Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:БД "Книги" (12)БД "Статьи" (81)Труды АМГУ (3)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=синхронные генераторы<.>)
Общее количество найденных документов : 81
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Агамалов, О. Н. (кандидат технических наук; начальник цеха).
    Физические процессы при демпфировании электромеханических колебаний синхронной машины с модульно-фазовым автоматическим регулятором возбуждения [Текст] / Агамалов О. Н. // Электричество. - 2014. - № 7. - С. 58-66 : 5 рис. - Библиогр.: с. 66 (10 назв. ) . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.261
Рубрики: Энергетика
   Электрические машины в целом

Кл.слова (ненормированные):
автоматические регуляторы -- демпфирование колебаний -- коэффициенты запаса -- модульно-фазовые регуляторы -- напряжение статора -- регуляторы возбуждения -- синхронные генераторы -- синхронные машины -- статическая устойчивость -- управление по комплексному выходу объекта -- фазоры -- физические процессы -- электромеханические колебания
Аннотация: Рассмотрены физические процессы демпфирования электромеханических колебаний синхронной машины без регулирования возбуждения. Применяется пропорциональный (АРВ-П) и модульно-фазовый автоматический регулятор возбуждения (АРВ-МФ), реагирующий на отклонения значения и фазы фазора напряжения статора. Показаны преимущества АРВ-МФ по сравнению с указанными выше другими структурами управления возбуждением. Приведен пример расчета коэффициента запаса статической устойчивости по активной мощности синхронной машины с вышеприведенными системами регуляторов возбуждения для простейшей модели "синхронный генератор – шины бесконечной мощности". Из примера следует, что переменный для АРВ-МФ коэффициент запаса статической устойчивости по активной мощности превосходит значение для АРВ сильного действия (АРВ-СД) с некоторого настраиваемого отклонения угла ротора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


   
    Алгоритм определения размеров редкоземельных постоянных магнитов применительно к системам возбуждения синхронных электрических генераторов [Текст] / Сугробов А. М. [и др.] // Электричество. - 2015. - № 10. - С. 32-37 : 2 рис. - Библиогр.: с. 37 (4 назв. ). - Заглавие, аннотация, ключевые слова на английском языке в конце статьи . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.261.1
Рубрики: Энергетика
   Электрические генераторы

Кл.слова (ненормированные):
Блонделя диаграмма -- диаграмма Блонделя -- индуктивные сопротивления -- постоянные магниты -- синхронные генераторы -- системы возбуждения -- сопротивление обмоток -- электрические генераторы -- электромагнитные нагрузки
Аннотация: Составлен алгоритм определения размеров постоянных магнитов, обеспечивающих реализацию электромагнитных нагрузок, принятых на стадии определения главных размеров синхронных генераторов. Алгоритм является более совершенным по сравнению с алгоритмами, на основе которых построены современные методики расчета синхронных электрических генераторов с возбуждением от постоянных магнитов. Для определения размеров магнитов получены их зависимости от электромагнитных нагрузок, принятых при определении главных размеров проектируемых генераторов, а также от параметров, характеризующих геометрию их полюсной системы и др. Приведен пример расчета размеров постоянных магнитов конкретного генератора. Отличительной особенностью статьи является использование в ней взаимосвязей между электромагнитными параметрами электрических машин, которые не использовались при их проектировании ранее либо применялись в более сложном и неудобном для проектирования виде. Статью следует рассматривать как попытку создания унифицированной методики проектирования электрических машин с различными системами возбуждения.


Доп.точки доступа:
Сугробов, А. М. (кандидат технических наук; профессор); Русаков, А. М. (кандидат технических наук; ведущий научный сотрудник); Окунеева, Н. А. (кандидат технических наук; ведущий инженер); Казимиров, Е. О. (аспирант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


   
    Анализ динамического воздействия электрического соединения на устойчивость угла ротора для синхронных генераторов в электроэнергетической системе Сирии [Текст] / А. Альзаккар, Н. П. Местников, Ф. Алхадж Хассан, И. М. Валеев // Известия вузов. Проблемы энергетики. - 2021. - Т. 23, № 4. - С. 120-133. - Библиогр. в конце ст. (22 назв.) . - ISSN 1998-9903
УДК
ББК 31.27
Рубрики: Энергетика--Сирия--Сирийская Арабская Республика
   Электрические системы в целом

Кл.слова (ненормированные):
линии электропередачи -- передаваемая мощность -- синхронные генераторы -- соединение электрических сетей -- стабильность -- угол вращения ротора -- электроэнергетические системы
Аннотация: В данном исследовании проанализировано динамическое влияние межсетевой связи на стабильность схемы для синхронных генераторов в электрических сетях Сирии. Кроме того, авторами статьи в рамках исследования проанализировано динамическое влияние взаимодействия на устойчивость угла вращения ротора синхронных генераторов, эксплуатируемых в электроэнергетической системе Сирии, посредством использования динамического моделирования энергетической системы страны.


Доп.точки доступа:
Альзаккар, Ахмад (аспирант); Местников, Николай Петрович (аспирант); Алхадж Хассан, Фуад (аспирант); Валеев, Ильгиз Миргалимович (доктор технических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.


   
    Аналоговый и цифровой регуляторы автоматической системы стабилизации частоты [Текст] / А. А. Варенов [и др.] // Известия вузов. Проблемы энергетики. - 2014. - № 5/6. - С. 120-129 : рис. - Библиогр.: c. 128-129 (4 назв. ) . - ISSN 1998-9903
УДК
ББК 32.973-018.2
Рубрики: Имитационное компьютерное моделирование
   Вычислительная техника

Кл.слова (ненормированные):
аналоговые регуляторы -- показатели качества регулирования -- синхронные генераторы -- системы стабилизации частоты генератора -- устройства повышенной частоты -- цифровые регуляторы -- электромашинные преобразователи -- электропитание автоматических устройств -- электропреобразователи энергии
Аннотация: В статье предложена структура и динамическая модель системы стабилизации частоты синхронного генератора, приводимого во вращение двигателем постоянного тока; проведен синтез аналогового и цифрового регуляторов системы, позволяющих с высокой точностью и приемлемыми динамическими характеристиками обеспечивать электропитание автоматических устройств напряжением повышенной частоты. Проведен сравнительный анализ полученных результатов с применением моделирования в среде MatLab.


Доп.точки доступа:
Варенов, А. А.; Малев Н. А.; Погодицкий, О. В.; Гарифуллина, Н. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

5.


    Антипов, В. Н.
    Линейный синхронный генератор мощностью 30 квт для волновой энергетики [Текст] / В. Н. Антипов, А. Д. Грозов, А. В. Иванова // Электротехника. - 2017. - № 2. - С. 8-14 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.261.6
Рубрики: Энергетика
   Электрические машины переменного тока

Кл.слова (ненормированные):
преобразование энергии волн -- линейные генераторы -- синхронные генераторы -- постоянные магниты -- электромеханические процессы -- численный анализ -- статоры -- электромагнитные поля -- плавающие буи-абсорберы -- оптимизация проектирования -- волновая энергетика -- метод конечных элементов
Аннотация: Одним из наиболее простых, но многообещающих устройств преобразования энергии волн является плавающий буй-абсорбер, который позволяет непосредственное преобразование волновой энергии в электрическую с помощью линейного электрогенератора. В статье представлены результаты изучения прямого преобразования энергии волн с помощью плавающего буя-абсорбера и линейного синхронного электрического генератора. Мощность линейного генератора и его характеристики определены для значимой высоты волны. Для модульной конструкции линейного синхронного генератора предложен алгоритм расчета эквивалентных значений частоты и амплитуды ЭДС. Получены аналитические выражения и зависимости для определения количества модулей, числа пар полюсов и основных размеров машины. Сделан вывод о необходимости увеличения полюсности линейного генератора для получения эффективной конструкции с уменьшенными массогабаритными показателями. Обосновано применение концентрической обмотки статора и тангенциально намагниченных постоянных магнитов. Методом конечных элементов для различных режимов определены характеристики электромагнитных полей и параметры синхронного генератора. Приведены расчетные данные и характеристики 6-модулъной 16-полюсной конструкции линейного генератора СЛГПМ-30-16 мощностью30 кВт. Оптимизация конструкции расчетом электромагнитного поля позволила снизить массу генератора и получить удельные показатели существенно выше, чем в аналогичных разработках, а также в других устройствах преобразования энергии морских волн.


Доп.точки доступа:
Грозов, А. Д.; Иванова, А. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

6.


    Антипов, В. Н. (доктор технических наук; ведущий научный сотрудник).
    Электрические генераторы мегаваттной мощности для ветроэнергетики: состояние и тенденции развития [Текст] / Антипов В. Н., Грозов П. Д., Иванова А. В. // Электричество. - 2019. - № 8. - С. 34-41 : 8 рис., 4 табл. - Библиогр.: с. 40 (23 назв. ). - Заглавие, авторы, аннотация, библиография на английском языке приведены в конце статьи . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.261.1 + 31.62 + 31.363
Рубрики: Энергетика
   Электрические генераторы

   Ветроэнергетика

   Турбомашины

Кл.слова (ненормированные):
асинхронные генераторы -- безредукторные приводы -- ветротурбины -- ветроэлектростанции -- генераторы двойного питания -- постоянные магниты -- сверхпроводимость -- сверхпроводниковые ветрогенераторы -- синхронные генераторы -- электрические ветрогенераторы -- электромагнитные нагрузки
Аннотация: Проанализированы современные конструкции и тенденции развития электрических генераторов для ветротурбин материковых и оффшорных ветроэлектростанций. Рассмотрены применяющиеся в мегаваттном диапазоне мощностей три типа генераторов для высокоскоростного, низкоскоростного и безредукторного привода. Определены необходимые электромагнитные нагрузки генераторов и изменение их основных размеров в зависимости от мощности. Отмечена тенденция к применению безредукторных синхронных генераторов с постоянными магнитами для мощностей до 8 МВт. Рассмотрены синхронные генераторы как с радиальным намагничиванием, так и другие варианты (с аксиальным потоком, без ферромагнитных сердечников и др. ). Для мощностей 10 МВт и выше существенное уменьшение массы ветротурбины дает применение сверхпроводникового генератора. Однако из-за стоимости сверхпроводника коммерчески выгодный вариант однозначно не определен. Рассматриваются различные проекты (с «теплой», «холодной» сверхпроводимостью), а также варианты как полностью сверхпроводниковых генераторов, так и генераторов только со сверхпроводниковой системой возбуждения.


Доп.точки доступа:
Грозов, А. Д. (научный сотрудник); Иванова, А. В. (кандидат технических наук; старший научный сотрудник)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

7.


    Ануфриев, А. С.
    Энергоэффективность генератора ветроэнергетической установки в условиях изменяющейся частоты вращения [Текст] / А. С. Ануфриев, Ю. А. Макаричев, Ю. В. Зубков // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Технические науки. - 2018. - № 1 (57). - С. 77-82. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-8542
УДК
ББК 31.62
Рубрики: Энергетика
   Ветроэнергетика

Кл.слова (ненормированные):
ветроэнергетические установки -- синхронные генераторы -- постоянные потери энергии -- переменные потери энергии -- микро-ГЭС -- ветровые электростанции -- энергоэффективность
Аннотация: Ветровые электростанции обеспечивают основную долю в годовой выработке электроэнергии в те периоды времени, когда скорость ветра превышает 8 м/с. Поэтому при проектировании синхронного генератора ветроэнергетических установок необходимо обеспечить максимум КПД для частот вращения ротора, соответствующих таким значениям скорости ветра. В генераторах ВЭУ или микро-ГЭС известное соотношение равенства постоянных и переменных потерь, обеспечивающее максимум КПД в номинальном режиме, целесообразно не соблюдать. Для повышения энергоэффективности установки генератор следует проектировать так, чтобы точка максимума КПД смещалась в зону максимальных нагрузок и частот вращения - вправо от номинальной точки.


Доп.точки доступа:
Макаричев, Ю. А.; Зубков, Ю. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

8.


    Армеев, Денис Владимирович (кандидат технических наук; доцент).
    Ресурсы стабилизации напряжения синхронного генератора АРВ сильного действия [Текст] = Resources of voltage stabilization of a synchronous generator by a multiparametric excitation controller / Д. В. Армеев, А. В. Чехонадских, Г. Б. Нестеренко // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. - 2017. - Вып. 1. - С. 24-32 : граф., схема. - Библиогр.: с. 31-32 (18 назв.). - Примеч. в сносках. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2072-2672
УДК
ББК 31.261.1
Рубрики: Энергетика
   Электрические генераторы

Кл.слова (ненормированные):
синхронные генераторы -- автоматические регуляторы возбуждения -- АРВ сильного действия -- устойчивость генераторов -- напряжение -- стабилизация напряжения -- ПИДД[2]-регуляторы -- ИДД[2]-регуляторы
Аннотация: Метод эффективной стабилизации двух- и трехмашинных систем генерации электроэнергии в локальных сетях.


Доп.точки доступа:
Чехонадских, Александр Васильевич (доктор технических наук; профессор); Нестеренко, Глеб Борисович (магистрант)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

9.


    Байко, А. В.
    Автономные электроэнергетические системы с синхронными генераторами и водородными источниками энергии [Текст] / А. В. Байко, В. В. Никитин, Е. Г. Середа // Электротехника. - 2015. - № 8. - С. 47-53 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.15 + 31.261.1
Рубрики: Энергетика
   Энергетические ресурсы

   Электрические генераторы

Кл.слова (ненормированные):
автономные энергосистемы -- активно-индуктивная нагрузка -- водородные источники электроэнергии -- дизель-генераторы -- полупроводниковые инверторы -- синхронные генераторы -- турбогенераторы
Аннотация: Приведен краткий обзор современных достижений в применении водородных источников электроэнергии в составе энергосистем автономных транспортных объектов - судов и локомотивов. Рассмотрены варианты структурных схем автономных электроэнергетических систем с дизель-генераторами-турбогенераторами и водородными источниками электроэнергии, в которых водородные источники работают параллельно с синхронными генераторами на общую нагрузку через инверторы тока и напряжения. На основе рассмотрения схем замещения по основным гармоникам применительно к стационарным режимам дан анализ энергетических показателей и особенности процессов управления в системах при параллельной работе синхронного генератора и водородного источника электроэнергии через инвертор тока или напряжения на статическую нагрузку активно-индуктивного характера. Приведен сравнительный анализ достоинств и недостатков рассмотренных структурных вариантов автономных энергосистем.


Доп.точки доступа:
Никитин, В. В.; Середа, Е. Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.


    Байко, А. В.
    Водородные источники электроэнергии с инверторами тока в судовых электростанциях переменного тока [Текст] / А. В. Байко, В. В. Никитин, Е. Г. Середа // Электротехника. - 2017. - № 6. - С. 36-42 . - ISSN 0013-5860
УДК
ББК 31.15
Рубрики: Энергетика
   Энергетические ресурсы

Кл.слова (ненормированные):
судовые электростанции -- электроэнергетические системы -- автономные электроэнергетические системы -- водородные источники энергии -- синхронные генераторы -- инверторы тока -- энергетические показатели
Аннотация: При создании судовых энергосистем перспективным является использование водородных источников энергии, которые по сравнению с традиционными источниками энергии (дизель- или турбогенераторами) обладают рядом весьма существенных преимуществ, например, возможностью обеспечения малошумных режимов движения судна и создания воздухонезависимой корабельной энергоустановки. Применение водородных источников энергии в составе энергосистем с традиционными источниками энергии позволяет оптимизировать работу дизель-генераторов по критерию минимального расхода топлива и обеспечить резерв мощности. В статье анализируются структурные варианты энергетических каналов с водородными источниками электроэнергии и инверторами тока обеспечивающие параллельную работу с дизель- или турбогенераторами в составе судовых электростанций переменного тока. Рассматриваются вопросы регулирования и распределения активных и реактивных мощностей между источниками, работающими на общую нагрузку. Приводится сравнительный анализ обобщенных энергетических показателей и степени искажающего влияния энергетических каналов с водородными источниками энергии на форму напряжения судовой сети в статических режимах работы.


Доп.точки доступа:
Никитин, В. В.; Середа, Е. Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
Статистика
за 01.08.2024
Число запросов 59444
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)