Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теплообменник трансформатора

Теплообменники трансформаторов выполняют в виде трубчатых радиаторов, которые имеют несколько рядов труб. Радиаторы фланцами коллекторов присоединяют к баку трансформатора так, чтобы они образовали с корпусом бака единую систему естественного масляного охлаждения трансформатора. Конструктивные варианты исполнения системы охлаждения М даны в табл. 8.25, а системы охлаждения Д — в табл. 8.26.  [c.632]

Теплонапряжение лучистой поверхности экрана в зоне активного горения 50 Теплоноситель 136 Теплообмен закризисный 198 Теплообменник трансформатора 627, 632  [c.643]


Подробно рассмотрены системы охлаждения электрических машин, прежде всего турбогенераторов. Указаны направления модернизации, дальнейшего развития, перспективы применения новых систем охлаждения. Приведены также данные о турбогенераторах зарубежных фирм. Рассмотрены особенности вентиляционных, гидравлических и тепловых расчетов машин и трансформаторов с представлением необходимых справочных данных, включая теплофизические свойства специфических материалов и их композиций, используемых в электромашиностроении. Представлены основные характеристики теплообменников электрических машин и трансформаторов. Приведены необходимые сведения о допустимых перегрузках. Рассмотрены способы теплового контроля электрических машин и трансформаторов.  [c.9]

Принудительная циркуляция масла существенно улучшает охлаждение обмоток. Наиболее распространенные схемы принудительной направленной циркуляции масла в обмотках трансформаторов показаны на рис. 8.31 Работа всех систем наружного охлаждения основана на принципе действия теплообменника.  [c.625]

ТЕПЛООБМЕННИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ТРАНСФОРМАТОРОВ  [c.627]

Технические данные масляно-воздушных теплообменников и масляно-водяных охладителей трансформаторов приведены в табл. 8.28 и 8.29.  [c.632]

Таблица 8.28. Технические данные масляно-воздушных теплообменников для трансформаторов при температуре Таблица 8.28. Технические данные масляно-воздушных теплообменников для трансформаторов при температуре
Теплообменники 293, 297—299 Трансформаторы гидродинамические 327—329, 331—333, 350 Трубка Пито 158, 159  [c.376]

I — насос 2 — выпускной клапан 3 — мембрана 4 — аккумулятор 5 — теплообменник 6 — нагреватель 7 — трансформатор 8 — испытательная секция 9 — газовый сепаратор 10 — холодильник. 1 — система понижения давления 12 — фильтр и смешанный слой смолы 13 — резервуар 14 — индикатор 15 — приборы для измерения скорости потока (самописцы) 16 — контрольные термопары 17 — приборы для записи температуры 18 — манометры  [c.334]

Технологи- ческое оборудова- ние Процессы, протекающие в объекте автоматизации Механические станки, прессы, молоты, подъемнотранспортное оборудование, съемники и др. Тепловые печи, ванны, калориферы, нагреватели, сушильные камеры, дистилляторы и др. Электрические моторы, генераторы, трансформаторы, выпрямители, преобразователи и др. Гидродинамические насосы, сифоны, фильтры, смесители, отстойники, центрифуги и др. Термодинамические компрессоры, вентиляторы, теплообменники, холодильники и др. Химические ванны, печи, котлы, окрасочные камеры, вулканизаторы и др. Диффузионные термические печи, ванны, фильтры, сушильные камеры и др.  [c.272]


Фиг. 91. Принципиальная схема термохимического трансформатора / — абсорбер 2 — парогенератор 3 — теплообменник 4 — испаритель. Фиг. 91. <a href="/info/4763">Принципиальная схема</a> термохимического трансформатора / — абсорбер 2 — парогенератор 3 — теплообменник 4 — испаритель.
Третья группа включает продукцию, используемую для передачи и распределения энергии и (или) изменения ее характеристик, в том числе оборудование систем энергоснабжения (трансформаторы, преобразователи и т.п.) теплообменники, трубопроводы для передачи энергоносителей (горячей воды, пара, сжатого воздуха и др.) устройства и механизмы, например, для передачи движения (редукторы, зубчатые передачи и т.п.).  [c.259]

Агрегат состоит из силового трансформатора, выпрямительного блока и теплообменника.  [c.229]

Теплообменники тягового трансформатора  [c.378]

На электровозах ВЛ80 и ВЛ80 для охлаждения выпрямителей теплообменников тягового трансформатора, сглаживающих реакторов и тормозных резисторов воздул, засасываемый вентиляторами, нагнетается через устройство переключения воздуха (УПВ) Положение заслонки УПВ вверх соответствует режиму тяги — воздух поступает в выпрямители, после чего часть его идет на охлаждение сглаживающего реактора, другая часть охлаждает теплообменники трансформатора Положение заслонки УПВ вниз соответствует режиму реостатного торможе ия воздух подается на охлаждение тормозных резисторов  [c.382]

Примером подобного рода теплообменников для ГТУ является конструкция регенератора турбины ГТУ-50, разработанная Институтом электросварки имени Е. О. Патона и Институтом теплоэнергетики АН УССР совместно с ХТГЗ. Поверхности нагрева этого регенератора состоят из трубок диаметром 16 X 14 мм с наваренными продольными желсбковыми ребрами с высотой ребра 10—12 мм и толщиной 0,3—0,4 мм. Приварка всех ребер осуществляется одновременно [124] с помощью специализированной контактной многороликовой машины с кольцевым трансформатором (фиг. 159), чем достигается высокая производительность процесса. Одновременная приварка всех ребер позволяет получить ровные трубы, без коробления и деформации. Число привариваемых ребер должно быть кратным двум и может изменяться в широких пределах. В настоящее время создается проект универсальной установки, на которой можно оребрять трубы различных диаметров (18—50 мм) и длин (2000—5000 мм).  [c.211]

Для схем охлаждения трансформаторов вентиляционные и гидравлические расчеты подробно выполняют только для вынесенных теплообменников. Конечным результатом вентиляционного или гидравлического расчета систем охлаждения является определение номинального давления венти.Аятора или нагнетательного устройства, обеспечивающего номинальный расход охлаждающей среды при расчетном суммарном сопротивлении Zj всей схемы охлаждения (рис, 8.28)  [c.623]

В зависимости от вида охлаждающей среды в электрических машинах и трансформаторах применяются теплообменники различных типов. В электрических машинах применяют воздушные и газовые теплообменники (воздухе- и газоохладители), в которых воздух или водород, циркулирующий в машине, охлаждается водой. В машинах с непосредственным охлаждением обмоток используют водо-во-дяные теплообменники. В трансформаторах — масляные, масляно-воздушные, масляно-водяные.  [c.627]

Теплообменник, состоя1ций из пяти секций, устанавливается на электровозе отдельно от трансформатора, мощность сетевой обмотки 2272 кВ-А, номинальное напряжение тяговой обмотки 1524 В. Общая масса трансформатора 6000 кг. Трансформаторы выпускались с 5963 но 1965 г.  [c.127]

Электропитание ДППТ производится от специализированного источника постоянного тока, отрицательный полюс которого соединяется со сводовым электродом (катодом), а положительный полюс соединяется с конструкцией токопровода к переплавляемому металлу (аноду). Источник питания представляет собой комплект электрооборудования, включающий силовой трансформатор, преобразователь, реакторы постоянного тока и теплообменник (в случае водяного охлаждения преобразователя).  [c.189]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплообменник трансформатора : [c.379]    [c.379]    [c.199]    [c.256]    [c.30]    [c.178]    [c.182]    [c.314]    [c.141]    [c.182]    [c.103]    [c.185]    [c.189]    [c.102]   
Тепловое и атомные электростанции изд.3 (2003) -- [ c.627 , c.632 ]



ПОИСК



Теплообменники

Теплообменники электрических машин и трансформаторов

Трансформатор



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте