности анализов даёт и питание дуги с помощью высоковольтного трансформатора [111, 29, 197]. [c.65]


Смотреть страницы где упоминается термин Выбор трансформаторов: [c.56]    [c.66]    [c.57]    [c.298]    [c.126]    [c.88]    [c.115]    [c.119]    [c.130]    [c.182]    [c.130]    [c.744]    [c.23]    [c.272]   
Смотреть главы в:

Разделение водонефтяных эмульсий -> Выбор трансформаторов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Трансформаторы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте