Индукционен генератор - Голямата енциклопедия на нефта и газа, статия, страница 2
индукционен генератор
Днес има много различни видове индукционни генератори. Но всички мечти се състоят от едни и същи основни части. Тъй като ЕМП, индуцирана в последователно свързани навивки, се сумира, амплитудата на индукционната ЕМП в рамката е пропорционална на броя на навивките в нея. [16]
Това свойство на обратимост е характерна черта не само на индукционните генератори, които разглеждаме в тази глава, но и на други видове генератори, които разгледахме преди. [17]
Това свойство на обратимост е характерна особеност не само на индукционните генератори, които разглеждаме в тази глава, но и на други видове генератори, които разгледахме преди. [18]
Това свойство на обратимост не е уникално за индукционните генератори, които разглеждаме в тази глава, но е присъщо на други типове генератори, които разгледахме преди. [20]
В различни източници на ток (галванични клетки, индукционни генератори и др.) Външните сили имат различен характер. [21]
Вероятно най-важното техническо приложение на електромагнитната индукция е индукционният генератор, който навремето направи истинска революция в технологиите. [22]
Плавна промяна на честотата може да се постигне, ако индукционният генератор се задвижва от постояннотоков двигател с променлива скорост. В този случай е необходимо двойно преобразуване на електрическата енергия. [23]
От енергийна гледна точка това е същността на действието на всички индукционни генератори на ток. [24]
Голям практически интерес представлява сравнениеторазпределение на мощността в различни елементи на високочестотен индукционен плазмен генератор, тъй като в крайна сметка това разпределение определя енергийната ефективност на съответния технологичен процес. В [15] такова разпределение е установено за една и съща комбинирана метало-диелектрична плазмена горелка, включена в индукторите на три високочестотни генератора, работещи на честоти 0 44; 1 76; 5 25 MHz. Високочестотният генератор се състои от следните основни блокове: аноден повишаващ трансформатор, управляван токоизправител за високо напрежение, генераторна лампа, система от колебателни вериги и индуктор. Разпределението на мощността между всички тези елементи и допълнително метална разрядна камера в индуктора на високочестотен генератор, работещ на различни честоти, е показано в таблица 2.10. Тук Pu0m е мощността, консумирана от електрическата мрежа; Ran - мощност, загубена на анода на лампата на генератора; P е мощността, разсейвана в индуктора; RKon5 RK & M - загуби на мощност в колебателния кръг и в разрядната камера; P% е мощността, освободена в плазмата. [26]
От голям практически интерес е сравнението на разпределението на мощността в различни елементи на високочестотен индукционен плазмен генератор, тъй като в крайна сметка това разпределение определя енергийната ефективност на съответния технологичен процес. В [15] такова разпределение е установено за една и съща комбинирана метало-диелектрична плазмена горелка, включена в индукторите на три високочестотни генератора, работещи на честоти 0 44; 1 76; 5 25 MHz. Високочестотният генератор се състои от следните основни блокове: аноден повишаващ трансформатор, управляван високоволтов токоизправител, генераторлампи, системи от колебателни кръгове, индуктори. Разпределението на мощността между всички тези елементи и допълнително метална разрядна камера в индуктора на високочестотен генератор, работещ на различни честоти, е показано в таблица 2.10. Тук Ppot е мощността, консумирана от електрическата мрежа; Ran - мощност, загубена на анода на лампата на генератора; PI е мощността, разсейвана в индуктора; Pkon, - Pkam - загуби на мощност в колебателния кръг и в разрядната камера; P% е мощността, освободена в плазмата. [28]
Преобразуването на механична вибрация в електрически сигнал се осъществява от вибрационен преобразувател, който представлява индукционен генератор с две намотки, окачени на дискови пружини. Електрически сигнал се възбужда в намотките на намотките, поставени в магнитното поле на пролуката, образувана от корпуса и магнита, и осцилира, когато контролираният обект вибрира. [29]
Напрежение за обратна връзка, пропорционално на скоростта на балансиращия двигател, се получава от индукционен алтернатор, който се задвижва от балансиращия двигател. [тридесет]