ЛАМПОВЫЙ
Главная \ Толковый словарь руссого языка под ред. Д.Н. Ушакова \ лажу — ЛАНК
< ЛАМПОВЩИЦА ЛАМПОЧКА >
ЛАМПОВЫЙ, ламповая, ламповое.
1. прил. к «лампа». Ламповое стекло. Ламповая копоть.
2. Действующий при посредстве электрических лампочек (тех.). Ламповый усилитель. Ламповый радиоприемник. Ламповый передатчик.
Еще в энциклопедиях
Толковый словарь руссого языка под ред. Д.Н. Ушакова
(ЛАМПОВЫЙ)
Малый академический словарь
(ламповый)
(ЛАМПОВЫЙ ГЕНЕРАТОР)
Морской словарь
(ЛАМПОВЫЙ ДЕТЕКТОР)
Морской словарь
(ЛАМПОВЫЙ ПЕРЕДАТЧИК)
Морской словарь
(ЛАМПОВЫЙ ПРИЕМНИК)
Морской словарь
(ЛАМПОВЫЙ РЕОСТАТ)
Морской словарь
(ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ)
Словарь радиолюбителя
Морской словарь— Н
(258)
Словарь радиолюбителя
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.
(ЛАМПА)
Словарь радиолюбителя
Словарь радиолюбителя
(506)
Морской словарь
Морской словарь— Н
(259)
Справочник по иностранным самолетам
Англо-русский словарь по железнодорожной автоматике, телемеханике и связи
(203)
Англо-русский словарь по железнодорожной автоматике, телемеханике и связи
Словарь радиолюбителя
(566)
3 .
Включите цепь, запишите показания приборов. Выполните необходимые расчеты и заполните таблицу (первая строка):№ п.п. | Измерено | Вычислено | ||||||||||||||
U1, в | U2, в | I, a | P1, вm | P2, | ΔU, в | ΔUa, в | ΔUp, в | ΔP, вm | cos φ1 | cos φ2 | гл, ом | rл, ом | xл, ом | η, % | Lл, ом | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 |
Постройте векторную диаграмму.
4. Замените ламповый реостат электродвигателем или присоедините параллельно ламповому реостату дроссель. Повторите опыт, заполните таблицу (строка 2), постройте векторную диаграмму.
5. Повторите опыт, использовав в качестве токоприемника ламповый реостат и батарею конденсаторов.
6. Сравните результаты трех опытов. Выясните, как влияет на потерю напряжения мощность, к.п.д. и падение напряжения род нагрузки.
Работа № 2.2
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ НА КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ
Цель работы
Составить развёрнутую схему установки с натуры.
Определение коэффициента мощности различных электроприемников и всего предприятия в целом.
Найти установленную мощность всей установки и величину коэффициента спроса.
Рассчитать потребную величину компенсирующей емкости конденсаторной батареи и фактическую стоимость 10 квт · ч отпущенной электроэнергии в зависимости от коэффициента мощности предприятия.
К числу мероприятий по рациональному и экономичному использованию электроэнергии относятся все работы, проводимые по улучшению коэффициента мощности , как по энергосистемам, так и по отдельным промышленным предприятиям.
Коэффициент мощности является одним из важнейших энергетических показателей рационального использования электроэнергии и представляет собой отношение активной мощности Р к полной мощности S, потребляемой предприятием, т. е.
. (1)
Активная мощность Р, квт, потребляемая силовыми электроприемниками, определяется, в основном, потребностью электрифицированных производственных агрегатов и зависит от их нагрузки.
Полная мощность S, ква, всего предприятия определяется как
, (2)
где: Q – величина реактивной мощности, квар.
Величина реактивной мощности Q, квар, отнесенная к силовым электроприемникам, обладающим некоторой индуктивностью (трансформаторы, асинхронные электродвигатели, индукционные плавильные печи, воздушные линии), условно считается положительной, а сами электроприемники рассматриваются как потребители реактивной энергии. Для электроприемников, имеющих емкостный характер (статические конденсаторы, перевозбужденные синхронные машины, асинхронные электродвигатели с фазокомпенсаторами, кабельные линии), реактивная мощность Q, квар, условно считается отрицательной, а сами электроприемники – генераторами реактивной энергии.
Некоторые электроприемники (лампы накаливания, электронагревательные приборы) практически потребляют только активную мощность.
Исходя из величин потребляемых активной Р и реактивной Q мощностей, можно определить коэффициент мощности как для отдельных электроприемников, так и для всего предприятия в целом из соотношения
. (3)
Из соотношения (3) видно, что значение коэффициента мощности промышленного предприятия в значительной степени зависит от величины реактивной мощности Q, потребляемой различными электроприемниками.
Основными потребителями реактивной мощности являются асинхронные электродвигатели, коэффициент мощности которых зависит от их нагрузки и имеет значение от при холостом ходе до номинального значения в зависимости от мощности, быстроходности и конструктивных особенностей машины.
Асинхронные электродвигатели потребляют около 65 – 70 % всей реактивной мощности предприятия.
Трансформаторы, работающие также с переменным коэффициентом мощности , зависящим от величины и характера их нагрузки, потребляют около 15 – 25 % реактивной мощности. Около 5 – 10 % всей реактивной мощности приходится на воздушные электрические сети, различные индукционные приборы, сварочные агрегаты и пр.
Синхронные электродвигатели могут работать при неизменной нагрузке на валу с различным значением в зависимости от тока возбуждения и вести себя аналогично активной, индуктивной или емкостной нагрузкам.
Электротермические установки, оборудованные промышленными печами сопротивления или дуговыми электрическими печами, у которых коэффициент мощности имеет значение , играют значительную роль в общезаводском коэффициенте мощности.
Светотехнические устройства с лампами накаливания работают при , а люминесцентные лампы, укомплектованные дросселями, составляющую непременную часть установки, – с при .
Компенсирующие устройства, применяемые на промышленных предприятиях для повышения коэффициента мощности, представляют собой конденсаторные батареи, работающие с при и малых потерях активной энергии, составляющих всего 0,003 – 0,005 квт/ква.
Экспериментальное определение коэффициентов мощности отдельных электроприемников, а также всего предприятия в целом можно провести по методу вольтметра, амперметра и ваттметра, исходя из соотношения
, (4)
либо измерить его непосредственно фазометром.
Кроме того, общезаводской коэффициент мощности на шинах вторичного напряжения подстанции, если пренебречь потерями активной энергии в сетях вторичного напряжения, можно найти из соотношения
, (5)
где: – ток i-го электроприемника, а;
– коэффициент мощности i-го электроприемника;
n – число параллельно соединенных электроприемников.
Наличие присоединенной конденсаторной батареи реактивной мощностью , квар, которой отвечает фазная емкость С при соединении треугольником, равная
мкф, (6)
дает возможность довести коэффициент мощности предприятия до значения , определяемого из соотношения
, (7)
где: Р – активная мощность, потребляемая заводом, кет;
– потери активной мощности в компенсирующем устройстве, кет;
и – углы сдвига фаз между напряжением и током до и после компенсации.
Величина общезаводского коэффициента мощности со стороны вторичного напряжения имеет существенное значение для выбора мощности трансформаторной подстанции, которая определяется по формуле
, (8)
где: – расчетная нагрузка на шинах вторичного напряжения трансформаторной подстанции, квт;
– средневзвешенное значение коэффициента мощности предприятия со стороны вторичного напряжения.
Величина находится из соотношения
, (9)
где: – наибольшая нагрузка всех цехов, питающихся от данной трансформаторной подстанции, квт;
– к.п.д. электросетей вторичного напряжения (0,92 – 0,97).
При проектных работах расчетную нагрузку на шинах вторичного напряжения трансформаторной подстанции находят из соотношения
, (10)
где: – коэффициент спроса со стороны шин вторичного напряжения;
– установленная мощность всех электроприемников.
Последняя находится из соотношения
, (11)
где: – установленная мощность каждого электроприемника, квт;
n – число электроприемников.
Из формулы (8) видно, что на предприятиях с более высоким значением коэффициента мощности , отнесенным к шинам вторичного напряжения понижающей трансформаторной подстанции, мощность последней будет меньшей, а следовательно, и затраты на её сооружение снизятся.
Кроме того, уменьшение присоединенной мощности трансформаторной подстанции, при всех прочих равных условиях, приводит к снижению месячной оплаты за электроэнергию, израсходованную предприятием, которая при двухставочном тарифе (см. работу № 42) определяется соотношением
, (12)
где: – стоимость электроэнергии, потребленной предприятием за 1 мес., грн/мес;
– величина скидки или надбавки за коэффициент мощности, %;
g – стоимость оплаты 1 ква присоединенной мощности трансформаторов, преобразующих электроэнергию на рабочее напряжение, грн/год · ква;
S – присоединенная мощность трансформаторов, ква;
d – стоимость 10 квт · ч отпущенной электроэнергии, грн/10 квт · ч;
– количество потребленной активной электроэнергии за 1 мес. , квт · ч/мес.
Это в свою очередь уменьшает фактическую стоимость 10 квт · ч электроэнергии, отпущенных предприятию, которая определяется как
грн. (13)
Диаметр трубки реостата с проволочным скольжением 4,4 см онлайн в Индии | ESAW
Категории Корзина Аккаунт Поиск Недавний просмотр
- Описание
Описание продукта
Реостат ESAW со скользящей проволокой, диаметр трубки 4,4 см (EEC-9808)
Они изготавливаются с различным сопротивлением и различной пропускной способностью по току, чтобы удовлетворить любые потребности. Некоторые особенности:
*Специальный латунный гонщик
* Отличное тепло. с каждой стороны со стержнем и гайками.
Клеммы: Поставляются три латунных клеммы. Одна клемма подключена к скользящему контакту, а две другие к концам обмотки, что позволяет использовать реостат в качестве переменного сопротивления или делителя потенциала.
Трубка/трубка: Трубки изготовлены из специального фарфора.
Ползунки: Направляющий стержень, несущий контакт черный, крепится винтами к выступу опор. Ползунки имеют контакт из фосфористой бронзы. Они имеют двойную контактную систему и плавно перемещаются по скользящему стержню. Тяжелый латунный блок обеспечивает плавное движение в течение длительного срока службы.
Обмоточные провода: Слои электрического оксидированного провода Эврика, намотанные на изоляционную термостойкую фарфоровую трубу, в соответствии с требуемой длиной.
Описание: Общее сопротивление и макс. текущая емкость отмечена на ползунках.
Однотрубный реостат, диаметр трубки 4,4 см. (Намотана окисленной проволокой Eureka Wire).
╔══════╦═══════════════╦═══════╦═══════╦═══════ ╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╗ ║ ║ ║ А ║ Б ║ В ║ Г ║ Д ║ Ж ║ Ж ║ Ч ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ КПП. ║ Длина трубки → ║ 15 см ║ 20 см ║ 25 см ║ 30 см ║ 35 см ║ 40 см ║ 45 см ║ 50 см ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ № ║ Ампер.↓ ║ Ом ║ Ом ║ Ом ║ Ом ║ Ом ║ Ом ║ Ом ║ Ом ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 8,0 ║ 1,5 ║ 2,5 ║ 3,5 ║ 4,5 ║ 5,5 ║ 6,5 ║ 7,5 ║ 8,5 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 6,5 ║ 3,0 ║ 4,5 ║ 6,0 ║ 7,5 ║ 9.0 ║ 10,5 ║ 12 ║ 13,5 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 5,0 ║ 4,5 ║ 6,5 ║ 8,5 ║ 10,5 ║ 12,5 ║ 14,5 ║ 16,5 ║ 18,5 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 4,2 ║ 8 ║ 12 ║ 16 ║ 20 ║ 24 ║ 28 ║ 32 ║ 36 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 3,3 ║ 10 ║ 16 ║ 22 ║ 28 ║ 34 ║ 40 ║ 46 ║ 52 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 2,8 ║ 15 ║ 22 ║ 29║ 35 ║ 43 ║ 50 ║ 57 ║ 65 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 2,3 ║ 23 ║ 34 ║ 45 ║ 56 ║ 67 ║ 78 ║ 89 ║ 100 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 1,8 ║ 34 ║ 55 ║ 74 ║ 92 ║ 110 ║ 128 ║ 146 ║ 165 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 1,6 ║ 50 ║ 75 ║ 100 ║ 125 ║ 150 ║ 175 ║ 200 ║ 225 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 1,4 ║ 64 ║ 96 ║ 128 ║ 160 ║ 192 ║ 225 ║ 260 ║ 290 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 1,2 ║ 89 ║ 135 ║ 180 ║ 225 ║ 270 ║ 315 ║ 360 ║ 400 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 1,0 ║ 116 ║ 175 ║ 235 ║ 295 ║ 355 ║ 415 ║ 475 ║ 535 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 0,8 ║ 160 ║ 240 ║ 320 ║ 400 ║ 480 ║ 560 ║ 640 ║ 720 ║ ╠══════╬═══════════════╬═══════╬═══════╬═══════╬══ ═════╬═══════╬═══════╬═══════╬═══════╣ ║ 08 ║ 0,6 ║ 270 ║ 400 ║ 540 ║ 680 ║ 820 ║ 960 ║ 1100 ║ 1240 ║ ╚══════╩═══════════════╩═══════╩═══════╩═══════╩══ ═════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╝
Показать больше Показать меньше
v Реостаты с проволочной обмоткой, ручные скользящие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Фарфоровая трубка с сердечником, немагнитная неиндуктивная трубчатая. Диаметр и длина сердечника указаны в таблице ниже. 2) Контактный блок: Прямоугольная деталь, изготовленная из материала, оснащена контактными ползунками в направляющем шплинте. Полоса из фосфористой бронзы с блестящим хромированием, обеспечивающая непосредственный контакт с направляющим стержнем. Ручка с подсветкой оснащена квадратной деталью для скольжения вверх и вниз. 3) Направляющий стержень: цельнотянутый латунный стержень с блестящим хромированным покрытием. 4) Материал контактов: Многочисленные щетки из полосы из фосфористой бронзы, прокатанной полосы придают контактам пружинящее действие. Обмоточные провода: Проволока Eureka для низкой стоимости и нихромовая проволока класса 80/20 для более высокой стоимости. Повышение температуры: 200 o C выше температуры окружающей среды Испытание высоким напряжением: 2 кВ переменного тока в течение 1 минуты между концевой опорой и любой из 3 клемм провода. Концевые опоры : Окрашенные алюминиевые кронштейны. Клеммы: Гайки и винты из блестящей хромированной латуни, по одной на каждом конце проволочного резистора типа Leaneer, а третья — на обеих сторонах направляющего стержня. Все электрические разъемы изготовлены из хромированной латуни. Вращающийся скользящий реостат, двухтрубный и многотрубный, нестандартные значения, мощность по специальному запросу, от 100 мА до 100 ампер, от 0,3 Ом до 25 кОм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ……………………………………………………… …………………………………………. …………………………………………. ……………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v ПРОВОЛОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ «ROHMS» РЕЗИСТОРЫ «ROHMS» производятся после проведения исследований и плановых разработок с использованием современных технологий производства и контроля качества материалов ВЫСОКОГО СТАНДАРТА. Правильное тестирование, идеальный дизайн и процесс под контролем квалифицированных и технически опытных рук. ‘ROHMS’ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РЕЗИСТОРЫ С СИЛИКОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Соединения точечной сваркой для надежности, Низкотемпературный коэффициент, Низкая температура поверхности, Доступны кронштейны для горизонтального и вертикального монтажа, Исключительная стабильность и производительность. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Диапазон сопротивления от 0,01 до 500 кОм. Допуск ± 0,5 %, 1 %, 5 % и 10 %, номинальная мощность от 0,5 Вт до 5000 Вт. ПРОВОД И ОБМОТКА: Высококачественная хромоникелевая и медная проволока из никелевого сплава. Механически однородно, натяжение и требуемый интервал. Одинарные, двойные, многоуровневые и неиндуктивные. ¡Тип резисторов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резисторы с проволочной обмоткой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ……………………………………………………… …………………………………………. …………………………………………. ……………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v ПУСКОВЫЕ РЕЗИСТОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДОПУСК ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОНСТРУКЦИЯ: ОТКРЫТАЯ ОБМОТКА САМОЗАЩИТНЫЕ ПРОЧНЫЕ КЛЕММЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛОСЫФОСФОРНАЯ БРОНЗА. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок нагрузки: Сборка резисторов, установленных в корпусе с воздушным охлаждением, с переключателями и клеммами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резистор в алюминиевом корпусе: 9 шт. 0017 «Тип радиатора» мощностью от 5 до 250 Вт. * Нестандартные клапаны также изготавливаются по запросу заказчика. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………. ……… …………………………………. …………………………………………. ……………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Резистор динамического торможения в корпусе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«ROHMS — (DBR) Резистор с проволочной обмоткой в корпусе и внешними клеммами. Тормозные резисторы широко используются для управления скоростью двигателя. Резистор помогает двигателю быстро останавливаться в процессе, называемом динамическим торможением. Резисторы динамического торможения, известные как DBR используются для поглощения большого количества энергии, вырабатываемой при остановке электродвигателей в лифтах, кранах, подъемниках, ветряных турбинах, поездах и т. д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. ……………………………………………………… …………………………………………. …………………………………………. ……………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v ДИНАМИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ РЕЗИСТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ПРОЧНОСТЬ РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
………………………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ……………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС (ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|