Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Основные параметры конденсаторов

Основные параметры конденсаторов  [c.272]

Таблица 4.25 Основные параметры конденсаторов типа КЮ-27 Таблица 4.25 Основные параметры конденсаторов типа КЮ-27

Если в распределительном фидере необходимо предусмотреть отвод, то для ослабления влияния входного сопротивления отвода на распределение напряжения вдоль фидера отвод подключают через высокочастотный трансформатор (рис. 12,8,6) с коэффициентом трансформации п 2,2. В этом случае входное сопротивление отвода примерно в пять раз превышает волновое сопротивление фидера и не влияет на его основные параметры. Конденсатор небольшой емкости обеспечивает Разрыв в диапазоне звуковых частот, вследствие чего сигналы первой программы имеют малое затухание. Если воздушная фидерная линия имеет кабельные вставки, то в связи с нарушением однородности возникает отраженная волна. Если кабельная вставка коротка, то ее можно рассматривать как включение конденсатора между проводами, что дополнительно вызывает увеличение затухания радиосигналов.  [c.386]

Предпочтительные числа используются при установлении не только геометрических размеров изделий, их составных частей и элементов, но и при установлении количественных значений многих других параметров (например, номинальных емкостей конденсаторов, выходных напряжений трансформаторов и т. д.). Предпочтительные размеры применялись еще в глубокой древности. Так, в I в. до н. э. в римских водопроводах диаметры колес выбирались из ряда, чисел, построенного по закону геометрической прогрессии. Указом Петра I О литии пушек и калибре оных , изданным в 1717 г., были установлены калибры ядер, выбираемые из заранее установленного ряда чисел 4-6-8-12-18-24-30. В XIX в. в русском станкостроении стали применяться ряды предпочтительных чисел при установлении основных параметров металлорежущих станков (числа оборотов и др.).  [c.20]

Важные в техникоэкономическом отношении работы по стандартизации будут осуществлены в области электротехники и энергетики. Стандартизуется электрооборудование на напряжение 750 кВ переменного тока и основные параметры электрооборудования на напряжение 1500 кВ постоянного тока. Начата разработка стандартов, предусматривающих увеличение мощности турбогенераторов и трансформаторов в одной единице, повышение требований к качеству источников света и осветительной арматуры, силовых конденсаторов, кабе-лей и электроизоляционных материалов, изоляторов, арматуры линий электропередачи с целью снижения удельных капитальных затрат на строительство электрических станций и сетей, снижения себестоимости электроэнергии, экономии цветных и дефицитных металлов на единицу мощности, повыщения надежности и долговечности электрооборудования.  [c.99]


Табл. И содержит основные параметры некоторых аммиачных вертикальных кожухотрубных конденсаторов завода Компрессор" [14]. Табл. И содержит <a href="/info/8409">основные параметры</a> некоторых <a href="/info/438594">аммиачных вертикальных кожухотрубных конденсаторов</a> завода Компрессор" [14].
Основные параметры аммиачных вертикальных кожухотрубных конденсаторов  [c.655]

Основные параметры аммиачных элементных конденсаторов  [c.658]

В табл. 13 приведены основные параметры аммиачных оросительных конденсаторов, изготовляемых на заводе. Компрессор".  [c.658]

Основные параметры аммиачных оросительных конденсаторов  [c.658]

После изложения основ теории паротурбин дан анализ основных характеристик работы паровых турбин при различных режимах, дано понятие об основных расчётах конденсаторов и регенеративной системы подогрева питательной воды. Раздел тепловых расчётов заканчивается анализом важнейших экономических вопросов, связанных с выбором основных параметров турбин.  [c.742]

Таблица 3 Основные геометрические параметры конденсаторов Таблица 3 <a href="/info/645989">Основные геометрические параметры</a> конденсаторов
Таблица 2.56. Основные параметры барометрических конденсаторов Таблица 2.56. <a href="/info/8409">Основные параметры</a> барометрических конденсаторов
Режим номинальной нагрузки для теплофикационной турбины — это режим, при котором достигается мощность, указываемая в технических условиях на поставку, т.е. наибольшая мощность, которую может длительно развивать турбоагрегат на зажимах генератора при номинальных значениях тепловых отборов всех основных параметров (свежего пара, промежуточного перегрева, в отборах и конденсаторе) и при использовании нерегулируемых отборов пара для постоянных собственных нужд энергоблока и при полностью открытых регулирующих клапанах.  [c.306]

Основным параметром, определяющим чистоту пара, является его проводимость. Поэтому на электростанциях необходим непрерывный контроль проводимости свежего пара и турбинного конденсата. Его изменение позволяет установить появление неплотности в конденсаторе и принять соответствующие меры (локализация утечек, заглушение трубок, удаление загрязненного конденсата из цикла).  [c.454]

Ниже приведена методика расчета основных параметров тепловой схемы опреснительной установки с промежуточным теплоносителем и аппаратами мгновенного вскипания, основанная на определении материальных и энергетических балансов отдельных элементов и установки в целом [19]. За исходные данные приняты число ступеней установки т недогрев гидрофобного теплоносителя в конденсаторах Ат н температурный напор охладителя дистиллята Д о.д недогрев воды в охладителе гидрофобного теплоносителя Дхо.г максимальная температура на выходе из теплообменной камеры (рис. 1-20,а) температура исходной воды минимальная температура гидрофобного теплоносителя на выходе в конденсатор последней ступени установки t r температура получаемого дистиллята  [c.117]

В первых технологических установках К-3, КЗМ, СУ-1 [73] зарядка накопительных конденсаторов производилась малоэффективным способом — через активный резистор. Для последующих установок были разработаны более совершенные схемы электропитания. Уже в установках типа Квант-3 [73] были использованы Источники питания (МИЛ-24 и МЛ-25), построенные на базе индуктивно-емкостных преобразователей (ИЕП). Аналогичные источники были применены в установке СЛС-10-1. Положительные результаты эксплуатации этих установок, а также разработка многочисленных лабораторных источников питания послужили основой для создания унифицированного ряда блоков питания типа БП, основные параметры которого приведены в работе [74].  [c.57]


Основные параметры теплообменников были приведены в табл. 4.16. Рабочий диапазон давления 0,6—1,0 МПа, температур теплоносителей от -30 до +180 °С, поэтому их применяют в качестве подогревателей, конденсаторов и холодильников.  [c.198]

При подключении тахометра в цепь транзистор VT2 переключается в состояние насыщения ток базы протекает по цепи резистор RIO — транзистор — резистор R5. Конденсаторы С6 и С5 заряжаются током, протекающим по цепи R7—pV—R4—С5—VT2—R5. При этом транзистор VT находится в состоянии насыщения, так как напряжение между эмиттером и коллектором меньше падения напряжения на резисторе R8. В момент размыкания контактов прерывателя образуется стартовый импульс, который переключает транзистор VTI в состояние насыщения, и через вольтметр проходит импульс с длительностью, определяемой параметрами разрядной цепи конденсатора С5 и резистора RIO. Транзистор VT2 под действием обратных связей переключается в состояние отсечки. Время отсечки транзистора VT2 зависит от длительности разряда конденсатора С. э через открытый транзистор VTI—R5—VD3—RIO. Частота импульсов, подаваемых мультивибратором на измерительный прибор, равна частоте срабатывания прерывателя, а время разряда конденсатора выбирается меньшим, чем время между последовательными его размыканиями при максимальном значении п. Таким образом, измерительный прибор показывает силу среднего эффективного тока, которая пропорциональна частоте импульсов, получаемых на мультивибраторе. Амплитуда силы тока, подаваемого мультивибратором, регулируется с помощью резистора R7 в процессе настройки тахометра. Для уменьшения погрешности при изменении температуры окружающей среды в схеме предусмотрен терморезистор R3. Защита транзистора VTI осуществляется диодом VD2. Основные параметры отечественных тахометров приведены в табл. 11.19.  [c.336]

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ  [c.244]

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА КОНДЕНСАТОРОВ  [c.154]

К основным параметрам и свойствам конденсаторов относятся номинальная величина емкости и класс точности, стабильность емкости, электрическая прочность, сопротивление изоляции, потери в конденсаторе, частотные свойства.  [c.154]

Стеклянные, стеклоэмалевые и стеклокерамические конденсаторы (основные параметры их приведены в табл. 25, а конструкция одногО из типов показана на рис. 88, г) представляют собой пакетную монолитную конструкцию, получаемую горячим прессованием чередующихся, слоев диэлектрика толщиной 0,2—0,3 мм со слоями серебра (обкладками). Этот вид конденсаторов по основным электрическим параметрам не уступает слюдяным и керамическим, а по рабочим температурам превосходит их. Возможность автоматизации изготовления является немаловажным достоинством этих конденсаторов.  [c.165]

Основные параметры микромодульных конденсаторов  [c.179]

В табл. 31 приведены основные параметры напыляемых материалов и получаемых на их основе тонкопленочных конденсаторов.  [c.180]

Какими основными параметрами характеризуются конденсаторы и как они связаны с их конструктивным исполнением  [c.181]

Зарядная цепь в большинстве случаев состоит из высоковольтного трансформатора и выпрямителя. Накопителями энергии служат конденсаторы, основные параметры которых зависят от технологического назначения генератора импульсов тока.  [c.285]

Для проектирования и выбора остальной высокочастотной аппаратуры, например трансформаторов и конденсаторов, необходимо знать основные параметры индуктора ток, напряжение и коэффициент мощности. Точный расчет этих величин при нагреве стальных деталей осложняется зависимостью удельного сопротивления и особенно магнитной проницаемости стали от температуры. Однако в установках для поверхностной закалки обычно достаточно определить средние (за время нагрева) параметры индуктора. В этом случае расчетные данные индукторов легко могут быть обобщены в виде графиков, что и осуществлено в брошюре.  [c.3]

Один из основных удельных параметров конденсатора — удельная емкость с — представляет собой емкость конденсатора С, отнесенную единице объема V. Для плоского конденсатора, учитывая только активный объем диэлектрика (без учета объема электродов, корпуса и т. п.), на основании (2-14) мы имеем  [c.157]

Основными параметрами данного процесса являются напряжение заряда конденсаторов, емкость конденсаторов, сопротивление разрядной цепи и скорость сближения свариваемых проволок (о см сек).  [c.92]

ГОСТ 4393 — 74 Дизели стационарные, судовые, тепловозные и промышленные. Типы и основные параметры регламентирует число типов дизелей многоотраслевого назначения, повышенные параметры их качества, экономичность по расходам топлива и масла и металлоемкость конструкций каждого типа дизеля. Внедрение этого стандарта на дизельных заводах обеспечит создание новых типов дизелей с прогрессивными параметрами позволит снять с производства дизели устаревших конструкций повысит уровень унификации выпускаемых дизелей и т.д. Ожидаемый годовой экономический эффект от полного внедрения ГОСТ 4393-74-около 50, млн. руб. В стандарте на трансформаторы установлено два уровня потерь холостого хода, один из которых является перспективным. Перспективные показатели установлены в стандартах на силовые конденсаторы и другие изделия.  [c.319]

По утвержденному ГОСТу все данные, характеризующие турбину, указываются для номинальной мощности. Номинальной мощностью называется наибольшая мощность, которую турбина должна длительно развивать на клеммах генератора при номинальных значениях всех основных параметров. Для конденсационных турбин номинальная мощность совпадает с максимальной, а для турбин с регулируемым отбором пара максимальная мощность составляет 120% их номинальной мощности. Повышение мощности до максимальной у турбин с отбором пара возможно при понижении количества отбираемого пара и увеличения за счет этого количества пара, проходящего через конденсатор.  [c.469]


Область применения элементных конденсаторов— средние и крупные аммиачные холодильные установки. Конденсаторы этого типа состоят из одинаковых, стандартных элементов, представляющих собой горизонтальные кожухотрубные конденсаторы с малым числом труб (фиг. 62). Элементы обычно имеют по 14 труб и объединяются в батареи общей поверхностью до 300 м . Завод Компрессор" применяет трубы диаметром 38X4 мм и кожухи диаметром 245X7 мм, длиной 3,0 и 5,0 м. Вес конденсаторов этого завода составляет примерно 90—100 кг на 1 м поверхности. Основные параметры некоторых аммиачных элементных конденсаторов, изгото-  [c.657]

Следовательно, кипение хладагента в испарителе весьма интенсивное и необходимо очень сильно открыть ТРВ, чтобы поддерживать перегрев на уровне 7°С. Поскольку ТРВ открыт сильно, давление испарения и массовый расход хладагента высокие. Следовательно, холодопроизводительность очень хорошая и в испарителе находится много жидкого хладагента (конечно, при нормальной заправке контура хладагентом в момент, когда его много в испарителе, количество хладагента в конденсаторе и ресивере сравнительно небольшое). Вновь возьмем ту же самую установку немного позже, когда температура воздуха на входе в испаритель понизилась до 21°С, и посмотрим, как изменились значения ее основных параметров (для простоты будем считать, что давление конденсации хорошо отрег/лировано и существенно не изменилось).  [c.59]

Основные параметры АЭ, приведенные в табл. 8.1 и 8.2, получены и оптимизированы при использовании модулятора, выполненного по схеме емкостного удвоения напряжения с магнитным звеном сжатия. Емкость накопительного конденсатора составляла (1000 + + 1000) пФ, обострительного — 160 пФ, звено сжатия включало 150 ферритовых колец марки М1000НМ с размерами 20x16x6 мм. АЭ Кристалл , объем активной среды которых на 1-2 порядка больше, чем у АЭ Кулон , при использовании схемы удвоения напряжения имеют почти в два раза большую мощность излучения, чем в случае прямой схемы.  [c.206]

Промышленность выпускает импульсные конденсаторы типа ИМГ-80-1,0 и ИМГ-50-0,1, предназначенные для работы в электрс-гидравлических установках. Основные параметры таких конденсаторов приведены в табл. V. 3.  [c.289]

Известны несколько работ [6 9 20 26 29 30] по ударно-стыковой сварке, освещающие этот технологический процесс. В литературе [20] приводится методика расчета основных параметров сварочных машин. Экспериментальные работы проведены по схеме IV фиг. 11 с непосредственным разрядом конденсаторов на свариваемые детали через регулируемое активное сопротивление. Емкость конденсаторной батареи составляла 480 мкф, напряжение заряда регулировалось в пределах от 100 до 250 в, механизм осадки — пружинный. Скорость сближения свариваемых проволок составляла около 50 см/сек. Характер изменения тока и напряжения разряда конденсаторов определялся спомощьюосцил-  [c.90]

Конденсаторы кожухотрубные горизонтального типа изготовляются заводом Ком-прессор поверхностью в 145—150 Конденсатор состоит из наружного кожуха с приваренными к нему трубчатыми решётками, в которых развальцованы трубы. Торцевые части конденсатора закрыты крышками с внутренними перегородками для образования ходов воды. В межтрубном пространстве конденсируется аммиак, а по трубам под напором протекает охлаждающая вода. Оба конца стальных бесшовных труб диаметром 51/57 мм развальцованы в решётках. Длина копденса-тора — 5 ООО мм, диаметр 1 200 мм, поверхность 145—150 м , вес нетто 5 ООО кг. Основные параметры вертикальных кожухотрубных конденсаторов завода Компрессор приведены в табл. 176.  [c.520]

Несконденсировавшиеся пары азотной кислоты, окислы азота, водяные пары и инертные газы из холодильников-конденсаторов направляются в небольшие абсорбционные башни. Здесь образуется 40—45%-ная азотная кислота, которую направляют на концентрирование или передают в производртво разбавленной азотной Кислоты. Газы из этихабсорбционных башен удаляются в атмосферу. Отработанная серная кислота после концентрационных колонн поступает на упаривание (стр.-107). Исследования, проведенные за последние годы, выявили некоторые новые зависимости основных параметров процесса концентрирования азотной кислоты в присутствии серной кислоты, НТО позволяет разработать схему автоматизации этого процесса  [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Основные параметры конденсаторов : [c.115]    [c.16]    [c.123]    [c.189]    [c.230]    [c.11]    [c.21]   
Смотреть главы в:

Электротехнические материалы и изделия  -> Основные параметры конденсаторов



ПОИСК



123 — Основные параметры параметры

Конденсатор

Основные параметры и области применения конденсаторов

Основные параметры и свойства конденсаторов

Параметр основной



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте