Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 357 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Подготавливают и устанавливают новый электродвигатель. Электродвигатель предварительно крепят болтами. Устанавливают шпонку и шкив на вал электродвигателя, ставят на место плоскую и стопорную шайбы и крепят болтом. Совмещают плоскости шкивов на валах электродвигателя и редуктора и окончательно крепят электродвигатель. Надевают ремень на шкив электродвигателя и редуктора и натягивают его. Скрепляют болтами клеммные соединения проводов, изолируют их, и разводят провода в разные стороны так, чтобы клеммные соединения не касались друг друга и заземленных частей на кабине. Включают вводный рубильник и от реле РОД или РЗД проверяют правильность вращения ротора. Отключают вводный  [c.58]


В качестве примера на рис. 125 показан автомо-биль-с электроприводом па все колеса. Источником энергии на нем служит дизель 4, вращающий- якорь генератора 2 постоянного тока и ротор генератора 3 переменного тока. Генератор 2 питает тяговые электродвигатели/. Электродвигатели с шестеренчатыми редукторами встроены в ведущие колеса, называемые мотор-колесами. Установка мотор-колес существенно повышает проходимость автомобиля, так как пробуксовка одного из колес не отражается на работе других. Генератор 3 питает электродвигатели 5 вспомогательных механизмов.  [c.276]

Перед остановкой отключается электродвигатель 2 и магнит муфты 5 и одновременно включается микропривод — электродвигатель 6 и тормозной магнит 8. Муфта 5 работает вначале как тормоз, постоянно притормаживая лифт до тех пор, пока скорость вращения вала электродвигателя 2 не сравняется со скоростью вращения вала червячного колеса редуктора 7 микропривода. Движение с уменьшенной скоростью продолжается до подхода кабины близко к этажу, где кабина специальным выключателем отключает всю систему, прекращая питание электродвигателя 6 и магнитов 5 к 8. Механизм затормаживается и кабина точно останавливается на уровне этажа. Микропривод завода им. С. М. Кирова в Лейпциге (ГДР) показан на фиг. 17. Здесь микропривод 1 встроен между главным электродвигателем 2 и редуктором 3 на месте муфты 4, при этом муфта 4 устанавливается в виде дисковой сцепной муфты, управляемой магнитом. В момент запуска лифта сцепная муфта соединяет вал электродвигателя непосредственно с червяком главного редуктора, а при остановке лифта производится переключение вал главного электродвигателя отключается, и муфта сцепляет червяк редуктора с червячным колесом микропривода. Тот же завод применяет привод с двумя лебедками, соединенными между собой дифференциалом, на котором насажен канатоведущий шкив. Схема установки и устройство дифференциала показаны на фиг. 18.  [c.34]

Для включения каждого из электродвигателей установлен магнитный пускатель 9 и кнопка 1. При нажиме кнопки одновременно включается двигатель и соответствующий генератор 2 звуковой частоты, который модулирует частоту определенного постоянного тона. Число таких генераторов должно быть равно числу электродвигателей, причем каждый из них должен быть настроен на определенную частоту, отличающуюся от частот, на которые настроены другие генераторы. Ток от генераторов поступает в записывающую го-  [c.370]

При электродвигателе обычно не требуется установки регулятора скорости, так как стационарным электродвигателям свойственно саморегулирование, т. е. повышение момента Мд движущих сил при увеличении нагрузки, вызывающей падение скорости, и снижение при падении момента сил сопротивления. Колебания угловой скорости О) ротора тем меньше, чем больше мощность электродвигателя.  [c.376]


Электроконтактные регуляторы электродвигателей компактны, надежны в работе, обеспечивают высокую точность поддержания скорости (у регуляторов радиального действия). К недостаткам этих регуляторов относится сложность конструкции, невозможность изменять скорость в процессе работы. Они применяются для регулирования скорости электродвигателей небольшой мощности — от нескольких ватт до нескольких киловатт.  [c.369]

Обычно для изменения скорости растяжения образца применяются схемы регулирования числа оборотов электродвигателя постоянного тока с помощью включения в обмотку якоря или обмотку возбуждения управляющего реостата. Включение реостата требует значительного дополнительного расхода электроэнергии в цепи управления. Кроме того, сопротивление реостата ограничивает пределы изменения частоты вращения электродвигателя в области низких значений скорости растяжения, поэтому при такой схеме регулирования приходится использовать электродвигатель с заведомо увеличенной в несколько раз мощностью с тем, чтобы при минимальной частоте вращения получить требуемое значение крутящего момента на валу двигателя и, таким образом, усилие растяжения образца.  [c.84]

Исполнительное устройство 5 представляет собой автотрансформатор, соединенный с реверсивным электродвигателем. Электродвигатель при наличии разбаланса между эталонным  [c.169]

Кинематическая схема системы доворота и индексации шпинделей представлена на рис. 2. Система включает редуктор А доворота шпинделей с электродвигателем 9, узел Б индексации шпинделей и электротормоз 12, установленные в приводе главного движения. В процессе обработки детали на станке вращение от электродвигателя 14 главного движения через кулачковую муфту 13 и зубчатые колеса шпиндельной коробки передается на шпиндель 5. Одновременно вращаются вал 2 узла индексации шпинделей и выходной вал И редуктора доворота шпинделей. При этом электродвигатель 9 и электромагнитная муфта 10 отключены. После завершения обработки электродвигатель 14 отключается и затормаживается. После остановки привода главного движения тормоз освобождается, и включаются муфта 10 и электродвигатель 9. Вращение последнего через червячную передачу 7—8, муфту 10, вал 11 и зубчатое колесо 6 передается на валы шпиндельной коробки, шпиндель 5 и экран 3 узла индексации шпинделей. Экран 3 взаимодействует с бесконтактными конечными выключателями 1 и 4, управляющими работой электродвигателя 9. Остановка шпинделей в заданном угловом положении обеспечивается электротормозом 12 в момент, когда экран 3 перекрывает оба конечных выключателя. Благодаря  [c.65]

При быстрых подводе и отводе силового стола 14 ходовой винт 16 приводится во вращение от электродвигателя 9 через зубчатые колеса 10— 8—11 и 12—13. При этом электромагнитная муфта 17 отключается, что приводит к отключению цепи подачи. Изменение направления быстрых перемещений силового стола производят путем реверсирования электродвигателя 9.  [c.78]

Вращение шнеку сообщает привод, состоящий из электродвигателя 6, редуктора 5 и передачи 4. В зависимости от назначения или особенностей эксплуатации конструкции шнековых машин могут быть различными. Например, на заводе Красный Аксай сконструирован шнековый агрегат для промывки и смазки крепежных деталей. В нем, кроме промывочного, установлен и смазывающий барабан аналогичной конструкции. Оба барабана имеют общий шнек, который при вращении последовательно проталкивает детали через оба барабана. Агрегат также имеет змеевик для подогрева смазки и бортовые отсосы для удаления паров растворителя (уайт-спирита). Устанавливается агрегат на общей раме в защитном кожухе. Средняя производительность его 300—400 кг ч, скорость вращения шнека 50 об мин, мощность электродвигателя 1,7 кет.  [c.86]

Привод главного движения может быть централизованным (фиг. 37) или от индивидуальных электродвигателей. Первый имеет ряд недостатков (низкий к. п. д., длинная кинематическая цепь, трудность изготовления и сборки), поэтому в современных станках почти исключительно применяется индивидуальный привод. В этом случае фрезерные головки являются агрегатными узлами, которые компонуются в самых разнообразных сочетаниях. Электродвигатель привода фрезерной головки может быть встроен в корпус параллельно оси шпинделя (фиг. 38 и 39) или установлен вне фрезерной головки параллельно (фиг. 40) или перпендикулярно оси шпинделя (фиг. 41). Параллельное расположение электродвигателя даёт более простое выполнение фрезерной головки, но увеличивает габариты её корпуса. Поперечное расположение электродвигателя усложняет конструкцию и изготовление, так как  [c.426]


Тельфер состоит из электротали, закреплённой к ходовой тележке, перемещающейся по монорельсовому подвижному пути, и снабжённой механизмом с ручным или машинным приводом от электродвигателя постоянного или переменного тока . Подводка тока к тельферам осуществляется с помощью троллейных проводов, подвешиваемых в уровне монорельсового пути и параллельных ему. С троллеями соприкасаются токоприёмники, укрепляемые на кронштейнах ходовых тележек. Управление электродвигателями может производиться при помощи магнитных пускателей или контроллеров с уровня пола (земли) или из кабин.  [c.874]

Приподнимают электродвигатель специальным приспособлением и проводят выверку его опорного фланца в горизонт регулировкой длины тросов винтовыми стяжками приспособления. Точность выверки опорного фланца должна быть не ниже 0,1 мм на 1 м. Устанавливают электродвигатель на насос в проектное положение. Зазор Б между торцами муфт электродвигателя и насоса должен быть 14+2 мм (рис. 2.24). Регулировку зазора осуществляют перемещением электродвигателя в вертикальной плоскости технологическими домкратами. Фланец электродвигателя закрепляют на опорной плите, дополнительно фиксируют от проворота штифтами, устанавливаемыми в плоскость разъема опорной плиты и фланца электродвигателя. После установки электродвигателя на насос монтируют верхнюю площадку, лестницы, люки ограждения и приступают к заключительной операции по монтажу насосного агрегата, центрированию валов электродвигателя и насоса и к монтажу соединительной муфты.  [c.62]

Вследствие больших размеров конструкция станка несколько необычна. Станок не имеет сплошной металлической станины. Направляющие, по которым перемещаются опоры, выполнены сварными, разделены по длине на две части и закреплены на бетонном фундаменте станка. На этом же фундаменте установлена рама с редуктором валоповоротного устройства и главным электродвигателем. Электродвигатель валоповоротного устройства установлен на корпусе редуктора.  [c.327]

Исполнительный механизм состоит из электродвигателя и редуктора, которые с помощью стальной ленты перемещают регулирующий клапан. При повышении нагрузки котла поплавок опускается и через сектор, тягу и контактный рычаг замыкает нижний контакт, вследствие чего включается в работу электродвигатель исполнительного механизма, который в свою очередь через редуктор и ленточную передачу открывает клапан.  [c.90]

Ввиду, недостатков существующих колебательных нагрузочных устройств, в Волгоградском политехническом институте создан гидропульсатор ВПИ-2, схема которого показана на рис. 63 [9, 10]. В этом гидропульсаторе золотник щелевого дросселя 2 через кулисный механизм 4 получает колебательное движение с частотой, равной частоте вращения вала электродвигателя постоянного тока 3. Это, в свою очередь, вызывает колебание давления в напорной линии объемного насоса I, а следовательно, и колебание момента на валу насоса. Частоту колебания регулируют, изменяя частоту вращения вала электродвигателя, а амплитуду колебаний — изменяя эксцентриситет кулисного механизма. Взаимное угловое смещение кулисы и золотника позволяет изменить нагрузку ка валу турбинного колеса и коэффициент трансформации ГДТ.  [c.92]

При повороте сельсина-датчика и появлении рассогласования на входе следящей системы ротор электродвигателя 2 начинает вращаться, отклоняя с помощью дифференциала 5 люльку 6. Одновременно сигнал обратной связи, поступающий на вход системы с сельсина 3 механизма управления, уменьшает рассогласование до нуля, в результате чего управляющий электродвигатель 2, повернувшись на угол, равный или пропорциональный углу поворота сельсина-датчика, останавливается. Отклонение люльки 6 вызывает вращение вала гидродвигателя, который благодаря наличию дифференциала 5 поворачивается на угол, равный или пропорциональный углу поворота вала электродвигателя 2, после чего люлька устанавливается в нейтральное положение, и вращение вала гидродвигателя прекращается. Передаточные отношения в звеньях системы выбирают таким образом, чтобы после окончания переходного процесса угол поворота нагрузки, связанной с гидродвигателем, был равен углу поворота вала сельсина-датчика.  [c.265]

Для привода вентилятора отопителя кабины и обдува ветрового стекла применяют электродвигатель (рис. 111), состоящий из корпуса, двух обмоток возбуждения с полюсными башмаками, якоря с коллектором, фланцев с само-устанавливающимися втулками, пропитанных маслом, и двух щеток с щеткодержателями. Обмотки возбуждения включены последовательно с якорем. Электродвигатель включается в цепь через реостат, при помощи которого можно менять чи-сло оборотов вала вентилятора.  [c.179]

Последовательное соединение быстроходной и тихоходной обмоток в комбинации с сопротивлениями дает возможность получить ряд искусственных характеристик двухскоростного электродвигателя. Электродвигатели нормального исполнения 1—5-й величин имеют изоляцию класса А (типы МТ и МТК), электродвигатели 6-й и 7-й величин в металлургическом исполнении — изоляцию класса В (типы МТВ и МТКВ). Электродвигатели серий МТ и МТК обладают повышенной перегрузочной способностью и соответственно повышенной механической прочностью. Их можно присоединять к механизму посредством муфты или зубчатой передачи.  [c.174]

В качестве энергопривода буровых установок и их исполнительных механизмов (лебедка, ротор, насосы) применяются, электродвигатели различных типов (асинхронные, синхронные, постоянного тока), поршневые ДВС, работающие на жидком топливе, попутном или природном газе, а также газотурбинные установки. В освоенных нефтегазодобывающих районах в качестве энергопривода буровых установок преимущественно используют электродвигатели, тогда как при бурении в отдаленных, труднодоступных районах, а также при бурении с платформ на прибрежном шельфе и в открытом море основным видом энергопривода являются поршневые ДВС, используются также ГТУ, т. е. автономные типы энергоустановок.  [c.157]


К-18 обозначает 8 — диаметр входного патрубка в мм, уменьшенный в 25 раз К — тип насоса — консольный 18 — коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз. бНДв обозначает 6 — диаметр напорного патрубка с тем же уменьшением Н—насос Д—двухсторонний (двухсторонний вход на рабочее колесо) в — высоконапорный и т. д. Консольный центробежный насос типа К с односторонним входом потока на рабочее колесо показан на рис. 164 и 165. Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна. Насос может работать непосредственно от электродвигателя, но имеет также шкив для ременной передачи. Производительность -насосов данного типа колеблется от 1,3 до 100 л1сек при напорах 12—100 м. На поперечном разрезе насоса показаны (рис. 165) 1—корпус насоса 2—рабочее колесо 3—опорная стойка 4—входной патрубок 5 — рабочий вал 6—гайка рабочего колеса 7 — подшипники 8—сальник 9—кольцо водяного уплотнения 10—упругая муфта для соединения с электродвигателем.  [c.264]

Задача 2.92. Определить мощность электродвигателя для привода вентилятора котельного агрегата паропроизводитель-ностью D= 13,9 кг/с, работающего на подмосковном угле с низшей теплотой сгорания 2 =10 636 кДж/кг, если температура топлива на входе в топку 1. = 20°С, теплоемкость рабочей массы топлива с = 2,1 кДж/(кгК), давление перегретого пара /)пи = 4 МПа, температура перегретого пара fnn = 450° , температура питательной воды пв=150°С, кпд котлоагрегата (брутто) fj p=86%, теоретически необходимый объем воздуха V° — = 2,98 м /кг, коэффициент запаса подачи i=l,05, коэффициент избытка воздуха в топке t =l,25, присос воздуха в топочной камере Aotr = 0,05, утечка воздуха в воздухоподогревателе Да,п = 0,04, температура холодного воздуха, поступающего в вентилятор, j, = 25° , расчетный полный напор вентилятора Н = = 1,95 кПа, коэффициент запаса мощности электродвигателя 2=1,1, эксплуатационный кпд вентилятора rjl = 6lVa, барометрическое давление воздуха Лб = 98 10 Па и потери теплоты от механической неполнотьь сгорания топлива 94 = 4%.  [c.89]

При разработке конструкции толкателей за основу был принят толкатель с фланцевым электродвигателем и стационарно установленным в цилиндре насосом (см. фиг. 263). Электроги-дравлические толкатели ВНИИПТМАШа, рассчитанные на режим работы до ПВ = 100%, допускают до 720 включений в час и приводятся в движение от электродвигателей серии АОЛ, рассчитанных на напряжение тока 220 и 380 в.  [c.469]

Трехфаз-иый асинхронный двигатель Трехфазный синхронный электродвигатель Электродвигатель постоянного тока  [c.234]

АЭС с реактором РБМК. Показанная на рис. 8.1 конструкция ГЦН разработана с целью исключить из насоса верхний радиально-осевой подшипник, функцию которого может выполнять аналогичный узел в электродвигателе. Для снижения затрат времени и средств на замену механического уплотнения вала 3 соединение вала насоса и ротора электродвигателя выполнено при помощи жесткой проставки 5. Удалив проставку, можно заменить уплотнение вала без демонтажа электродвигателя. Агрегат имеет три подшипниковые опоры. Верхний радиально-осевой подшипник 8 электродвигателя полностью соответствует серийному узлу насоса. Нижний подшипник 7 электродвигателя и гидростатический подшипник 1 насоса оставлены без изменений. В этом ГЦН используются также серийные крышка с горловиной, уплотнение вала, детали проточной части. Из-за отсутствия в насосе радиально-осевого подшипника станина 4 электродвигателя будет короче, что позволит на 0,25 м уменьшить высоту всего агрегата. Насос имеет те же обслуживающие системы, что и серийные ГЦН реактора РБМК (см. гл. 4), с той лишь разницей, что мас-лосистема предназначена для обслуживания электродвигателя.  [c.263]

Система петлевого типа работает следующим образом. При включении электродвигателя плунжерный насос нагнетает смазку из резервуара станции через реверсивный клапан к смазочным питателям по одной из нагнетательных магистральных труб, обозначенных на схеме цифрой 2. Под действием давления смазки в трубопроводе на ответвлениях от магистрали начинают срабатывать смазочные питатели, которые подают строго определенные порции густой смазки к обслуживаемым точкам. После срабатывания всех смазочных питателей давление в магистрали, по которой нагнетали смазку, начинает быстро возрастать. По достижении давления в возвратной линии до величины, на которую настроена пружина реверсивного клапана, срабатывает перепускной клапан, расположенный в корпусе. Смазка проходит в реверсивный клапан и производит его перемещение, вследствие чего происходит переключение контактов конечного выключателя, который размыкает цепь магнитного пускателя электродвигателя, и насос останавливается. Пружина перепускного клапана настраивается на давление больше необходимого для срабатывания самых удаленных от станции смазочных питателей на 5—10 кг1см . После переключения реверсивного клапана при следующем цикле смазка поступает по другому трубопроводу (попеременное нагнетание смазки по двум трубам обусловлено конструкцией питателей). Нагнетание смазки по второму трубопроводу происходит через интервал времени, на который настроен прибор КЭП-129. При этом снова включается электродвигатель насоса станции и подает смазку по другому магистральному трубопроводу н весь цикл повторяется. Для контроля работы системы применяется самопишущий манометр МГ-410, который на диаграмме записывает работу станции как по времени, так и по давлению, создаваемому системой во время работы. Краны с электромагнитным управлением КСГ Vs", четырехходовой кран с электромагнитным распределителем и четырехходовой кран с ручным управлением устанавливаются на ответвлениях от магистрали к механизмам, нуждающимся в более редкой подаче смазки.  [c.50]

Циклограмма работы револьверной головки токарного станка с ЧПУ, полученная при экспериментальном исследовании кинематических параметров, приведена на рис. 7.4. Длительность цикла работы Гц определяется работой электродвигателя индивидуального привода головки. Она устанавливается по записи скорости (Од ротора электродвигателя. Начало поворота револьверной головки запаздывает на время р.ф, включающее время разгона ротора с помощью муфты, расфиксации и включения кулачковой муфты. Начало поворота головки сопровождается ударом (скорость о)р и ускорение е ). После окончания разгона t-p начинается участок установившегося движения ty T Головка поворачивается на угол, несколько больший ф = 2tl/zq, величина которого контролируется датчиком положения. По команде от датчика происходит реверс двигателя рев, сопровождающийся переходным процессом tj и затухающими колебаниями Врев, ty a в конце реверса, когда головка фиксируется механизмом предварительной фиксации, на участке производится осевое перемещение головки, фиксация и зажим. Сигнал на отключение электродвигателя выдается датчиком контроля окончания зажима. Применение в механизме фиксации плоских шестерен с торцевым зубом (z = 12) позволяет обеспечить точность б = 20" и достаточно высокую жесткость. Надежность фиксации головки определяется качеством и точностью регулировки положения датчиков и механизмов, осуществляющих предварительную фиксацию, так как  [c.124]


Рама опирается на 44 гидравлических домкрата 3. Кроме того, к раме прикреплены две зубчатые рейки, сцепляющиеся с колесами, приводимыми во вращение электродвигателем мощностью 25 кет. Цикл работы конвейера состоит в том, что через определенные промежутки времени включается насос и масло под давлением 15 кПсм подается в домкраты 5 последние приподнимают раму 2 на 15 мм, а включающийся в этот момент электродвигатель через передачу передвигает эту раму на 2,6 м. Вместе с рамой перемещаются и все собираемые станки. Далее домкраты опускаются, станки опираются на чугунные плиты, а опустившаяся рама автоматически включает обратный ход электродвигателя. Система возвращается в первоначальное положение. Весь цикл длится 30 сек.  [c.587]

Типы электродвигателей. Электродвигатели постоянного тока, так же как и генераторы, различаются в зависимости от системы возбуждения. Существуют а) двигатели шун-товые или с параллельным возбуисдением,  [c.531]

Основные типы электродвигателей, используемых для привода механизмов собственных нужд а) асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, системы Бушеро или с глубоким пазом, с ограниченным пусковым током (так как при посадках напряжения эти двигатели не должны отключаться, то они не должны иметь нулевой защиты) б) асинхронный электродвигатель с фазовым ротором (последний применяется в случаях, когда требуется большой пусковой момент или когда недопустим большой пусковой толчок тока).  [c.459]

Монтаж электродвигателя. Электродвигатель поднимают и устанавливают на фундаментную раму с прицентров-кой к валу с малой шестерней редуктора по полумуфтам. После установки и выверки электродвигателя и закрепления его к фундаментной раме производят подливку рамы цементным раствором.  [c.326]

Задерживающий механизм бойка в электромеханическом молотке осуществляет более равномерную загрузку электродвигателя. К. Н. Шмаргунов [14] в качестве задерживающего механизма применил электромагнит, утверждая, что ни один механический задерживающий механизм не может конкурировать с электромагнитом. Однако в результате испытаний опытного образца-молотка оказалось, что электромагнит является элементом относительно дорогим и утяжеляет конструкцию молотка. Поэтому автор предложил пружинный молоток КНШ-2, в котором использовал силы инерции кривошипно-шатунного механизма. Молотки КНШ были сняты с серийного производства, так как имели недостаточную энергию удара, а рабочие пружины, касательные напряжения которых изменялись по симметричному циклу, находились в тяжелом режиме ударной нагрузки и быстро выходили из строя. Наиболее удачно вопрос захватывающего механизма бойка был решен фирмой Wolf (Англия) в молотке с пружинным ударным механизмом [5]. Достоинством молотка является простота конструкции, надежность в работе, малые вес и габариты. К числу недостатков молотка можно отнести неравномерную загрузку электродвигателя (взвод пружины осуществляется при повороте кривошипа на 180 ), несовпадение центра тяжести молотка с осью бойка, большой вес электродвигателя по сравнению с весом всего молотка. Оригинальное решение захвата бойка при обратном ходе поршня дано инж. Батуевым Н. М. для безредукторного молотка типа ЭМ-6. Описание рабочего процесса молотка освещено в работах П],[6], [7], [9]. Безредукторные электронневматические молотки приняты в серийное производство. К числу недостатков их следует отнести несимметричность молотка (некоторое неудобство формы молотка) и потери энергии в электродвигателе на холостом ходу. 180  [c.180]

Электродвигатель 1 (фиг. 10, а) (мощностью 0,7 кет при 2800 об/мин) через текстропную передачу передает вращение шпинделю шлифовальной головки 2. Число оборотов шпинделя можно изменять с помощью трехступенчатого шкива. Площадка электродвигателя прикреплена винтами 8  [c.151]

В электросверлильных машинах, рассчитанных на напряжение 127 и 220 в, следует предусматривать устройство для заземления, обеспечивающее надежное электрическое соединение всех металлических частей с заземляющей жилой токонедущего шнура. Винт, соединяющий жилу с машиной, надо изготовлять из латуни или из стали с антикоррозийным покрытием диаметр винта не менее 4 мм. Все контактные винты должны быть надежно законтрены. Сопротивление изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса и относительно друг друга в практически холодном состоянии должно быть не ниже 0,7 Мом. Электрическая прочность изоляции обмоток между собой и относительно корпуса, а также пределы допускаемых превышений температуры электродвигателя устанавливаются по ГОСТ 183-55.  [c.251]

Принцип работы дозатора следующий (рис. 4-11). Поток сырой воды, проходящей по трубопроводу через водомер 4, вращает кулачок. Всякий раз, когда заранее установленный объем воды проходит через водомер, кулачок замыкает контактом электрическую цепь и тем самым приводит в действие электродвигатель. Электродвигатель вращает барабан 5, на который намотан кабель, соединенный с шарнирной доза-торной трубкой. Трубка расположена в бачке 1, заполняемом дозируемой жидкостью по линии 3 и снабженном лопастным смесителем 9 (при дозировании известкового молока). Каждый раз, когда электродвигатель вступает в действие, с барабана сматывается определенная длина кабеля и опускается на определенную глубину шарнирная дозаторная трубка 7, через которую при этом стекает отдозированная жидкость в количестве, соответствующем глубине погружения приемного устья 10 шарнирной трубки. Отдозированная жидкость перекачивается к месту дозирования насосом 6, обладающим постоянной подачей, большей максимального расхода раствора или суспензии реагента. Часть жидкости, подаваемой перекачивающим насосом (в количестве, превышающем расход отдозированной жидкости), возвращается на всас насоса. Регулирование количества возвращаемой жидкости достигается с помощью специального поплавкового клапана 8.  [c.127]

Трубогибочные станки, выпускаемые нашими заводами, позволяют гнуть трубы диаметром от 32 до 108 мм, меняя лишь секторы и дорны. Общ,ий вид одного из станков приведен на фиг. 7-10. Станок состоит из сварной станины, внутри которой размещены два червячных редуктора. Из станины выходит вертикальная ось, на которую надевается гибочный сектор. Этот сектор соединяется с большой шестерней одного из редукторов тягой. На выступе станины закреплена штанга, к которой прикреплены дорн (стержень с наконечником) и гибочный жолоб. Сменный сектор имеет зажим, которым закрепляется конец изгибаемой трубы. В изгибаемую трубу вставляется дорн, конец которого должен приходиться точно против места гиба. С другой стороны, труба лежит в жолобе, имеющем выточку по наружному диаметру трубы. Наличие дорна и жолоба позволяет сохранить правильную форму трубы при гнутье ее в холодном состоянии. При повороте сектора от большой шестерни червячного редуктора, приводимого в движение электродвигателем, труба увлекается вместе с сектором, стаскивается с дорна, одновременно скользя по жолобу, и изгибается на заданный угол. Необходимый угол загиба достигается путем соответствующей установки фиксаторов на шестерне, воздействующих на концевые выключатели электродвигателя, укрепленные на станке.  [c.104]

Произведенный расчет на самозапуск электродвигателей 6 и 0,380 кв показал, что остаточное напряжение на шинах РУСН-6 кв составляет 84%, а на шинах РУСН-0,380 Кб —67% от номинального, что вполне допустимо по условиям самозапуска электродвигателей после ненормальных режимов в электрической сети. В схеме 0,380 кв установлено типовое электротехническое оборудование.  [c.80]

Спидометры с электроприводом имеют такие же магнитоиндуктивный и счетный узлы, как и спидометры с механическим приводом. Электропривод спидометра состоит из датчика, который устанавливается на коробке передач, электродвигателя, который вращает приводной валик магнитоиндуктивного узла указателя, и электронной схемы управления электродвигателем. Электродвигатель и схема управления смонтированы в одном корпусе с магнитоиндукцион-ным узлом.  [c.45]


Смотреть страницы где упоминается термин ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 357 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ : [c.542]    [c.112]    [c.12]    [c.219]    [c.102]    [c.70]    [c.200]    [c.469]    [c.95]    [c.64]    [c.179]    [c.93]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.0 ]



ПОИСК



224 — Единицы измерени электродвигателей

352, 353 — Особенности изготовления для вырубки статорной и роторной пластин электродвигателя Схема

5,54 УНИВЕРСАЛЬН. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Авдонин А.В., Власов С.Н., Зарицкий С.П., Кузнецов О.А., Шварц Г.Р. Диагностика трансформаторов и электродвигателей

Автоматическая линия для обработки валов-роторов электродвигателей

Автоматические линии, составленные из универсальных станАвтоматические станочные линии для изготовления валов электродвигателей

Автоматическое электродвигателями

Агрегат передвижной наполнительны электродвигателем

Аппаратура управления для электродвигателей подъёмно-транспортиых машин

Аппараты для ручного управления электродвигателем станка

Аппараты регулирования частоты вращения электродвигателей

Аршанский. Устойчивость движения механизмов подач, приводимых силовыми шаговыми электродвигателями

Асинхронные трехфазные электродвигатели для комплектации вспомогательного оборудования

Асинхронные электродвигатели полировальных станков и установок

Асинхронные электродвигатели привода вентиляторов

Асинхронные электродвигатели трехфазного тока

Асинхронный тяговый электродвигатель

Асинхронный электропривод с созданием на валу электродвигателя добавочного тормозного момента

Асинхронный электропривод, в котором использован электродвигатель с короткозамкнутым ротором

Асинхронный электропривод, в котором используется электродвигатель с фазным ротором

Ацетиленовые хранилища - Выбор электродвигателей

Бензосвары бензохранилища - Выбор электродвигателе

Буферная защита тяговых электродвигателей от токов перегрузки

Бушеро электродвигатели

ВЕКОВЫЕ УРАВНЕНИЯ — ГАЙК электродвигателя

ВНИИМЕТМАШа 784, 785 с подающими роликами и электродвигателем постоянного тока

Валы и подшипники крановых электродвигателей

Валы электродвигателей

Вентилятор охлаждения тяговых электродвигателей и тягового генератора

Вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей

Вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей и их приводы

Вероятность безотказной работы систем управления электродвигателей

Веса Тяговых электродвигателей

Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели

Вибраторы со встроенным электродвигателем

Вибро изоляция - Модель виброизолированного электродвигателя 427 - Принципы

Винтовые с встроенными электродвигателями

Включатель электродвигателя отопления

Включение автоматических выключателей В20 и ВЗО в цепях управления тяговыми электродвигателями

Включение прожекторов и электродвигателя калорифера

Возбудители, вспомогательные генераторы и электродвигатели

Выбор крановых электродвигателей. Определение параметров электроприводов

Выбор мощности электродвигателя и момента инерции маховика

Выбор мощности электродвигателя привода

Выбор мощности электродвигателя станка

Выбор системы электропривода и габарита (мощности) электродвигателя

Выбор тя1 о-дутьевых машин н электродвигателей к ним

Выбор шпилек или болтов для крепления электродвигателя и редуктора (лист

Выбор электродвигателей для подъёмно транспортных машин

Выбор электродвигателей по условиям нагрева

Выбор электродвигателя для привода сельскохозяйственных машин

Выбор электродвигателя и маховика

Выбор электродвигателя и тормоза

Выбор электродвигателя механизма подъема

Выбор электродвигателя переменного тока и влияние его механической характеристики на оценку эффективности привода

Выбор электродвигателя. Кинематические расчеОпределение вращающих моментов на валах

Выбор электродвигателя. Кинематические расчеты

Выбор электродвигателя. Кинематический и силовой расчеты

Высоковольтные электродвигатели (табл

Высокочастотные электродвигатели

Г Машинные залы - Выбор электродвигателей

Г лава VI Приборы звуковой сигнализации, стеклоочистители, электродвигатели, привод дверных механизмов

Гантман. Комплексный метод уравновешивания и разработка станка для балансировки вентиляторов электродвигателей

Генераторы, трансформаторы и электродвигатели

Главный генератор и тяговые электродвигатели

Графический расчет пусковых сопротивлений для асинхронных трехфазных электродвигателей с фазным ротором

Графический расчет пусковых сопротивлений для электродвигателей последовательного и смешанного возбуждения

Данные по электродвигателям

Двигатели реактивные—Циклы электрические — см Электродвигатели

Двигатели тяговые —см. Электродвигатели

Двигатели тяговые —см. Электродвигатели тяговые

Двухмашинный агрегат, электродвигатель вентилятор холодильника и вспомогательные электрические машины

Двухмашинный агрегат, электродвигатель вентилятора холодильника и вспомогательные электрические машиВы

Двухэлектродпяя машина для точечной приварки скоб к пакетам статоров электродвигателей тип МТМ

Деревотарные Выбор электродвигателей

Диагностирование и ремонт электродвигателя лебедки

Динамическая характеристика асинхронных электродвигателей трехфазного тока

Динамическая характеристика электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения

Динамическое исследование механизма с электродвигателем

Допускаемые отклонения от номинальных значений параметров электродвигателей

Допуски и посадки в крановых электродвигателях

Допуски на зазоры в концевых электродвигателей

Зажимы Зажимы винтовые с приводом от электродвигателя

Замена резинок стеклоочистителей. Замена распылителем омывателеи стекол Регулировка сопел распылителей. Замена электродвигателя очистителя стекол вместе кронштейном и тягами Замена электродвигателя очистителя заднего стекла. Неисправности щеток стеклоочистителей МОЙКА И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Замена электродвигателя

Замена электродвигателя главного привода

Запуск машины, приводимой короткозамкнутым асинхронным электродвигателем

Запуск машины, приводимой электродвигателем с регулируемыми характеристиками

Зарядные станции - Выбор электродвигателе

Защиты дизеля, генератора, тягового электродвигателя

Землезаготовительные отделения - Выбор электродвигателей

Изменение электрической схемы управления электродвигателем механизма

Измерение потребляемой мощности электродвигателями

Измерение потребляемой мощности электродвигателями вспомогательного оборудования

Износ щеток электродвигателя, обрыв в обмотке якоря или окисление коллектора

Изоляция бакелитовая электродвигателей

Изоляция деталей электродвигателей

Изоляция электродвигателей

Импульсные схемы управления электродвигателями

Индикаторные Соединение с электродвигателем непосредственное

Индикаторные Удельный расход электроэнергии на клеммах электродвигателей

Инструментальные Выбор электродвигателей

Исполнения по способу монтажа электродвигателей

Испытание в абсолютно сухом состоянии электродвигателей

Исследование дебалансного вибрационного механизма с электродвигателем

КРАНЫ Электродвигатели

Кантователи с электродвигателем - Габариты

Капитальный ремонт электродвигателей

Катушки синхронного электродвигателя

Кинематический расчет привода и выбор электродвигателя

Кинематический расчет приводных устройств а выбор электродвигателя

Кинематический расчет приводных устройств и выбор электродвигателя (канд. техн. наук С. Л. Чернове кий)

Классификация и расчет. Механические характеристики электродвигателей

Клиноременные Способы установки электродвигателя

Количество капитальных и средних ремонтов по заданному количеству установленных электродвигателей

Коллектор якоря электродвигателя

Коллекторы тягового электродвигателя

Коммутация электродвигателей

Компаундные электродвигатели

Конструкция крановых электродвигателей

Контролируемые параметры катушки электродвигателя

Контроллеры электродвигателей - Изменения

Контроллеры электродвигателей - Изменения мощности от частоты включений

Контур МПЦ электродвигателя

Коробки приводом от двускоростного электродвигателя

Коробки с приводом от многоскоростных электродвигателей

Коробки скоростей с многоскоростными электродвигателями

Коробки скоростей с приводом от многоскоростных электродвигателей

Короткозамкнутые электродвигатели

Корпус электродвигателя

Котельные-Выбор электродвигателей

Коэффициенты быстроходности насосов паровых электродвигателей

Крановые электродвигатели

Крановые электродвигатели - Номинальная

Крановые электродвигатели - Номинальная мощность

Крановые электродвигатели переменного тока

Крановые электродвигатели постоянного тока

Крановые электродвигатели трехфазного тока

Кратковременная перегрузочная способность асинхронных электродвигателей трехфазного тока

Круговая диаграмма асинхронного электродвигателя

Кузнечно-штамповочные Электродвигатели

Линии автоматические для обработки вала-шпильки — Схемы 240 — Технологический процесс обработки 240 валов — Компоновка 213 — 231 — Производительность 176—179 — электродвигателей

Линия для обработки валов электродвигателя (ЭНИМС)

Литейные Выбор электродвигателей

Лифтовые электродвигатели переменного тока

Магнитный шум асинхронных электродвигателей

Магнитомягкие стали и сплавы для электродвигателей, силовых и измерительных трансформаторов и магнитных усилителей

Малярные цехи - Выбор электродвигателе

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую электродвигателя 343 - Направления предупреждения

Металлургические, электродвигатели

Механизм Зиновьева рычажно-храповой электромагнитный для автоматического пуска электродвигателе

Механизм Электродвигатели - Технические характеристики

Механизм Электродвигатели встроенные

Механизм Электродвигатели двухроторные

Механизм Электродвигатели насадные

Механизм Электродвигатели редукторные

Механизм Электродвигатели с полым валом

Механизм Электродвигатели с уменьшенным диаметром

Механизм Электродвигатели с усиленным валом

Механизм Электродвигатели со специальным кожухо

Механизм Электродвигатели трёхроторные

Механизм рычажный с гибким звеном электростатического реле синхронного электродвигателя

Механизмы Электродвигатели

Механическая асинхронного электродвигателя

Механическая система с электродвигателем

Механическая электродвигателя постоянного тока

Механические характеристики асинхронных электродвигатеРегулирование частоты вращения асинхронных электродвигателей

Механические характеристики асинхронных электродвигателей в режимах динамического торможения

Механические характеристики асинхронных электродвигателей в режимах динамического торможения в системах импульсного регулирования

Механические характеристики асинхронных электродвигателей в режимах динамического торможения параметрического регулирования

Механические характеристики асинхронных электродвигателей в режимах динамического торможения фазового регулирвания

Механические характеристики асинхронных электродвигателей в режимах динамического торможения частотного регулирования

Механические цехи - Выбор электродвигателей

Механические цехи - Выбор электродвигателей рабочих мест

Механические цехи - Выбор электродвигателей ремонтно-механическим цехами - Схем

Механические цехи - Выбор электродвигателей станков

Механические цехи - Выбор электродвигателей узловой сборки

Миогоэлектродная машина для точечной приварки скоб к пакетам статоров электродвигателей тип МТМ

Многоскоростные крановые электродвигатели

Модельные цехи - Выбор электродвигателе

Молотки с электродвигателем и компрессионно-вакуумным ударным механизмом — Методика расчета

Момент маховой расчет ротора электродвигателя

Моменты крутящие крутящие электродвигателей

Монтаж редуктора с электродвигателем

Монтаж электродвигателей постоянного тока

Монтаж электродвигателя и центровка агрегата

Мотор-вагонные тяговые электродвигатели

Мотор-вагонные тяговые электродвигатели самовентиляцией - Универсальные характеристики

Моторно-осевые подшипники тяговых электродвигателей

Мощность механических цехов производственная электродвигателей приводов цепного конвейера — Формулы

Мощность на валу асинхронных электродвигателя — Расчет

Мощность на валу электродвигатели циркуляционного насоса

Мощность электродвигателей лифтов

Мощность электродвигателя привода конвейера

Мощность электродвигателя станка

Мощность электродвигателя эффективная

Мощность — Единицы 445 — Потери электродвигателей — Выбор

Мощность, потребляемая электродвигателем барабанной мельницы нз сети

Мульдо-завалочный Мощность электродвигателя механизма качания

Мульдо-завалочный Мощность электродвигателя механизма подъема

Нагрев заготовок индукционный электродвигателя

Нагрев электродвигателя

Наиболее частые неисправности электродвигателей и генераторов и способы их устранения

Напряжение электродвигателей вспомогательного электропривода

Насос вихревой с эластичной муфтой сцепления с электродвигателем

Насос вихревой собранный с электродвигателем в моноблоке

Насос конденсатный мощность на валу электродвигателя

Насосные станции - Выбор электродвигателе

Насосные станции, оборудованные электродвигателями

Неисправности электродвигателя и способы их устранения

Некоторые особенности выбора электродвигателей

Новая серия 4МТ асинхронных крановых и металлургических электродвигателей

Ножницы Электродвигатели - Мощность

О подводе кабелей и проводов к электродвигателям, установленным на виброоснованиях

ОСЛАБЛЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ХОДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ

Обмотки электродвигателей

Обмотки якоря тягового электродвигателя

Обмоточные данные электродвигателей

Обмоточные данные электродвигателей электромагнитов грузоподъемных

Обмоточные провода для погружных электродвигателей, применяемых в составе УЭНН

Обоснование выбора оптимального значения и определение величины веса противовеса б Определение мощности и выбор типа электродвигателя

Обслуживание электродвигателей

Общие положения о регулировании скорости электродвигателей

Общие сведения о выборе электродвигателя

Общие сведения по крановым электродвигателям

Ограничение силы тяги электровоза по тяговым электродвигателям

Однофазное включение обмоток статора асинхронных электродвигателей

Однофазные коллекторные электродвигател

Однофазные электродвигатели

Опоры валов электродвигателей

Определение допустимой частоты включений электродвигателей

Определение максимальной нагрузки котла при работе с одним дымососом или дутьевым вентилятором и на разных частотах вращения их электродвигателей

Определение максимальной нагрузки котлоагрегата при работе с одним дымососом или дутьевым вентилятором и на разных частотах вращения их электродвигателей

Определение мощности насоса и подбор электродвигателя

Определение мощности приводного электродвигателя

Определение мощности электродвигателей стайка

Определение мощности электродвигателя

Определение мощности электродвигателя для привода закаточных автоматов

Определение передаточных отношений при приводе от многоскоростного электродвигателя переменного или постоянного тока

Определение требуемой мощности электродвигателя

Определение угловой скорости вала электродвигателя

Определение установочной мощности электродвигателей мельниц по эмпирическим формулам

Ослабление возбуждения тяговых электродвигателей тепловоза ТЭМ

Основные неисправности электродвигателей и способы их устранения

Основные особенности крановых электродвигателей

Основные параметры электродвигателя

Основные предпосылки, методика и опыт построения конструктивно нормализованных рядов типо-размеров турбин, турбогенераторов и электродвигателей

Основные сведения о типах электродвигателей

Основные соотношения в электродвигателях постоянного тока

Основные соотношения параметров для асинхронных электродвигателей

Основные технические данные электродвигателей вентиляторов электровозов и генераторов управления

Основные технические данные электродвигателей компрессоров электроподвижного состава

Основные типы асинхронных электродвигателей

Основные характеристики асинхронных электродвигателей трехфазного тока

Особенности конструкции крановых электродвигателей переменного тока

Особенности конструкции крановых электродвигателей постоянного тока

Отключение тяговых электродвигателей

Отопительное и санитарно-техническое оборудование и приборы. Электродвигатели Отопительные котлы

Отопление травильные - Выбор электродвигателей

Оформление мест соединения корпуса с фланцем электродвигателя

ПЕРЕХОДЫ С ОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ДРУГОЕ

Паровые электродвигатели

Переключатель электродвигателя отопления

Переключатель электродвигателя предпускового подогревателя

Переключение числа пар полюсов электродвигателей

Перспективы применения линейных электродвигателей в приводе конвейеров

Пиша 1. Выбор электродвигателя. Кинематические расчеты. Определение моментов на валах

Повышение экономичности режима работы тиристорных возбудителей синхронных электродвигателей

Погружные электродвигатели и их гидрозажита

Подбор насосов и электродвигателей к ним

Подготовка к выполнению упражнений Подключение электродвигателя к электросети Включение и выключение электродвигателя Включение и выключение вращения шпинделя станка Включение и выключение механической продольной подачи суппорта станков

Подшипники электродвигателей

Подшипники, применяемые на тепловозе ТГМ6А, включая подшипниники дизеля, гидропередачи (без компрессора и электродвигателей)

Подшипниьи для электродвигателей

Подъёмно-транспортные Электродвигатели - Аппаратура управления

Подъёмно-транспортные Электродвигатели короткозамкнутые Пуск - Диаграммы

Подъёмно-транспортные Электродвигатели сериесные - Пуск Диаграммы

Показатели электродвигателей

Полиспаст стреловой мощность электродвигателя стреловой лебедки

Полюсы синхронного генератора электродвигателя

Полюсы тягового электродвигателя

Понятие о действии генератора и электродвигателя постоянного тока

Понятия о механических характеристиках электродвигателей и механизмов

Поршневые компрессоры электродвигатели

Постоянная времени нагрева резисторов электродвигателей

Потери в электродвигателях

Потери в электродвигателях переменные

Потери в электродвигателях постоянные

Потери в электродвигателях статические

Потери энергии и тепловые параметры электродвигателей

Пр крытые неотапливаемые - Выбор электродвигателей

Правила при работе на складах, в травильном отделении, у печен и у электродвигателей

Предварительный выбор габарита электродвигателя

Преобразователи частоты Электродвигатели

Приближенный расчет допустимого числа пусков для асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором

Приведение моментов инерции и маховых моментов к валу электродвигателя

Привод ГЦН с синхронным электродвигателем

Привод лифта от асинхронного электродвигателя с фазовым ротором

Привод лифтов от асинхронного электродвигателя с фазным ротором

Привод с линейным электродвигателем

Привод — Выбор электродвигателя

Приложение. Характеристики электродвигателей

Пример выбора электродвигателя, кинематического и силового расчетов привода

Примеры расчета мощности и выбора электродвигателя для привода подъемного механизма

Принципиальная электрическая схема управления электродвигателем

Принципы автоматического управления торможением электродвигателей

Принципы автоматического управления электродвигателями

Принципы автоматического управлния пуском электродвигателей

Принципы регулирования напряжения тяговых генераторов и управления тяговыми электродвигателями

Проверка выбора электродвигателей механизмов передвижения на обеспечение запаса по сцеплению

Проверка запуска электродвигателя с фазовым ротором

Проверка и ремонт электродвигателя

Проверка мощности электродвигателя по условиям нагрева

Проверка тягового генератора и тяговых электродвигателей на нагревание

Проверка электродвигателя по пусковому моменту

Провода с пластмассовой изоляцией для водозаполненных электродвигателей

Протяжные Потребная мощность электродвигател

Процесс в асинхронном электродвигателе

Процесс в асинхронном электродвигателе синхронных двигателях

Процесс в асинхронном электродвигателе статический

Процесс в асинхронном электродвигателе эталонный

Пуск электродвигателей

Пуск электродвигателей асинхронных

Пуск электродвигателей синхронных

Пуск электродвигателей смешанного возбуждения — Допустимый кратковременно ток

Пускатели асинхронных короткозамкнутых электродвигателей - Схемы

Пускатели асинхронных короткозамкнутых электродвигателей нереверсивных - Схем

Пускатели асинхронных короткозамкнутых электродвигателей реверсивных

Пусковая аппаратура для электродвигателей единой серии

Пускорегулирующие сопротивления для крановых электродвигателей

Работа крановых короткозамкнутых электродвигателей в системах частотного регулирования

Работа крановых электродвигателей постоянного тока при питании их от выпрямителей

Радиусы сопряжений горизонтальных в наклонных участков Расчет мощности электродвигателя привода

Развёртка электродвигателей

Размера Расчет мощности электродвигателя привод

Размеры закрытых обдуваемых электродвигателей АО (3, и 6 га

Размеры электродвигателей - Выбор типа в зависимости от помещения

Размеры электродвигателей установочно-присоединительные

Распределение нагрузок между электродвигателями

Расход Выбор электродвигателей

Расчет искусственных характеристик электродвигателей последовательного возбуждения

Расчет искусственных характеристик электродвигателей постоянного тока

Расчет механических характеристик электродвигателей постоянного тока

Расчет мощности электродвигателя

Расчет мощности электродвигателя механизма перемещения электрода

Расчет производительности насосов для шприцевых устройств моечных машин и мощности электродвигателя

Расчетная мощность электродвигателей для привода механизмов, кВт

Расчёт мощности электродвигателей оборудования котельной установки

Реверс электродвигателей

Реверс электродвигателей постоянного тока

Революционная роль электродвигателя в системе машин

Регулирование скорости электродвигателей

Регулирование тяговых электродвигателей

Регулирование электродвигателей

Редукторные электродвигатели

Редукторы цилиндрические двухступенчатые двухпоточные с приводом от двух электродвигателей

Режим работы и нагрев электродвигателя

Режим работы механизмов электродвигателей

Режим работы электродвигателя стеклоомывателем

Режим работы электродвигателя стеклоочистителя совместно

Рекуперативное торможение на параллельном соединении тяговых электродвигателей

Рекуперативное торможение на последовательно-параллельном и последовательном соединениях тяговых электродвигателей

Ремонт тяговых электродвигателей

Ремонт электродвигателя

Ремонтно-механические цехи - Выбор электродвигателей

Рычажное управление лифтами с односкоростным электродвигателем

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Салазки для электродвигателей

Сборка и испытание тягового электродвигателя

Сборка тяговых электродвигателей

Сборочные цехи-Выбор электродвигателе

Сборочные цехи-Выбор электродвигателе рабочих

Сборочные цехи-Выбор электродвигателе сборки

Сборочные цехи-Выбор электродвигателе сборщиков

Сварочный трансформатор на магнитопроводе из статора электродвигателя

Сверлильные с главным электродвигателем на продолжении рукава

Сверлильные с закрытой колонной и главным электродвигателем на сверлильной головк

Связь электродвигателя с механическими передачами привода

Сериесный электродвигатель

Серии MTF и МТН асинхронных крановых и металлургических электродвигателей

Серия Д электродвигателей постоянного тока крановых и металлургических

Сигнализация о пониженном напряжении на тяговых электродвигателях

Сила тяги локомотива по сцеплению электродвигателя

Силовая цепь электровозов ВЛ 11 при С соединении тяговых электродвигателей

Силовая цепь электровозов ВЛ11 при СП соединении тяговых электродвигателей

Синхронный подвозбудитель и электродвигатели серии

Система генератор — электродвигатель

Система геометрическая с электродвигателем

Система освещения и световой сигнализации, коммутационная аппаратура, звуковые сигналы, электродвигатели, измерительные приборы, провода

Скоростная характеристика электродвигателей

Скорость — Тепловозов конструктивная 8—11 при длительном режиме электродвигателей

Смазка подшипников электродвигателей

Смазка электродвигателей

Снятие и установка электродвигателей стеклоочистителей

Снятие и установка электродвигателя вентилятора

Снятие электродвигателя очистителя ветрового стекла

Соединение главной передачи с электродвигателем

Соединение электродвигателя и двухступенчатого цилиндрического редуктора через муфту

Соединение электродвигателя и редуктора с помощью ременной передачи

Солодунов, В. И. Бочаров, В, П. Ямов. Расчет периодичности ремонтов тяговых электродвигателей

Сопротивление в балках сложное пусковое электродвигателей

Сопротивление в трубопроводах местны пусковое электродвигателей

Сопротивление пусковое электродвигателей

Специальные резисторы для крановых электродвигателей

Способы регулирования скорости вращения Н электродвигателей

Срок службы аппаратуры электродвигателей

Стандартизация электродвигателей

Станции управления электродвигателями

Стартер. Звуковой сигнал. Контрольно-измерительные приборы. Вспомогательные электродвигатели

Стеклоочиститель и электродвигатель вентилятора системы отопления

Степени защиты электродвигателей

Стойка с делительной планшайбой и приводом от электродвигателя

Строгально-калёвочные Электродвигатели подачи

Схемы автоматического управления асинхронными электродвигателями с фазовым ротором

Схемы соединения электродвигателей

Тепловозные электродвигатели -

Тепловыделения от электродвигателей и при переходе механической энергии в тепловую

Термические электродвигателей

Термобиметаллический кнопочный предохранитель на 15 а . . ПРЗИэ Электродвигатель стеклоочистителя СЛ

Технические данные асинхронных электродвигателей серии АК

Технические данные вспомогательных электродвигателей вспомогательных

Технические данные электродвигателей

Технические данные электродвигателей переменного тока

Технические данные электродвигателей постоянного тока

Технические данные электродвигателя типа УРТ

Технические характеристики двигателей, электродвигателей, насосов, компрессоров и заправочных емкостей (табл

Технические характеристики погружных электродвигателей ЗАО Новомет-Пермь

Технический осмотр асинхронного электродвигателя

Типы электродвигателей

Типы электродвигателей основных механизмов

Тиристорная схема управления асинхронным электродвигателем

Тиристорный преобразователь для глубокого регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей

Тихоно в, Е. Ф. Ш о р и н. К вопросу об эксплуатационной надежности и долговечности центробежных насосов с погружными электродвигателями

Ток перегрузки электродвигателя

Торможение асинхронных электродвигателей

Торможение электрическое электродвигателей

Травильные цехи - Выбор электродвигателей

Требования безопасности при эксплуатации станций с электродвигателями

Трехфазные асюхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором

Тяговые параметры электродвигателей

Тяговые электродвигатели переменного тока

Тяговые электродвигатели постоянного тока

Тяговые электродвигателя — Марка

Тяговые электродвигателя — Марка типы и характеристики

Тяговый электродвигатель типа УРТ

Углепомольные помещения - Выбор электродвигателей

Универсальные электродвигатели

Униполярный электродвигатель

Управление многоскоростными электродвигателями

Управление тяговыми электродвигателями

Управление электродвигателем калорифера

Управление электродвигателем компрессора

Управление электродвигателями диспетчерско

Управление электродвигателями и диспетчеризация

Управление электродвигателями местное

Уравновешивание электродвигателей — Схемы установки

Условия устойчивости работы электродвигателя и механизма

Установившееся движение, пуск и торможение механизма подъВыбор электродвигателя механизма подъема

Установка электродвигателя

Устройство автоматического сокращения расхода отопительной волы при остановке электродвигателя приточных вентиляторов

Устройство для регулирования частоты вращения асинхронного электродвигателя

Устройство и основные данные крановых электродвигателей

Устройство и техническая характеристика крановых электродвигателей

Устройство электродвигателя

Уход в эксплуатации за электродвигателями постоянного тока

Уход за электродвигателем

Характеристика техническая тяговых электродвигателей

Характеристика техническая тяговых электродвигателей вспомогательных механизмов

Характеристика техническая тяговых электродвигателей переменного тока

Характеристика фланцевые с электродвигателем АД Габариты

Характеристика электродвигателя естественная

Характеристики асинхронных электродвигателей переменного тока

Характеристики асинхронных электродвигателей трехфазного тока

Характеристики нагрузочные электродвигатели

Характеристики тяговых электродвигателей с различными способами возбуждения

Характеристики шунтовых электродвигателей

Характеристики электродвигателей постоянного тока

Холодильные шкафы домашние однофазного электродвигателя

Ц центробежные муфты выбор электродвигателя

Центрирование валов электродвигателя и насоса, соединение полумуфт

Центробежные компрессоры электродвигатели

Центровка с электродвигателем

Цепи управления ослаблением возбуждения тяговых электродвигателей ведомой (третьей) секции

Цепи управления ослаблением возбуждения тяговых электродвигателей ведущей и ведомой секций

Цепи управления электровозов ВЛ11 при СП соединении тяговых электродвигателей

Цехи Выбор электродвигателей

Частота вращения ротора электродвигателя

Шаговые волновые механизмы электродвигатели

Шаговые и высокомоментные электродвигатели

Шкивы для электродвигателей

Шпонки призматические Электродвигатели, выбор

Шум и вибрация крановых электродвигателей

Щетка электродвигателя

Щеткодержатель электродвигателя

Щит подшипниковый генератора электродвигателя

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ (канд техн. наук Г. П. Хализев)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СО ВТОРОЙ ДО ХОДОВОЙ ПОЗИЦИИ ПРИ С (НА ВЛ11 И СП) СОЕДИНЕНИИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 358 ЭЛЕКТРОКОНТУРЫ ВТОРИЧНЫЕ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Трехфазные асинхронные короткозамкнутые двигатели серии

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ короткозамкнутые БАО - Пусковой момент

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА (инж. Кохтев А. А.) Высоты оси вращения электрических машин с непосредственно соединяемыми с ними неэлектрйчеекимн машинами

Экономия электроэнергии при работе электродвигателя

Электрическая аппаратура и схемы управления электродвигателями (Г. П. Хализев)

Электрическая аппаратура управлеСхемы управления электродвигателями

Электрическая схема пассажирского лифта для жилых зданий с двухскоростным электродвигателем и ручным приводом дверей

Электрическая схема пассажирского лифта для жилых зданий с односкоростным электродвигателем и ручным приводом дверей

Электрические машины также Генераторы Машины постоянного тока П реобразователи частоты Электродвигатели

Электрическое оборудование Тяговые электродвигатели

Электровоз Электродвигатели тяговые

Электродвигатели (табл

Электродвигатели 1250 кВт и выше

Электродвигатели «Динамо» - Допустимый

Электродвигатели «Динамо» - Допустимый перегрузочный ток

Электродвигатели Автоматизация пуска по частотному принципу

Электродвигатели Автоматизация управления - Принцип зависимой выдержки времени

Электродвигатели Б метрополитена ДМП-151 - Электромеханические характеристики

Электродвигатели Бушеро и с глубоким пазом - Мгновенная перегрузочная способность

Электродвигатели Валы полые

Электродвигатели Вентиляция - Расч

Электродвигатели Виды исполнений

Электродвигатели Выбор исполнения по способу защиты

Электродвигатели Выбор исполнения по способу монтаж

Электродвигатели Выбор мощности

Электродвигатели Выбор по числу оборотов

Электродвигатели Группировка

Электродвигатели ДПЭ-340 - Электромеханические характеристики

Электродвигатели Диапазон нагрузки

Электродвигатели Добавочные потери

Электродвигатели Допустимые нагрузки

Электродвигатели Достоинства 1.119 — Недостатки

Электродвигатели Достоинства 119 — Недостатки 119 — Технические характеристики

Электродвигатели Катушки возбуждения и добавочных полюсов

Электродвигатели Классификация

Электродвигатели Коллекторы

Электродвигатели Конструктивное исполнение

Электродвигатели Конструкции

Электродвигатели Кратность пускового момента

Электродвигатели МТ Габаритные асинхронные 222 — Габаритные размеры 224, 225 Мощность — Снижение

Электродвигатели МТ МТК — Габаритные размеры 233 — Техническая характеристика

Электродвигатели МТ — Габаритные размеры

Электродвигатели Мгновенная перегрузочная способност

Электродвигатели Механические характеристики Схемы асинхронные 19, 24—25 — Частотное управление 25 Режим пуска

Электродвигатели Механические характеристики Схемы постоянного тока независимого возбуждения

Электродвигатели Механические характеристики Схемы постоянного тока последовательного

Электродвигатели Момент номинальный

Электродвигатели Моменты крутящие

Электродвигатели Мощность

Электродвигатели Мощность длительная 330—Часовая

Электродвигатели Мощность—Расчет по условиям нагрева

Электродвигатели Номинальная мощность

Электродвигатели Номинальная мощность - Число оборото

Электродвигатели Номинальный ток — Определение

Электродвигатели Обмотка якоря

Электродвигатели Обмотки возбуждения - Соединения Схемы

Электродвигатели Определение

Электродвигатели Определение расхода электрической

Электродвигатели Параметры электромагнитные

Электродвигатели Перекрёстное

Электродвигатели Переходные пусковые процессы

Электродвигатели Переходные режимы

Электродвигатели Переходные тормозные процессы

Электродвигатели Подшипники моторно-осевые

Электродвигатели Подшипники якорные

Электродвигатели Постоянного тока 17 Электрод-инструмент

Электродвигатели Потери напряжений - Определение

Электродвигатели Применение 119— Технические характеристики

Электродвигатели Принцип независимой выдержки времени

Электродвигатели Проектирование

Электродвигатели Пусковые сопротивления-Расч

Электродвигатели Работа при пульсирующей нагрузке

Электродвигатели Рабочие режимы

Электродвигатели Расчёт по крутящему моменту

Электродвигатели Расчёт по нагреву

Электродвигатели Реакторный пуск - Схемы

Электродвигатели Регуляторы скольжения

Электродвигатели Режим работы

Электродвигатели Режимы и способность перегрузочная

Электродвигатели Рекуперативное торможение

Электродвигатели Рекуперация при : возбуждении от сети Схемы

Электродвигатели Реостатное торможение - Ступени - Графическое построение

Электродвигатели Реостаты пусковые - Определение ступеней графическим методом

Электродвигатели Сердечники якоря

Электродвигатели Синхронизация

Электродвигатели Системы

Электродвигатели Скорость - Регулирование изменением магнитного потока

Электродвигатели Скорость - Реостатное регулировани

Электродвигатели Соединения

Электродвигатели Сопротивление — Расчетные формул

Электродвигатели Сравнени

Электродвигатели Стабилизация скорости — Схема

Электродвигатели Схема ионного привода ЭЛИР

Электродвигатели Схема установки

Электродвигатели Схемы поддержания постоянства скоростиМатематический анализ

Электродвигатели Схемы управления

Электродвигатели Температуры перегрева допустимые

Электродвигатели Технические характеристики

Электродвигатели Техническиё данные

Электродвигатели Торможение

Электродвигатели Тормозные характеристики

Электродвигатели Требования, определяемые условиями

Электродвигатели Указания по выбору

Электродвигатели Универсальные характеристики

Электродвигатели Управление реверсивное с отсечкой

Электродвигатели Уравновешивание

Электродвигатели Установка на тепловозе

Электродвигатели Характеристика

Электродвигатели Характеристики механические

Электродвигатели Характеристики при различных способах

Электродвигатели Число включений

Электродвигатели Электрооборудование

Электродвигатели Электропроводность

Электродвигатели агрегатов мотор — насос — турбин

Электродвигатели азотной кислоты

Электродвигатели аммиака

Электродвигатели аммиачной селитры

Электродвигатели асинхронные

Электродвигатели асинхронные взрывобезопасные

Электродвигатели асинхронные выбор аппаратуры

Электродвигатели асинхронные единой серии

Электродвигатели асинхронные защищённые с короткозамкнутым ротором с обмазкой лобовых

Электродвигатели асинхронные защищённые с короткозамкнутым ротором с повышенным скольжением типа АДС - Технические данные

Электродвигатели асинхронные защищённые с короткозамкнутым ротором типа АД-Технические данные

Электродвигатели асинхронные короткозамкнутые

Электродвигатели асинхронные короткозамкнутые Бушеро

Электродвигатели асинхронные краново-металлургические

Электродвигатели асинхронные краново-металлургические Применение 1.119 — Технические характеристики

Электродвигатели асинхронные — Габаритные

Электродвигатели вентиляторов

Электродвигатели вентиляторов - Выбор типа

Электродвигатели вертикальные

Электродвигатели взрывозащищенные

Электродвигатели взрывонепроницаемые

Электродвигатели вибрация

Электродвигатели влагоморозостойкие

Электродвигатели вращающий момент

Электродвигатели время разбега

Электродвигатели вспомогательных компрессоров

Электродвигатели вспомогательных механизмов

Электродвигатели вспомогательных механизмов и трансформаторы

Электродвигатели высота осей вращения

Электродвигатели газгольдеров

Электродвигатели двухскоростные

Электродвигатели двухскоростные Схема управления

Электродвигатели деревообрабатывающих станков- Технические характеристики

Электродвигатели дисковых ножниц - Мощность

Электродвигатели дисковых ножниц - Мощность мощности

Электродвигатели для кратковременного режима - Выбор

Электродвигатели для осевых вентиляторов

Электродвигатели зазоры в подшипниках скольжения

Электродвигатели закрытого исполнения

Электродвигатели защита

Электродвигатели и электрические схемы машин напольного безрельсового электротранспорта

Электродвигатели и электроаппаратура

Электродвигатели карбамида

Электродвигатели категории надежности электроснабжения

Электродвигатели классификация по надежности электроснабжения

Электродвигатели кнопочные посты

Электродвигатели кратность моментов

Электродвигатели малой мощности

Электродвигатели маркировка

Электродвигатели металлорежущих станко

Электродвигатели металлорежущих станко вредных влияний окружающей сред

Электродвигатели метанола

Электродвигатели многоскоростные

Электродвигатели монтаж

Электродвигатели мотор-вагонные с самовентиляцией Универсальные характеристики

Электродвигатели моторных вагонов - Электротехнические характеристики

Электродвигатели на два напряжения ДК-ЮЗА-Электромеханические характеристики

Электродвигатели нагнетателей

Электродвигатели обдува ветрового стекла и обогрева кузова

Электродвигатели обозначение типа

Электродвигатели общего применеМодификации электродвигателей единой серии

Электродвигатели однофазные - Пазы статор

Электродвигатели осветительное

Электродвигатели основные размеры

Электродвигатели п остоянного тока

Электродвигатели переменного тока

Электродвигатели переменного тока Номинальный ток

Электродвигатели переменного тока Номинальный ток с несколькими ступенями скорости — Определение

Электродвигатели переменного тока Номинальный ток с регулировкой скорости — Определение

Электродвигатели переменного тока закрытого исполнения (обдуваемые)

Электродвигатели переменного тока коллекторные - Механические характеристики

Электродвигатели переменного тока постоянного тока — Номинальный

Электродвигатели переменного тока с сериесной характеристикой Определение

Электродвигатели переменного тока с шунтовой характеристикой Определение

Электродвигатели переменного тока собственных нужд

Электродвигатели переменного тока универсальные

Электродвигатели подъёмно-транспортных машин - Аппаратура управления

Электродвигатели подъёмно-транспортных машин короткозамкнутые - Относительное

Электродвигатели подъёмно-транспортных машин короткозамкнутые - Относительное время пуска - Диаграммы

Электродвигатели подъёмно-транспортных сериесные-Относительное время пускаДиаграммы

Электродвигатели постоянного тока 119, 120 — Пуск

Электродвигатели постоянного тока МП - Номинальная мощность

Электродвигатели постоянного тока краново-металлургические

Электродвигатели постоянного тока независидюго возбуждения — Регулирование скорости — Системы

Электродвигатели постоянного тока последовательного или смешанного возбуждения

Электродвигатели постоянного тока с параллельным возбуждением

Электродвигатели постоянного тока сериесные

Электродвигатели постоянного тока сериесные крановые «Динамо» - Механические характеристики

Электродвигатели постоянного тока собственных нужд

Электродвигатели постоянного тока шунтовые

Электродвигатели привода вращения

Электродвигатели привода вращения шпинделей — Мощность

Электродвигатели производства

Электродвигатели прокатных механизмов Графики нагрузки

Электродвигатели прокатных механизмов с -маховиком - Среднеквадратичный момен

Электродвигатели прокатных механизмов с -маховиком - Среднеквадратичный момен работы

Электродвигатели прокатных станов - Определение мощности

Электродвигатели прокатных станов реверсивных - Время

Электродвигатели пусковое

Электродвигатели расчетная мощность

Электродвигатели рекуперационных машин

Электродвигатели рудничные - Подвески

Электродвигатели с двухсторонней зубчатой передаче

Электродвигатели с короткозамкнутым ротором - Максимальная мощность, допустимая для прямого включения в зависимости от мощности трансформатора

Электродвигатели серии АИР

Электродвигатели серин

Электродвигатели силовое

Электродвигатели синхронные - Асинхронный

Электродвигатели скольжение

Электродвигатели сортового стана-Схемы управлени

Электродвигатели тепловозные -• Универсальные характеристики

Электродвигатели трехфазного тока

Электродвигатели трехфазные асинхронные

Электродвигатели трехфазные асинхронные и основные параметры

Электродвигатели трехфазные асинхронные исполнений

Электродвигатели трехфазные асинхронные исполнений М300, М302, МЗОЗ

Электродвигатели трехфазные асинхронные исполнений М300,7М302, МЗОЗ

Электродвигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А — Структура

Электродвигатели трехфазные асинхронные обозначения типа двигателя 537 — Типы

Электродвигатели трехфазные асинхронные обозначения типа двигателя 537 — Тиши

Электродвигатели троллейбусные ДК - Электромеханические характеристики

Электродвигатели трёхфазного тока - Пусковая аппаратура - Выбор

Электродвигатели трёхфазного тока - Пусковая аппаратура - Выбор данные

Электродвигатели трёхфазного тока - Пусковая аппаратура - Выбор частей пастой типа А ДО - Технические

Электродвигатели тяговые

Электродвигатели тяговые выполненных тепловозов - Данные

Электродвигатели тяговые постоянного ток

Электродвигатели тяговые сериесные - Универсальные характеристики

Электродвигатели тяювые степени нагрева

Электродвигатели тяювые электромеханические

Электродвигатели тяювые элсктротяговая

Электродвигатели тяювые — Классификация

Электродвигатели тяювые — Классификация возбуждения

Электродвигатели тяювые — Классификация работы на электроподвижном составе

Электродвигатели тяювые — Классификация энергии

Электродвигатели фланцевая защита

Электродвигатели фрикционных молотов - Расчёт мощности

Электродвигатели химостойкие

Электродвигатели шунтовые

Электродвигатели шунтовые коллекторные трёхфазного переменного тока металлорежущих станко

Электродвигатели шунтовые соединение при реостатном торможении

Электродвигатели шунтовые торможении

Электродвигатели электрического подвижного состава Обмотки сопротивления - Двойное циклическое соединение при реостатном

Электродвигатели электровозные - Универсальные характеристики

Электродвигатели электровозов ВЛ - Подвески

Электродвигатели — Выбор

Электродвигатели — Выбор 127,128 Выбор по условиям нагрева

Электродвигатели — Выбор 127,128 Выбор по условиям нагрева и режимы тормозные 130, 134 Регулирование скорости 133 — Характеристики

Электродвигатели — Выбор 127,128 Выбор по условиям нагрева режимы тормозные 132 — Регулирование скорости — Системы 136138 —Соединения 114 — Характеристики механические — Уравнения

Электродвигатели — Выбор 5, 6 Определение мощности

Электродвигатели — Выбор 5, 6 Определение мощности установочные размеры

Электродвигатели — Выбор Режимы работы

Электродвигатели — Механические характеристики 18, 19, 22—25 — Схемы включения

Электродвигатели — Механические характеристики 18, 19, 22—25 — Схемы включения возбуждения

Электродвигатели — Механические характеристики 18, 19, 22—25 — Схемы включения дизельгенератора — Расчет 26—29 Выбор по условию нагрева — Формулы 27—29 —Электропрнемники Характеристики 46 — Проверка

Электродвигатели — Механические характеристики 18, 19, 22—25 — Схемы включения допустимому числу включений

Электродвигатели, Общие сведения

Электродвигатели-шкивы деревообрабатывающих станков

Электродвигатели. Асинхронные двигатели общего назначения Леликов)

Электродвигатели—см. также Асинхронные двигатели Двигатели постоянного тока Коллекторные двигатели

Электродвигатели—см. также Асинхронные двигатели Двигатели постоянного тока Коллекторные двигатели сериесным возбуждением Конденсаторные двигатели однофазные Синхронные двигатели Электропривод

Электродвигатель

Электродвигатель

Электродвигатель - Статические характеристики

Электродвигатель Двухполюсный

Электродвигатель Двухполюсный электромагнитным

Электродвигатель Якоби

Электродвигатель вентилятора обдува ветрового стекла

Электродвигатель вентилятора обдува ветрового стекла и обогрева кабины

Электродвигатель вентилятора отопителя

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

Электродвигатель волновой шаговый

Электродвигатель коллекторный

Электродвигатель компрессора уел

Электродвигатель моторедуктора

Электродвигатель насоса

Электродвигатель одноковшовый типа ТГМ

Электродвигатель отопителя

Электродвигатель отопителя и стеклоочиститель

Электродвигатель параллельного возбуждения

Электродвигатель переменного ток

Электродвигатель переменного ток синхронный

Электродвигатель переменного ток явнополюсным ротором

Электродвигатель последовательного возбуждения

Электродвигатель постоянного тока

Электродвигатель предпускового подогревателя

Электродвигатель привода насоса

Электродвигатель реверсивный

Электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов

Электродвигатель с кольцевым якорем

Электродвигатель с неявнополюсным ротором

Электродвигатель с фазным ротором

Электродвигатель синхронный

Электродвигатель система генератор-двигатель

Электродвигатель смешанного возбуждения

Электродвигатель стартера

Электродвигатель стеклоомывателя

Электродвигатель стеклоочистителя

Электродвигатель стеклоочистителя не работает в прерывистом режиме

Электродвигатель стеклоочистителя не работает предохранитель не перегорает

Электродвигатель стеклоочистителя работает, щетки не движутся

Электродвигатель тяговый магнитная система

Электродвигатель тяговый основные характеристики

Электродвигатель тяговый подшипниковый щит

Электродвигатель тяговый постоянного тока: конструкция 40—42 параметры 41 схема обмотки

Электродвигатель тяговый постоянного тока: конструкция 40—42 параметры 41 схема обмотки якоря 43 схема соединения обмоток 43 характеристики

Электродвигатель тяговый тепловозов 120 Подвеска

Электродвигатель тяговый щеткодержатель

Электродвигатель тяговый якорь

Электродвигатель шаговый

Электродвигатель шунто вой

Электродвигатель электровозов — Устройство 37 — Подвеска

Электродвижущая сила тягового электродвигателя

Электромеханические свойства асинхронных короткозамкнутых электродви- I Мощность, потребляемая станком, и определение мощности электродвигателя

Электромеханические характеристики тягового электродвигателя

Электромеханический привод Краткие сведения об электродвигателях

Электрооборудование токарных станАсинхронный электродвигатель

Электропоезд Электродвигатели тяговые

Электропривод Выбор электродвигателя

Электропривод Характеристики электродвигателей

Электропривод и гидропривод Электропривод и электродвигатели

Электропривод лифта от асинхронного короткозамкнутого электродвигателя

Электропривод лифта от асинхронного электродвигателя с контактными кольцами

Электропривод лифта посредством двухскоростного короткозамкнутого электродвигателя

Электропривод лифта с двумя асинхронными электродвигателями

Энергия электрическая электродвигателей 333, собственные нуж

Эяектрвмехаяические свойства электродвигателя постоянного тока с па рал- I дельным возбуждением

Я- Лицис, К- С. Терехова. Высокопроизводительный балансировочный станок ВС-6 для динамического уравновешивания роторов электродвигателей

Якорь электродвигателя

Якорь электродвигателя вращается медленно



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте