Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Энергия индуктивного накопител

Для зажигания ГРП с потребляемой мощностью, превышающей сотни ватт, а зачастую и для Зажигания маломощных ГРП нашли широкое применение импульсные схемы зажигания. Такие схемы во многом сходны с силовыми импульсными источниками электропитания. Импульс инициирования может быть сформирован быстрой (импульсной) разрядкой предварительно заряженного емкостного накопителя энергии, индуктивного накопителя илн накопителя в виде  [c.10]

Крупномасштабное применение сверхпроводимости связано с уменьшением массы и габаритов магнитных систем, уменьшением энергетических затрат при получении магнитных полей высокой напряженности. Термоядерный синтез, МГД-генераторы, индуктивные накопители энергии, генераторы и двигатели переменного и постоянного тока, трансформаторы, ЛЭП постоянного и переменного тока, высокоскоростные поезда, обогащение руд — далеко не полный перечень областей возможного использования сверхпроводящих материалов.  [c.524]


Сверхпроводимость также позволяет решить проблему запаса электроэнергии впрок с выдачей ее при пиковых нагрузках. Индуктивный накопитель энергии представляет собой тороидальный криостат диаметром несколько метров, по виткам обмотки которого практически без потерь циркулирует ток.  [c.831]

Все многообразие схем формирования выходных импульсов источников питания лазерных излучателей различного типа можно классифицировать по виду накопителя энергии и по режиму его работы. При установке в разрядный контур индуктивного накопителя энергии зарядка его осуществляется от устройства с низким выходным напряжением при среднем значении зарядного тока, равном половине амплитуды тока в момент окон чания зарядки [38]. Выходное же напряжение зарядного устройства емкостного накопителя должно быть 3--215 33  [c.33]

Крутой фронт импульса накачки при разрядке емкостного или индуктивного накопителя энергии необходим для полупроводниковых и газовых лазерных излучателей. Однако быстрое нарастание разрядного тока существенно уменьшает срок службы ламп накачки твердотельных излучателей.  [c.36]

Отличительная особенность источника И-126 — применение индуктивных накопителей, в которых аккумулируется необходимая энергия для сварки. Накопленная энергия поступает в дуговой промежуток в виде импульса прямоугольной формы с заданными параметрами. Устройство плавного изменения сварочного тока является стандартным и обеспечивает следующие функции плавное изменение напряжения на входе индуктивного накопителя от 10 до 20 В автоматическое увеличение напряжения при вводе в режим модуляцию напряжения дуги импульсом прямоугольной формы автоматическое уменьшение напряжения дуги при заварке кратера. Техническая характеристика источника И-126 приведена в табл. 14.  [c.104]

Схема индуктивного накопителя энергии со сверхпроводящей катушкой показана на рис. 40 [22].  [c.110]

Бут Д. А. Индуктивные накопители энергии//Электричество. 19 10. С. 14—24.  [c.54]

Блок питания предназначен для накопления или преобразования электрической энергии и передачи ее на лампы накачки. В установках импульсного излучения используются индуктивно-емкостные накопители, а также устройства, управляющие их работой и формирующие разрядные импульсы нужной периодичности. В установках непрерывного излучения для питания дуговых ламп накачки обычно используются стабилизированные источники питания постоянного тока.  [c.38]

Установка включает генератор импульсных токов (ГИТ) низкой индуктивности, состоящий из накопителя энергии в виде батареи высоковольтных импульсных конденсаторов, за-  [c.260]

Режим с неизменным во времени напряжением на электродах разрядного промежутка может быть реализован либо в схеме с источником бесконечной мощности (внутреннее сопротивление источника равно нулю), либо в схеме с электрической линией, согласованной по волновому сопротивлению с активным сопротивлением газового промежутка. На практике для возбуждения газового лазера чаще используются схемы, в которых в качестве накопителя энергии применяются конденсаторы. При этом в схеме неизбежно имеется индуктивность, и, следовательно, цепь, нагруженная на активное сопротивление плазмы разряда. В такой электрической цепи характеристики разряда зависят от степени нелинейности активного сопротивления и значений индуктивности и емкости. Анализ характеристик разряда в этом случае упрощается, если первоначально пренебречь индуктивностью разрядного контура. Итак, рассмотрим режимы несамостоятельного разряда в безындуктивном разрядном контуре с учетом конечной емкости накопительного конденсатора. Энергозапас в таком контуре соизмерим с энергией разряда или превышает ее ненамного. В этом случае напряженность поля за время разряда уменьшается.  [c.59]


Импульсный режим лазеров может осуществляться либо непосредственно от питающей сети, либо с применением промежуточного накопителя энергии [37]. Очевидно, что первый вариант, хотя и является наиболее простым, мало приемлем для устройств лазерной техники. Использование промежуточного- накопителя энергии приводит к усложнению схемы источника питания, но позволяет реализовать совместно с коммутирующими элементами все необходимые режимы работы с любым уровнем входных параметров. Энергия, необходимая для накачки лазеров, может накапливаться в конденсаторах в виде энергии электрического поля и в индуктивных элементах, где аккумулируется энергия магнитного поля. Возможно использование комбинированных накопителей энергии.  [c.33]

При полной разрядке как индуктивного, так и емкостного накопителей энергии на активное линейное сопротивление форма импульса разрядного тока на нагрузке носит экспоненциальный характер. Практически линейный характер сопротивления нагрузки имеют лишь полупроводниковые лазерные излучатели в области рабочих точек. У газоразрядных приборов (лампы, накачки, газовые излучатели) характер нагрузки нелинейный, т. е. изменение тока накачки не происходит пропорционально изменению напряжения на нагрузке. Как следствие, статическое и динамическое сопротивления газового разряда не только перестают быть равными друг другу, но и постоянно изменяются в процессе разрядки. Форма импульса разрядного тока отклоняется от экспоненциальной.  [c.34]

Во время зарядки энергия, запасенная в L -контуре, распределяется между энергией накопительного конденсатора и энергией магнитного поля индуктивного элемента. Если при зарядке обеспечить условия передачи магнитной энергии в накопительный конденсатор, то, изменяя или стабилизируя энергию зарядного контура, можно регулировать или стабилизировать напряжение емкостного накопителя [66—67].  [c.52]

Рассмотрим теперь протекание процесса разрядки накопителя энергии на лампу накачки (см. рис. 5.U рис. 5.2). Сигнал с выхода Зд одновременно поступает на запуск МТ-1УМ, определяющий начало зарядки накопителя, и на вход модуля Зд2 задержки разрядки, который выдает постоянную задержку разрядки накопителя на 5,2 мс. С вывода модуля 302 запускается формирователь ФИ2, который через импульсный трансформатор обеспечивает включение разрядных тиристоров Д12 и Д13 (момент 4 на рис. 5.3). Накопительные конденсаторы С2 и СЗ оказываются включенными последовательно и разряжаются а лам пу накачки через индуктивные элементы L2, L3, тиристор Д13 и вторичную обмотку импульсного трансформатора зажигания.  [c.86]

БЗ. Вакуленко В. М. Тиристорное управление индуктивно-емкостным преобразователем при зарядке емкостных накопителей энергии.— В сб. Проблемы технической электродинамики. — Киев Нау кова думка,-119711, вып. 29, с. 61— 65.  [c.98]

Поскольку индуктивность первичной обмотки катушки зажигания в системе с накоплением энергии в емкостном элементе не является накопителем энергии, ее параметры могут выбираться в более широких пределах, чем в системе с накоплением энергии в индуктивном элементе. В результате диапазон возможных частот колебаний в системе связанных контуров расширяется. Значения индуктивности 1. для системы с накоплением энергии в индуктивном элементе находятся в пределах 3, .. 10 мГн а для систем с накоплением энергии в емкостном элементе этот диапазон расширяется в сторону меньших значений до 0,1 мГн.  [c.215]

Поскольку параметры катушки в системе с накоплением энергии в индуктивном элементе выбираются из комплекса условий (катушка-накопитель и преобразователь энергии), то, как правило, период накопления значительно больше, чем в системе с накоплением энергии  [c.217]

Автоматическое формирование поджигающих импульсов может осуществляться ламповыми устройствами с реактивными накопителями энергии (емкости, индуктивности) и системами без коммутирующих элементов на нелинейных импульсных трансформаторах с сердечниками, имеющими высокий коэффициент прямоуголь-иости динамической петли гистерезиса и работающих в режиме насыщения.  [c.224]

Как следует из описания работы обратного преобразователя, трансформатор в нем помимо своих обычных функций выполняет роль накопителя энергии на интервале замкнутого состояния транзистора УТ с передачей ее в нагрузочную цепь на следующем интервале. Значение индуктивности трансформатора, при котором реализуются режимы, иллюстрируемые временными диаграммами (рис. 5.18, в), определяется из соотношения  [c.215]

Основным элементом электроискрового источника является накопитель электрической энергии. По ряду соображений технического, технологического и эксплуатационного характера в качестве накопителя энергии, за редким исключением, в технике сильных импульсных токов используются конденсаторы, Отметим сразу же, что возможные конструкции чисто индуктивных, электромеханических накопителей типа тяжелых маховиков, сопряженных с электрическими генераторами или выполненных в виде линейных моторов-генераторов - движущихся с большой скоростью катушек индуктивности, - по удельной весовой энергоемкости на порядок и более могут превосходить емкостные накопители. Они обычно используются в стационарных установках, но в настоящее время являются громоздкими и сложными устройствами, несмотря на большие надежды, связываемые с ними в технике импульсных токов.  [c.10]


Промышленное производство технических сверхпроводящих материа-юв было освоено в мире к середине 70-х годов XX в. Активно разраба-гывались различные устройства, использующие явление сверхпроводимости, - от лабораторных магнитов для камерных научных исследований в физике, химии, биологаи до крупных, индустриального масштаба установок по магнитному удержанию горячей термоядерной плазмы или импульсные источники энергии большой мощности на базе индуктивных накопителей.  [c.589]

Выйти на коммерческих основаниях за пределы экономических и психологических барьеров смогли три типа сверхпроводниковых устройств гелиевого уровня температур магниторезонансные томографы со сверхпроюдящими магнитами, сверхпроводниковые сепараторы и малые индуктивные накопители энергии. Производство сверхпроводниковых томографов началось в 80-е годы. Благодаря хорошему качеству диагностической информации, связанному с высокой индукцией магнитного  [c.591]

Что касается сверхпроводниковых сепараторов и индуктивных накопителей, то они делают первые шаги на рынке. В СССР в свое время был создан объемно-градиентный магнитный сепаратор для обогащения бедных железистых кварцитов, в США — высокоградиентные сепараторы для прецизионной очистки каолина и сверхпроводниковые индуктивные накопители с запасенной энергией масштаба нескольких киловатт-часов, недавно установленные в системах бесперебойного обеспечения электропитания ответственных потребителей энергии. И все это стало возможным после заметного усовершенствования криогенной техники гелиевого уровня температур, произошедшего в последние годы.  [c.592]

Накопители энергии могут работать в режиме полной или неполной (частичной) разрядки, характер которой определяется типом разрядного коммутатора. В режиме полной разрядки накопителя в нагрузку передается вся накопленная энергия при замыкании разрядного коммутатора, установленного между емкостным накопителем и нагрузкой, или Т1ри размыкании коммутатора в случае использования индуктивного накопителя. Возврат разрядных коммутаторов в исходное положение происходит не ранее окончания процесса разрядки накопителя. Этот режим позволяет иметь минимальный размер накопителя, что очень важно при значительной величине энергии накачки.  [c.34]

В индуктивном накопителе при избытке энергии катушка запитывается, а при ее дефиците — может быть разряжена на потребителя.  [c.110]

Егоров . A., Костенко A. И. К применению сверхпроводящих i гческих катушек в качестве индуктивных накопителей энергии. Препр 0329. Л. НИИЭФА, 1977.  [c.54]

Особенности построения индуктивных накопителей для гене] коротких импульсов/М. Н. Быстров, Ф. 3. Гальчук. Б. А. Ларионов, А лов. Доклад 3 на семинаре СССР — США Индуктивные н энергии и коммутационная аппаратура для термоядерных устанс НИИЭФА. 1974.  [c.55]

Егоров С. А., Костенко А. И. Расчет и анализ параметров i системы сверхпроводящего индуктивного накопителя энергии в форме катушки. Препринт Б-0288. JF. НИИЭФА, 1976.  [c.55]

Егоров С. А., Костенко А. И. К применению системы сверхпроводящих эллипсоидальных катушек, не имеющей внспшего м поля в качестве индуктивного накопителя энергии (ч. 1). Препринт I НИИЭФА, 1976.  [c.55]

Егоров С. А., Костенко А. И. Расчет, сравнение и оп магнитных систем сверхпроводящих индуктивных накопителей энер личными геометрическими формами. Доклад № 1 на семинаре ССС Индуктивные накопители энергии и коммутационная аппаратура моядерных установок . Л. НИИЭФА, 1974.  [c.55]

В электроискровых источниках средней и большой мощности накопитель энергии и излучатель по необходимости должны быть разнесены на расстояние в несколько десятков метров. В этом случае энергия от накопителя подводится к разрядным электродам излучателя с помощью специального кабеля - эн ерго магистрали. Специфической особенностью работы энергомагистрали является то, что она находится под напряжением только в период цикла разряда, т,е. 3-5 мс К основным параметрам энергомагистрали относятся рабочее напряжение, собственное сопротивление и собственная индуктивность, Зыбор этих параметров определяется величиной передаваемой энергии, эффективным сопротивлением нагрузки и допустимым уровнем потерь энергии в магистрали. Эти вопросы подробно рассмотрены в работах /1, 15, 17/, откуда и приводятся необходимые для расчетов соотношения - длина кабеля I /м/, диаметр его внутренней токоведущей медной жилы d /мм/ и эффективное сопротивление заземления R /Оы/ излучающего электрода. При использовании единичного излучателя должны удовлетворяться следующие условия  [c.39]

Сверхсильные импульсные магнитные ноля получают чаще всего при разряде ёмкостных накопителей энер-таи на одновитковые соленоиды (рис. 3). Одновптко-кые катушки, разрушающиеся при однократном исполь-шании, являются наиб, простой конструкцией для получения импульсных магн. полей в диапазоне ( 4 МЭ. Внутр. диаметр и длина катушек обычно не превышают 1 см. Индуктивность их мала (L нГн), поэтому для генерации в них сверхспльных полей требуются токи мегаамперного уровня. Их получают с по-цощью высоковольтных конденсаторных батарей с низкой собств. индуктивностью я запасаемой энергией  [c.451]

Расчет показывает [65], что объем и, следовательно, масса сердечника зарядного дросселя прямо пропорциональны энергии, запасаемой в емкостном накопителе, и не зависят от мощности зарядного устройства. Умень-ищть массу зарядного индуктивного элемента можно Применением катушки индуктивности без стального сер-  [c.51]

Как известно, в энергосистемах европейской части СССР во время так называемого ночного провала нагрузка составляет 50—60% дневного максимума. В качестве одного из мероприятий по выравниванию графика нагрузки обычно рекомендуется создание аккумулируюш,их ночную энергию установок, выдаюш их энергию в часы пик. Такими установками могут быть маховики, индуктивные и другие накопители, но наиболее разработанными и применяемыми являются гидроаккумулируюш ие станции (ГАЭС).  [c.98]

Рассмотрим классическую схему зарядно-разрядного устройства с конденсаторами в качестве накопителя энергии (рис. 3.3). Предполагается, что вся индуктивность L системы сосредоточена в намагничивающих катущках, а емкость С — в/батарее конденсаторов. При присоединении конденсаторной батареи к источнику питания через конденсаторы протекает зарядный ток и напряжение на его зажимах повышается.  [c.95]

Низковольтный способ распределения (см. рис. 7.7, б) наиболее рационален в системах зажигания с накоплением энергии в емкостном элементе. В этом случае к одному общему накопителю энергии может быть подсоединено параллельно несколько управляемых переключателей в соответствии с числом цилиндров двигателя. Последовательно с каждым переключателем включают катушку зажигания. Порядок чередования искр будет определяться при вращении ротора бесконтактного датчика-распределителя. Датчик имеет число независимых обмоток, равное числу цилиндров двигатёля. Импульс управления переключателя датчиков VD . . . VD4 возникает при прохождении магнитной вставки ротора мимо статорной обмотки датчика. Причем не исключается использование низковольтного распределения и в системе с накоплением энергии в индуктивном элементе. Однако необходимость точного нормирования периода накопления энергии и периода ее реализации в каждой катушке требует довольно сложного электронного управляемого переключателя.  [c.217]


Однофазная нагрузка при импульсном включении трансформатора с низким коэффициентом мощности (соБф) нагружает сеть неравномерно и ухудщает работу других потребителей энергии, созф повыщают введением емкости или дополнительного переменного сопротивления, компенсирующего индуктивность. Более совершенны преобразователи с равномерной загрузкой фаз при питании сварочного контура выпрямленным током, током низкой частоты (5—10 гц) или от накопителей энергии (конденсаторов, электромагнитных или механических устройств).  [c.127]


Смотреть страницы где упоминается термин Энергия индуктивного накопител : [c.61]    [c.227]    [c.591]    [c.10]    [c.54]    [c.54]    [c.9]    [c.14]    [c.363]    [c.38]    [c.11]   
Накопители энергии (1991) -- [ c.0 ]



ПОИСК



6441-А индуктивные

Индуктивность

Энергия индуктивного накопител магнитная

Энергия индуктивного накопител переданная нагрузке

Энергия индуктивного накопител системная

Энергия индуктивного накопител удельная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте