Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Конденсаторные установки

У газотурбинной установки отсутствуют котельная и конденсаторная установка, стоимость которых составляет почти две трети от стоимости тепломеханического оборудования паровой станции. Современные представления о газотурбинной установке четко оформились к 1935 г. С середины сороковых годов начались энергичные попытки применить твердое топливо в газотурбинной установке.  [c.99]

Так как для 10 компрессорных установок требуется не меньше 15 воздухоохладителей, то приближенно можно полагать, что 15 воздухоохладителей, 10 из которых находятся под давлением, по весу и по стоимости эквивалентны конденсаторной установке паровой турбины станции той же мощности.  [c.169]


В последние годы в МВТУ им. Баумана созданы дозаторы энергии, обеспечивающие ее регулирование с точностью до 1 % в напряжениях при колебаниях сетевого напряжения 20%. Конденсаторные установки позволяют сваривать микроэлементы для радиотехнической промышленности с высокими стабильными свойствами, например приваривать золоченый ковар к тонким медным пластинкам.  [c.121]

Усредненные показатели капитальных затрат на комплектные конденсаторные установки напряжением 0,38 6 н 10 кВ  [c.66]

Конденсаторные установки напряжением 0,38 кВ внутренней установки  [c.66]

Конденсаторные установки для повышения коэффициента мощности в осветительных сетях  [c.215]

Существующие электроискровые установки с электрическим генерированием делятся на конденсаторные и установки с питанием низкого напряжения. Наиболее распространенными для размерной электроискровой обработки являются конденсаторные установки, импульсы  [c.219]

Электроэрозионная обработка основана на электрической эрозии (разрушении) металла при электрическом искровом разряде. При ремонте для электроэрозионного наращивания обычно используют конденсаторную установку, схема которой показана на рис. 2.40. Электрический ток от источника энергии подается на обкладки конденсаторной батареи 4, где накапливается в виде статического заряда. При приближении электрода 2 к детали 1 на расстояние, пробиваемое определенным напряжением, происходит разряд в виде короткого мощного импульса. В этот момент от электрода отделяется капля расплавленного металла и устремляется к поверхности детали, ударяясь о которую прочно приваривается к ней. В период разряда температура между электродом (анодом) и деталью (катодом) достигает 10 000° С. Присутствие в этой зоне различных легирующих элементов, входящих в состав электрода, позволяет не только наращивать, но и легировать поверхность детали. Кроме этого, при наращивании стальных дета-84  [c.84]

Комплектные конденсаторные установки  [c.327]

Конвейеры ленточные 77 Конденсат турбин 145, 148 Конденсаторные установки 420 Конденсаторы турбин 129, 141 Конденсационные ЭС, потребность в воде 135 Контактные материалы 172 Контакторы 355  [c.438]

Осциллограммы цикла единичного разряда конденсаторной установки 5 —  [c.448]

При работе контактных конденсаторных установок конденсаторы заряжаются при движении электрода-инструмента вверх и разряжаются при приближении его к детали. Электроискровые разряды в бесконтактных конденсаторных установках возникают по мере накопления конденсаторами электрической энергии до напряжения, достаточного для пробоя межэлектродного промежутка.  [c.293]

Электроискровая обработка основана на электрической эрозии (разрушении) металла. В ремонтной практике для электроискрового наращивания обычно используется конденсаторная установка. Электрический ток от источника энергии подается на об-  [c.71]


Особенностью линий средней частоты является увеличение их активного, и особенно реактивного, сопротивления. В индукционных установках можно выделить два участка линий передачи от источника питания до конденсаторной батареи и от последней до индуктора. Первый участок может иметь длину 50—150 м и должен рассчитываться на максимальный ток, потребляемый контуром, или, при индивидуальном питании, на ток источника. Второй участок имеет обычно малую длину (несколько метров), а его ток может быть в несколько раз больше, чем ток первого участка.  [c.172]

