Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Обмотка

    Электрообогрев может достигаться за счет электрических потерь в самом трубопроводе или при помощи обогревающих устройств, устанавливаемых на трубопроводе. К последним относятся гибкие нагревательные ленты, кабели, коаксиальные нагреватели и др. Возможно также применение индукционного способа, при котором нагрев осуществляется током, индуктируемым в трубопроводе. Ток пропускают через проводник или обмотку, намотанные на трубопровод и электрически с ним не связанные. На рис. ХП-1-7 показано расположение нагревателей относительно трубопровода. [c.305]


    Всего имеется шесть трансформаторов мощностью 50 кВА и шесть проходных изоляторов I (по два на каждую пару электродов). Номинальное напряжение на первичных обмотках трансформаторов 380 В. Напряжение на вторичных обмотках, в зависимости от способа соединения, [c.17]

    В синхронных генераторах напряжением ниже 1000 В измеряют сопротивление изоляции, проверяя ее при силе тока промышленной частоты, сопротивление обмотки ротора при переменном токе. В машинах постоянного тока измеряют сопротивление изоляции обмоток, испытывают бандажи, якоря, реостаты, пускорегулирующие сопротивления и др. [c.314]

    Основной недостаток тиристоров применительно к устройствам снижения напряжения холостого хода — относительно большие токи утечки. При включении тиристоров в первичную обмотку сварочного трансформатора токи утечки, даже если они составляют 50—60 мА, практически не влияют на напряжение вторичной обмотки (сварочной цепи) и не представляют опасности. [c.221]

    НОСТИ. Исходя из изложенного, представляется совершенно недопустимым ограничение напряжения холостого хода источников сварки тиристорами, включенными в сварочную цепь. В этом случае сварщик подвергается большей опасности, чем в отсутствие устройства. Такое решение, по-видимому, можно считать приемлемым только в случае установки резервного коммутирующего элемента, например автомата, обмотка отключающего электромагнита которого включена на напряжение сварочной цепи, а контакты — в сварочную цепь или в первичную обмотку трансформатора. [c.222]

    Витые прокладки (рис. 50) изготовляют двух профилей У-образные толщиной 4,4 мм и У-образные толщиной 3,2 мм и двух видов — состоящие из чередующихся витков прокатанной металлической полосы и вставкой ленты и получаемые обмоткой двух металлических катаных полос и одной вставкой ленты. Материал металлических полос — аустенитная нержавеющая сталь, железо Армко, монель-металл вставной ленты —600° С. асбестовая бумага, спрессованный асбест и сжатый синтетический каучук. Прокладки применяют при температуре до 600° С. Для теплообменных аппаратов 0 325—1400 мм на условное давление Ру = 10н-64 кгс/см и температуру от —30° до —450° С изготовляют два типа прокладок для фланцев распределительной [c.99]

    Герметичный привод к винтовому перемешивающему устройству реактора (рис. 71) представляет собой взрывозащищенный асинхронный электродвигатель. Ротор двигателя 4, насаженный на один вал 2 с перемешивающим устройством 9 заключен в неподвижную экранирующую гильзу 3 из немагнитного металла (например, из аустенитной стали), герметично закрепленную в корпусе реактора 1. Статор 5 двигателя с обмоткой расположен с наружной стороны экранирующей гильзы. Для охлаждения ротора масляным термосифоном из масляной ванны 6 подается масло. Для охлаждения масла в рубашку 7 подается вода. Для защиты ротора и подшипников привода от проникновения коррозионной среды из реактора в верхнюю часть привода подается азот. Создаваемое статором электродвигателя вращающееся магнитное поле воздействует через стенки экранирующей гильзы на ротор, вращая его вместе с рабочим органом. [c.248]


    Генераторы мощностью более 1000 кВт снабжают релейной защитой от многофазных замыканий в обмотке статора, замыканий на землю, а также замыканий между витками одной фазы, которые обусловлены внешними короткими замыканиями, от появления вторичного замыкания йа корпус в цепи возбуждения и от других неисправностей. [c.309]

    Для трансформаторов предусматривают устройства релейной защиты от многофазных замыканий в обмотках и на их выводах, ВИТКОВЫХ замыканий в обмотках, однофазных замыканий на землю в сетях с большим током замыкания на землю, токов в обмотках, вызванных перегрузкой, понижением уровня масла. Релейной защитой снабжают и воздушные кабельные линии, на них устанавливают устройства типа синхронных компенсаторов и др. [c.309]

    В цепи термопары возникал импульс тока. В момент размыкания кон- тактов во вторичной обмотке трансформатора 11 (см. рис. 65) индуктируется напряжение, значительно превосходящее напряжение в первичной обмотке. Со вторичной обмотки трансформатора напряжение подавалось на электронный осциллограф 10 на экране последнего возникал всплеск луча. При помощи переносного потенциометра 12 в цепи данной термопары создавалась э. д. с., компенсирующая э. д. с. термопары. При достижении полной компенсации всплески на экране осциллографа прекращались в этот момент записывались показания потенциометра и при помощи данных тарировки поршневых термопар определялась температура в данной. точке поршня. Девятой термопарой измерялась температура масла в картере компрессора. [c.164]

    Внизу под муфелем в печь вмонтирован реостат. Ручка движка реостата выведена наружу. Печи современных образцов имеют автоматический регулятор и сигнальные лампы — обогрев печи следует увеличивать постепенно, медленно передвигая ручку реостата. Если печь включать сразу, ее обмотка может быстро выйти пз [c.50]

    Сердечник статора 7 с целью уменьшения вихревых токов выполнен из отдельных штампованных листов легированной стали толщ[П[ой до 0,5 мм. Листы изолированы друг от друга тонкой бумагой или лаком и стянуты болтами. Сердечник укреплен в чугунном корпусе двигателя 4. В пазы сердечника уложена трехфазная обмотка 5 статора. На общий клеммник, укрепленный снаружи на корпусе, выведены начала трех фаз обмотки статора. [c.75]

    Самым простым и распространенным способом пуска асинхронных электродвигателей является прямое включение обмотки статора 3 сеть. Обмотку подключают к сети с помощью рубильников и [c.75]

    Различают две конструкции роторов с явно выраженными и неявно выраженными полюсами. Явнополюсный ротор представляет собой литое стальное колесо, к которому прикреплены сердечники полюсов. На полюса надевают катушки, соединенные последовательно между собой. Концы обмотки ротора присоединены к двум кольцам, укрепленным на валу ротора. К кольцам прижаты щетки, через которые в обмотку подается электрический ток. [c.76]

    Неявнополюсные роторы изготовлены из целой стальной поковки путем сложной термической и механической обработки. В пазы ротора уложена обмотка, которая закреплена стальными или бронзовыми клиньями. Торцовые части обмотки закреплены бандажными металлическими кольцами. [c.76]

    При включении трехфазного переменного тока в обмотке статора синхронного электродвигателя возникает вращающееся магнитное поле, скорость вращения которого зависит от частоты переменного тока и числа полюсов статора. В обмотку ротора подается [c.76]

    Ротор электродвигателя — короткозамкнутый. Для герметизации сердечника ротора и его алюминиевой обмотки и защиты их от воздействия перекачиваемой жидкости нажимные кольца 17 ротора приварены к валу 14, и на наружный диаметр пакета ротора надета тонкостенная гильза 11, которая приварена к нажимным кольцам герметичным швом. Гильза и нажимные кольца выполнены из кислотостойкой стали. [c.176]

    Статор 32 представляет собой сердечник с обмоткой, запрессованный в корпус. Подшипниковые щиты 14 и 38 предназначены для герметизации статора от внешней среды и от перекачиваемой жидкости. Кроме того, для герметизации статора служит тонкостенная [c.178]

    Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. Обязательному заземлению подлежит рама сварочного двигателя — генератора, корпус сварочного аппарата, трансформатор, пусковые выключатели, сварочный стол, плита или свариваемая деталь (конструкция), вторичная обмотка трансформатора и т. п. Запрещается пользоваться заземлением одного аппарата для заземления другого. [c.210]

    С целью нормального охлаждения масла систематически очищают холодильник масла. Внутренние поверхности трубок холодильника чистят шомполами с обмотками из тряпок, а при плотной забивке трубок солями — сверлами, приваренными к длинным металлическим вороткам. Чистку внешней стороны трубок холодильника производят какими-либо растворителями шлама, например дихлорэтаном. [c.327]

    Перед установкой статора тщательно очищают и продувают воздухом обмотку и вентиляционные каналы. Внутреннюю часть нижней крестовины также тщательно очищают. В крестовине устанавливают гнездо направляющего подшипника (без сегментов).  [c.68]

    Резервуары изнутри должны быть освещены светильниками с лампами напряжением 12 в (типа переносных). Питание их осуществляется от трансформаторов с раздельными обмотками первичного и вторичного напряжения, один из выводов вторичной обмотки должен быть заземлен. [c.265]


    Колебания каждой подвески передаются через проволочные тяги магнитам индукционных датчиков. При колебаниях магнитов в обмотках катушек датчиков возникает электродвижущая сила (э. д. с.). Величина э. д. с. пропорциональна скорости перемещения постоянных магнитов в катушке. При постоянном значении п скорость перемещения магнита пропорциональна неуравновешенности и э. д. с. датчика линейно зависит от величины дисбаланса. Определения величины и места неуравновешенности проводятся последовательно сначала для одной плоскости исправления, затем для другой без прекращения вращения изделия. [c.130]

    В производственном объединении Кривбассруда разработан и испытан на шахтах Кривбасса ограничитель напряжения холостого хода сварочных трансформаторов, обеспечивающий безопасную работу электросварщиков. Он выполнен в виде отдельной приставки к сварочному трансформатору, имеет габариты 320X300X120 мм, массу 9 кг, удерживает полное выходное напряжение в течение не более 0,5 с после исчезновения тока в сварочной цепи, автоматически снижает напряжение на вторичной обмотке до 12 В при переходе в режим холостого хода полное напряжение в сварочную цепь передается в течение 0,02 с после замыкания сварочной цепи и появления в ней тока не менее 3—5 А. Устройство может работать с любым типом стандартных сварочных трансформаторов, не требует индивидуальной наладки после подключения к новому трансформатору, рассчитано для работы в помещениях с повышенной влажностью. [c.222]

    В термостате имеется 850 л воды, подогретой до 25° С. Однако вследствие теплопотерь в окружающую среду вода в термостате охлаждается и через 1 час температура ее отжается до 24,8° С. Для поддержания постоянной температуры (25° С) воду в термостате подогревают электрическим током. В качестве нагревателя служит обмотка из никелина длиной в 2,6 л( с сопротивлением в 8,14 ом/м. Подсчитать, какой силы электрический ток необходимо пропускать через обмотку для поддержания постоянной температуры термостата. [c.262]

    Т[1ебуется нагреть 5 л поды от температуры 20° до 100° С при помощи гока силой в 4 и. В качестве нагревателя служит обмотка из нихромовой проволоки, длина которой 2. и и сопротивление 65 ом1м. Сколько потребуется времени на нагревание воды (тепловыми потерями в окружающую сряду пренебречь)  [c.262]

    Вращающийся ротор 2 собран также из отдельных листов леги-рова1П1он стали. В пазы ротора заложены медные стержни или же пазы залиты под давлением алюминием. Стержни с двух сторон припаяны к медным кольцам 3 и образуют вместе с ними коротко-замкнутую обмотку ротора. Ротор укреплен на валу 8, который [c.75]

    Работа асинхронного двигателя основана на взаимодействии электромагнитного поля обмотки 5 статора и токов, индуктируемых в роторе 2. При прохождении трехфазного переменного тока по обмотке статора двигателя создается вращающееся магнитное поле, которое пересекает обмотку ротора и индуктирует в ней переменный ток. Возникшие в обмотке ротора токи взаимодействуют с вращающимся магнитным полем статора, и ротор приходит во вращательное движение в сторону вращения поля статора. При этом ротор отстает от магнитного поля статора, т. е. вращается не в такт, асинхронно с полем, поэтому и двигатели называются асин-хропнымн. [c.75]

    Статор машины состоит из станины и середечника. Станина изготовляется в виде чугунной отливки или сварная из листовой стали. Сердечник набран из штампованных листов легированной электротехнической стали. Листы тщательно изолированы друг от друга и надежно скреплены. В пазы, расположенные обычно на внутренней поверхности сердечника, уложена трехфазная обмотка статора. Перед укладкой в пазы отдельные секции обмотки обрабатывают специальным нефтяным битумом для надежной изоляции витков друг от друга и прочного скрепления всей секции обмотки. [c.76]

    Вспомогательным асинхронным электродвигателем сообщают ротору синхронного двигателя соответствующее число оборотов. Затем, включив постоянный ток, возбуждают полюсы ротора и устанавливают с помощью реостата иа концах его обмотки необходимое напряжение. Ротор двигателя начинает вращаться синхронно и самостоятельно. После этого вспомогательный асинхро1П1ый электродвигатель отключают от сети. [c.77]

    Если ротор синхронного электродвигателя имеет, кроме полюсов возбуждения, еще и короткозамкнутую асинхронную обмотку, то осуществляют так называемый асинхронный пуск сипхрон-Hoi o двигателя. Прн включении напряжения трехфазного тока в обмотку статора синхронного двигателя возникает вращающееся магнитное поле, которое индуктирует токи в пусковой короткозамкнутой обмотке ротора. Эти токи, взаимодействуя с вращающимся полем статора, приводят ротор во вращение. При достижеиин ротором необходимого числа оборотов включают в его обмотку постоянный ток. Во время работы синхронного электродвигателя поршневых машин индуктированные токи в пусковой обмотке уменьшают колебательные движения ротора. [c.77]

    На рис. 103 изображен электронасос типа ЦНГ. Агрегат состоит из насосной части и электродвигателя. Насосная часть представляет собой одноступенчтый центробежный насос. Рабочее колесо 3 закреплено посредством шпонки 4 и винта / на консольном конце. вала 14 ротора электродвигателя. На корпусе 2 размещены всасывающий и нагнетательный патрубки. Корпус насоса крепится к щиту 5 электродвигателя гайками 33 через герметизирующую фторопластовую прокладку 34. Для разгрузки ротора 13 электронасоса от радиальных сил корпус насоса выполнен в виде двухвитковой спирали. Статор 15 электродвигателя представляет собой сердечник из электротехнической стали с обмоткой, заирессованпый в стальную станину 9 сварной конструкции. [c.176]

    Для герметизации статора и его обмотки относительно внутренней полости двигателя, заполненной рабочей жидкостью, в расточке статора установлена тонкостенная гильза 10 из кислотостойкой стали Х17Н13М2Т, которая приварена к втулкам подшипниковых щитов 5 и 22 герметичным швом. Собранный и испытанный статор двигателя не может подвергаться разборке в эксплуатационных усло- [c.176]

    Коробка выводов четырьмя болтами крепится к фланцу иа станине электронасоса. Между фланцами и коробкой выводов имеется уплотнительная прокладка 40, герметизирующая обмотку статора от воздействия окружающей среды. В случае повреждения или утери герметизирующей прокладки дальнейшая эксплуатация электрод a o a категорически запрещается. [c.176]

    К корпусу статора И четырьмя болтами через герметизирующую прокладку крепится коробка выводов 9. Она имеет три проходных изолятора 8 с контактными шпильками для присоединения кабеля и одну шпильку для заземления. Подвод кабеля в коробку выводов осуществляется через муфту. Кабель уплотнен при помощи резинового кольца. Конструкция коробки выводов позволяет ориентировать место вывода питающего кабеля в любое из четырех возможных положений. На опорных лапах 36 двигателя приварены две шпильки защитного заземления. Крышка 7 коробки выводов крепится к корпусу коробки шестью болтами. Ротор 30 электродвигателя — короткозамкнутый. Для защиты алюминиевой обмотки и пакета от воздействия перекачиваемой жидкости по торцам пакета размещены кольца 29 из нержавеющей стали, а поверх пакета установлена тонкостенная гильза 35 из стали Х18Н10Т, приваренная к кольцам 29. На валу ротора имеется вспомогательное колесо (или импеллер) для обеспечения циркуляции жидкости в автономном контуре охлаждения и смазки. [c.180]

    Старение трансформаторных масел в условиях эксплуатации тесно связано с их окислением кислородом воздуха [81, 82]. Это вызывает образование осадка на обмотках и образование кислот, что в свою очередь приводит к перегреванию и коррозии. Образующиеся осадки бывают трех типов 1) осадки, получающиеся в результате прямого окисления углеводородных компонентов в маслонерастворимые соединения 2) мыла, образующиеся в результате взаимодействия кислот (продуктов окисления) с металлом трансформатора 3) углерод, образующийся в результате крекинга масла при вольтовой дуге или короне. [c.566]

    Большое внимание уделяют вопросам образования осадка (в результате окислительных процессов) не только в электроизоляционных, но и в турбинных и автомобильных маслах. Химизм этого явления еще не вполне ясен, но, по-видимому, имеет место полимеризация и конденсация продуктов окисления (таких как оксо-и ненасыщенные спирты, альдегиды, кетоны и кислоты) в малорастворимые соединения. В литературе сообщается, что при окислении образуются гидрооксикислоты нафтенового и жирного рядов [90], а также их ангидриды [91]. Окисление трансформаторных масел в отсутствие или присутствии катализаторов, роль которых могут играть соли металлов и жирных кислот 2 —Сдз [92], или неметаллические детали трансформатора (такие, как лак на обмотках, фарфоровые изоляторы и т. д. [93—96], идет с такой же кинетикой, как и окисление углеводородов в других нефтепродуктах [97—102]. Происходящая цепная реакция в промышленной практике может быть успешно ингибирована добавлением небольших количеств антиокислителей, вследствие чего срок службы [c.566]

    Печь для крекинга изготавливается из алюминиевой трубки (А-0 или А-1) длиной 500 мм, диаметром 40 мм и толщиной стенок 15 мм. На трубку намотана нихромо-вая проволока диаметром 1 мм и длиной 12 м. Обмотка равномерно распределена по всей длине печи и разбита на три секп,ин. На верхнюю и среднюю секции приходится по 4,5 м проволоки, а на нижнюю — 3,0 м. Средняя секция подсоединена к шунтовому реостату. Рабочая мощность печп 0,72 кет. Мощность при разогреве — 1,5 кет. Печь рассчитана на ток, ие превышающий 7 а. Шунтовое устройство иечи позволяет получить равномерную температуру почти по всей длине печи (исключая 4—5 см от краев). Для выравнивания температуры увеличивают или уменьшают нагрев средней секции. [c.144]

    Фотоэлемент 21 вязaFl с усилителем переменного тока. Если исследуемое вегцество поглощает свет, то интенсивности пучков света, прошедших через кювету с раствором и через кювету с растворителем, будут разные, что даст пульсируюищй ток от фотоэлемента усилителю. Переменный сигнал усиливается и подается на обмотку электродвигателя, который через систему передач вращает призму 16 в фотометрической части прибора. Призма 16 ослабляет интенсивность потока света, направляющегося на кювету с растворителем. Вращение призмы 16 происходит до тех пор, пока иитенсивности обоих световых потоков не станут одинаковыми. При этом от фотоэлемента на усилитель тока будет поступать постоянный ток, который не будет усиливаться усилителем переменного тока. [c.50]

    Работа проводится на установке, схема которой приведена на рис. 175, а. В трубчатую печь / помещен кварцевый реактор 2. Центральная часть реактора, заполненная стекляиион насадкой 3, соединена с колбой 8. Постоянство температуры обеспечивают силой тока в нагревательной обмотке печи при помощи автотрансформатора или реостата. Температуру измеряют ио показаниям пирометра 5, соедииеи-иого е термоиаро , которая помещена в кармане 4 реактора. Пока [c.406]

    Трансформаторы электрических силовых станций для охлаждения и во избежание проскакивания искр между обмотками часто погружаются в закрытых сосудах в масло. Во избежание влияния на медные части и бумажную обмотку, в целях совершенной изоляции масло должно быть тщательно освобождено от воды и минеральных кислот. Оно должно по возможности мало поддаваться испарению и, что главное, должно выдержать испытание на пробиваемость электрической искрой. Это испытание производится следующим образом сосуд наполняют испытуемым маслом, опускают электроды и измеряют напряжение, при котором проскакивает искра. По принятым в СССР нормам при испытании между двумя дисками с диаметром 25 мм на расстоянии 2,5 при температуре 15—20° С пробивное напряжение должно быть для сухого масла не менее 25 кв. Аналогично трансформаторным маслам выщеназванным испытаниям подвергаются также и масла для выключателей, назначение которых устранять образование искры при включении токов высокого напряжения. И те и другие масла должны быть легко текучи, обладать низкой точкой замерзания и возможно высокой температурой вспышки. [c.57]

    Теплоизоляция колонн. Основным требованием, предъявляемым к тепловой изоляции, является сокращение потерь тепла и предохранение от ожогов обслуживающего персонала. Изоляция наносится на аппарат в пластическом состоянии или в виде фасонных плит, матрацев. В качестве изоляционных применяют высокопористые материалы пеностекло, стекловату, шлакошерсть, асбест, инфузорную землю и др. К изоляционным материалам отделочного характера относятся различного вида штукатурки по металлической сетке, защитные кожухи из листовой стали, алюминия и других материалов. От изоляционной обшивки требуется легкость, негорючесть и прочность. Последнее достигается предварительной обмоткой аппарата одной или несколькими проволочными сетками, между которыми закладывают распорные кольца из перфорированного [c.240]


Смотреть страницы где упоминается термин Обмотка: [c.509]    [c.214]    [c.215]    [c.259]    [c.84]    [c.456]    [c.410]    [c.525]    [c.44]   
Расчеты и конструирование резиновых технических изделий и форм (1972) -- [ c.64 ]

Резиновые технические изделия Издание 3 (1976) -- [ c.305 ]

Производство и применение резинотехнических изделий (2006) -- [ c.303 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бандаж на лобовых частях и головка обмотки

Влияние дефектности (числа точечных повреждений) межвитковой изоляции на качество обмоток

Влияние параметров обмоток на характеристики

Влияние параметров обмоток на характеристики возбудителя

Выбор размеров и основных параметров обмотки возбуждения

Выбор размеров магнитопровода ротора и демпферной обмотки

Гаттермана расчет обмотки

Дроссель число витков обмотки

Защита испарителей обмоток

Защита от перегрева обмоток электродвигателя

Защита поверхностей обмоток электрических машин

Измерение температуры обмотки

Изолирование проводов (1. Обмотка лентой под привязь. 2. Изолирование скруток проводов ПР. 3. Изолирование скруток обмоточных проводов

Изоляция обмоток и защитное заземление

Индуктивные сопротивления обмоток

Корпус колонны в виде однослойного цилиндра с обмоткой

Лаки для пропитки обмоток электрических машин

Моторы переключение обмоток

Моторы трехфазные, переключений обмоток

Обмотка задающая

Обмотка кабеля

Обмотка ленточными полимерными материалами

Обмотка намагничивающая

Обмотка размагничивающая

Обмотка статора синхронного генератора

Обмотка трубчатых печей

Обмотка трубчатых печей вывод концов

Обмотка трубчатых печей выполнение

Обмотка трубчатых печей защита от окисления

Обмотка трубчатых печей контроль состояния

Обмотка трубчатых печей параллельное соединение

Обмотка трубчатых печей расчет

Обмотка трубчатых печей ремонт

Обмотка трубчатых печей сварка проволоки

Обмотки нагрева

Обмотки сопротивления

Обмотки статора

Обмотки статора определение выводных концов

Обмотки якоря тягового генератора

Обмотки якоря тягового электродвигателя

Определение температуры нагрева обмоток статора

Пайка выводных концов обмоток статора к проходным контактам — Сварка кожуха мотор-компрессора

Параметры и постоянные времени обмоток

Перегрузка обмотки током

Полюсы ротора. Обмотка возбуждения

Применение нефтяного битума для пропитки обмоток

Пропитка и компаундирование обмоток электрических машин

Пропитка обмоток электрических машин

Расчет магнитного потока в магнитопроводе 4 Величина магнитного потока для безжелезных обмоток. 5. Расчет подъемной силы электромагнита. 6. Расчет катушки для электромагнита

Расчет магнитопроводов и обмоток (1. Назначение обмоток

Рукав с каркасом, изготовленным обмоткой

Рукав с обмотками из металлокорда или

Рукав с обмотками нз металлокорда или из проволочной плетенки

Сварка обмотка сопротивления

Соединение обмоток трансформатора

Соединение обмоток трансформатора трехобмоточного

Составление схемы обмотки статора

Средняя длина полувитка ср и вылет лобовой части двухслойной обмотки статора

Статор размер обмотки

Стенд для проверки диэлектрической прочности обмоток статора

Текстильные поверхности обмотка навивка

Трансформатор обмотка

Упрощенный расчет маломощных трансформаторов (1. Расчет сердечника. 2. Расчет обмоток

Условия остекловывания металлов. Остекловывание методом обмотки. Остекловывание отрезком стеклянной трубки. Остекловывание при помощи вакуума Впаивание одиночных металлических вводов в стеклянные трубки

Установка электромагнитного перемешивания система охлаждения слитка обмоток

Цилиндры с обмоткой из проволоки

Электродвигатели ремонт обмоток

Электродвигатель тяговый постоянного тока конструкция параметры схема обмотки

Электродвигатель тяговый постоянного тока конструкция параметры схема обмотки якоря схема соединения обмоток характеристики

Электромагнит сверхпроводящие обмотки

Электромагнитный расчет Выбор типа обмотки и числа пазов статора



© 2025 chem21.info Реклама на сайте