Термообработка сварных швов. Индукционный нагрев широко используется для термообработки (отпуска или нормализации) сварных соединений. Кольцевые сварные швы на трубах и аппаратах нагревают одновременным способом в кольцевых разъемных или неразъемных индукторах промышленной или средней частоты. Температуры зависят от марки стали и цели обработки и колеблются в пределах 600—1200 °С. Часто термообработку приходится проводить во время монтажа. При этом используются гибкие индукторы из специального кабеля с естественным или водяным охлаждением, которые накладываются на слой теплоизоляции. Выпускаются специальные стационарные и переносные установки для термообработки кольцевых швов, состоящие из источника питания, индукторов пли гибкого кабеля-индуктора, аппаратуры управления И конденсаторной батареи. Мощности установок составляют десятки, реже сотни киловатт.  [c.218]

В состав плавильной установки помимо собственно тигельной печи с механизмом наклона входят источник питания (преобразователь частоты или трансформатор) со своим вспомогательным оборудованием и аппаратурой, компенсирующая конденсаторная батарея (коэффициент мощности печи до компенсации составляет 0,1—0,2), токоподвод, аппаратура автоматики, защиты и сигнализации, измерительная и коммутационная аппаратура. Для печей с гидравлическим приводом механизмов и вакуумных печен добавляются соответственно маслонапорная установка и вакуумные насосы и приборы.  [c.262]

Компенсирующая конденсаторная батарея, как правило, входит в состав печной установки, однако у печи, имеющей небольшую мощность и относительно высокий коэффициент мощности (0,8 и выше), ее может и не быть. Элементами каждой печной установки являются токоподвод и аппаратура защиты и сигнализации, измерительная и коммутационная аппаратура.  [c.287]

Конденсаторная батарея размещается в непосредственной близости от печи, обычно под рабочей площадкой или в подвале, в помещении с принудительной вентиляцией, поскольку конденсаторы на частоту 50 Гц имеют воздушное охлаждение. При открывании двери конденсаторного помещения установка отключается блокировкой безопасности. Под рабочей площадкой устанавливаются также автотрансформатор и маслонапорная установка гидропривода механизма наклона.  [c.287]

Закалочная станция установки блочного исполнения состоит из блока конденсаторной батареи, блока закалочного трансформатора, шкафа управления и выносного пульта управления.  [c.36]

В комплект измерительных приборов закалочной установки входит еще фазометр типа Д-31 электродинамической системы, показывающий os ф нагрузки генератора, т, е. соответствие величины конденсаторной батареи, компенсирующей низкий os ф закалочного индуктора. Фазометр введен в комплект но аналогии с плавильными установками.  [c.48]

Для подбора конденсаторной батареи при настройке установки на закалку какой-либо новой детали необходим индикатор,  [c.48]

При частоте 50 Гц конденсаторы имеют естественнное воздушное охлаждение. Выпускаются конденсаторы двух габаритов (КС и КС2), отличающиеся по высоте и по мощности в два раза. Напряжения 0,22 0,38 0,66 1,05 3,15 6,3 10,5 кВ. Конденсаторы могут быть трехфазными с соединением секций в треугольник (до 1,05 кВ) и однофазны.ми (при всех напряжениях). Мощность конденсаторов КС2 равна 50 квар при 0,38 и 0,66 кВ и всего 16 квар при 0,22 кВ. В связи с эти.м следует избегать проектирования установок значительной мощности на напряжение 0,22 кВ. Выпускаются конденсаторы повышенной мощности типа КСЭ-1,05-75 на 1,05 кВ и 75 квар и типа КСЭК-1,2-150 на 1,2/2,4 кВ и 150 квар. Разработаны конденсаторы с пленочным диэлектриком, имеющие tg б 0,001. На основе конденсаторов КС2 изготавливаются комплектные конденсаторные установки (ККУ) на 0,38 5 и 10 кВ. Они содержат конденсаторы, контакторы, аппаратуру защиты, сигнализации и автоматического регулирования коэффициента мощности. На напряжение 0,38 кВ выпускается 5 типоразмеров установок с мощностями от ПО до 540 квар. Конденсаторы КС и КС2 допускают длительную перегрузку на 10% по напряжению и на 30% по току [46].  [c.171]


Фиг. 8. Осциллограмма цикла единичного разряда конденсаторной установки (схема тизировано). Фиг. 8. Осциллограмма цикла единичного разряда конденсаторной установки (схема тизировано).
Электротехническими материалами называют совокупность проводниковых, магнитных, электроизоляционных и полупроводниковых материалов, предназначенных для рабйты в электротехнических установках, а также основные электротехнические изделия изоляторы, провода конденсаторы и конденсаторные установки и др.  [c.3]

В конденсаторных установках применены трехфазные конденсаторы, иро-питанные экологически безопасной жидкостью и имеющие встроенные разрядные резисторы. Номинальное напряжение 0,4 кВ, частота 50 Гц. Установка подключается к трехфазной групповой линии с трехполюсным автоматическим выключателем, защищающим групповую линию. Подключение каждого конденсатора следует осуществлять кабелем с алюминиевыми жилами сечением ЗХ16-+-+ 1X10 мм . Четвертая жила кабеля используется для зануления конденсаторной установки.  [c.215]

При помощи электромагнитного вибратора с использованием той же конденсаторной установки, что и при наращивании металла, можно вести подготовку деталей, закаленных на высокую твердость, к металлизации. Получаемая при этом шероховатая поверхность детали с успехом заменяет нарезку рваной резьбы или накатки, которые из-за высокой твердости детали не могут быть выполнены. Аналогичную подготовку к металлизации указанных деталей можно произвести и путем грубого шлифования на низковольтных установках. Из других конденсаторн >1Х установок наибольшее распространение в авторемонтном производстве, с нашей точки зрения, должны полу-  [c.162]

Б. А. Поляков, Конденсаторные установки для повышени.ч коэффициента мощности, Госэнергоиздат, 1952.  [c.119]

Процесс происходит при температуре 600°С, значительно более низкой, чем при получении восстановленных окатышей. Давление в реакторе 1,8 атм. Цикл от загрузки до получения карбида железа длится 8 час. Побочным продуктом, получаемым при восстановлении, является только вода, удаляемая из газа в конденсаторной установке. РезС достаточно твердый материал  [c.65]

Качество ЭЭ в КРС следует обеспечивать, используя, в первую очередь, способы централизованного (трансформаторы ГПП с РПН) и местного (трансформаторы с ПБВ, СД и пр.) регулирования напряжения, то есть уже установленное электрооборудование. В случае технической необходимости и экономической целесообразности дополнительно можно применять регулируемые конденсаторные установки, а при наличии нелинейных нагрузок — фильтрокомпенсирующие устройства.  [c.362]

На радиочастотах используются воздушные трансфюрматоры, имеющие одновитковую вторичную обмотку из медного листа, а внутри нее — много-витковую первичную спираль. Трансфюрматоры просты по конструкции и поставляются сов.честно с генератором. Регулирование тр че предусмотрено (только смена обмотки), КПД зависит от сопротивления и коэффициента мощности нагрузки и при os (pj— 0,05 составляет 75—85%. Основной недостаток воздушных трансформаторов — большая собственная реактивная. мощность. Отношение реактивных мощностей на входе и в нагрузке равно 3—5, что приводит к завышению мощности конденсаторной батареи и к добавочным потеря.м в контурах. В. мощных установках высокочастотной сварки используются трансформаторы с неза.мкнутым магнитопроводом из ферритовых стержней [42]. Трансформаторы с ферритовым магнитопроводом более чувствительны к изменению сопротивления нагрузки и дают наилучший эффект при работе на примерно постоянную нагрузку, что и имеет место в установках непрерывной сварки.  [c.171]

Зависимость капитальных затрат от частоты имеет минимум в связи с тем, что стоимость двух основных элементов электрооборудования печной установки — источника питания и компенсирующей конденсаторной батареи — с ростом частоты изменяется противоположным образом стоимость 1 кВ-А моицюсти источника возрастает, а стоимость 1 квар реактивной мощности 1 сондеисато-ров снижается.  [c.248]

В обоих исполнениях установки разделены на генераторные и закалочные станции. В состав генераторной станции входят машинный преобразователь, пусковой шкаф преобразователя, блок охлаждения. Генераторная станция мощностью 200 кВт укомплектовывается двумя машинными преобразователями и двумя пусковыми шкафами. Закалочная станция установки комплексного исполнения составляется из шкафа управления, блока нагревательной станции и сливного блока, В конструкции сливного блока предусмотрена возможность монтажа технологических устройств, устройств для быстрой загрузки и выгрузки деталей, для дополнительного крепления закалочного индуктора. В блоке нагревательной станции размещены жестко закрепленный закалочный трансформатор с выводами вторичной обмоткп на лицевой панели блока, конденсаторная батарея, система подачи и отвода охлаждающей воды и закалочной жидкости. В шкафу управления размещены тиристорный возбудитель машинного генератора, стабилизирующий его напряжение на заданном уровне, схема автоматического управления процессом  [c.35]

Компоновка блочного исполнения предоставляет большую свободу размеш.ення закалочной станции блок закалочного трансформатора может быть отнесен от блока конденсаторной батареи, два трансформаторных блока и два блока конденсаторной батареи могут составить закалочную станцию с двумя постами для лучшего использования генераторов по времени и загрузки оператора. Схема автоматического управления установки блочного исполнения выполнена на контактных элементах (реле).  [c.36]

При кажущейся простоте, сравнительно малых размерах индуктор является основным рабочим органом закалочной установки. Параметры индуктора определяют мощность и тип закалочного трансформатора, мощность конденсаторной батареи, расход электроэнергии на закалку детали. Удачное решение при конструировании закалочного индуктора иногда упрощает конструкцию станочной части закалочной установки, повышает производительность, облегчает труд калильщиков. От надежности индуктора зависит надежность работы закалочной установки. Закалочный индуктор обычно имеет спрейерное устройство от конструкции спрейера зависит качество закалки и расход закалочной среды.  [c.37]


Для контроля за режимом нагрева в составе закалочных установок предусмотрен ряд измерительных приборов. Температура нагрева поверхности, глубина прогретого слоя непосредственно не контролируются имеющимся комплектом приборов. Режим нагрева детали, определяемый удельной мощностью нагрева, может косвенно контролироваться но активной мощности, отдаваемой генератором. Эта мощность ввиду определенного значения к. п. д. закалочного трансформатора и индуктора пропорциональна мощности, передаваемой непосредственно в деталь. В установках с машниными преобразователями имеется ваттметр электродинамической системы типа Д-30. Показания амперметра генератора свидетельствуют о загрузке обмоток генератора по току и зависят от подбора емкости конденсаторной батареи при  [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Конденсаторные установки : [c.778]    [c.84]    [c.360]    [c.41]    [c.53]    [c.132]    [c.147]    [c.75]    [c.263]    [c.288]    [c.48]    [c.270]   
Справочная книжка энергетика Издание 4 1984 (1984) -- [ c.420 ]



ПОИСК



Зарядное устройство в установке для ударной конденсаторной сварки

Источник установки для дуговой конденсаторной

Конденсаторные установки для повышения коэффициента мощности в осветительных сетях

Металлы — Анодно-механическая обработка Установка — Конденсаторная схема

Осциллограммы цикла единичного разряда конденсаторной установк

Осциллограммы цикла единичного разряда конденсаторной установки

Установка для дуговой конденсаторной сварки

Установка для ударной конденсаторной сварки

Установка и вальцовка конденсаторных тру2- 4. Присоединение конденсаторов к выхлопным патрубкам ЦНД



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте