DIRECT-CURRENT (DC) GENERATORSIf an armature revolves between two stat перевод - DIRECT-CURRENT (DC) GENERATORSIf an armature revolves between two stat русский как сказать

DIRECT-CURRENT (DC) GENERATORSIf an

DIRECT-CURRENT (DC) GENERATORS
If an armature revolves between two stationary field poles, the current in the armature moves in one direction during half of each revolution and in the other direction during the other half. To produce a steady flow of unidirectional, or direct, current from such a device, it is necessary to provide a means of reversing the current flow outside the generator once during each revolution. In older machines this reversal is accomplished by means of a commutator (коллектор) — a split metal ring mounted on the shaft of the armature. The two halves of the ring are insulated from each other and serve as the terminals of the armature coil. Fixed brushes of metal or carbon are held against the commutator as it revolves, connecting the coil electrically to external wires. As the armature turns, each brush is in contact alternately with the halves of the commutator, changing position at the moment when the current in the armature coil reverses its direction. Thus there is a flow of unidirectional current in the outside circuit to which the generator is connected. DC generators are usually operated at fairly low voltages to avoid the sparking between brushes and com¬mutator that occurs at high voltage. The highest potential commonly developed by such generators is 1500 V. In some newer machines this reversal is accomplished using power electronic devices, for example, diode rectifiers.
Modern DC generators use drum armatures that usually consist of a large number of windings set in longitudinal slits in the armature core and connected to appropriate segments of a multiple commutator. In an armature having only one loop of wire, the current produced will rise and fall depending on the part of the magnetic field through which the loop is moving. A commutator of many segments used with a drum armature always connects the external circuit to one loop of wire moving through the high-intensity area of the field, and as a result the current delivered by the armature windings is virtually constant. Fields of modern generators are usually equipped with four or more electromagnetic poles to increase the size and strength of the magnetic field. Sometimes smaller interpoles are added to compensate for distortions in the magnetic flux of the field caused by the magnetic effect of the armature.
DC generators are commonly classified according to the method used to provide field current for energizing the field magnets. A series-wound generator has its field in series with the armature, and a shunt-wound genera¬tor has the field connected in parallel with the armature. Compound-wound generators have part of their fields in series and part in parallel. Both shunt-wound and com¬pound-wound generators have the advantage of deliver¬ing comparatively constant voltage under varying elec¬trical loads. The series-wound generator is used princi¬pally to supply a constant current at variable voltage. A magneto is a small DC generator with a permanent-mag¬net field.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
DIRECT-CURRENT (DC) GENERATORSIf an armature revolves between two stationary field poles, the current in the armature moves in one direction during half of each revolution and in the other direction during the other half. To produce a steady flow of unidirectional, or direct, current from such a device, it is necessary to provide a means of reversing the current flow outside the generator once during each revolution. In older machines this reversal is accomplished by means of a commutator (коллектор) — a split metal ring mounted on the shaft of the armature. The two halves of the ring are insulated from each other and serve as the terminals of the armature coil. Fixed brushes of metal or carbon are held against the commutator as it revolves, connecting the coil electrically to external wires. As the armature turns, each brush is in contact alternately with the halves of the commutator, changing position at the moment when the current in the armature coil reverses its direction. Thus there is a flow of unidirectional current in the outside circuit to which the generator is connected. DC generators are usually operated at fairly low voltages to avoid the sparking between brushes and com¬mutator that occurs at high voltage. The highest potential commonly developed by such generators is 1500 V. In some newer machines this reversal is accomplished using power electronic devices, for example, diode rectifiers.Modern DC generators use drum armatures that usually consist of a large number of windings set in longitudinal slits in the armature core and connected to appropriate segments of a multiple commutator. In an armature having only one loop of wire, the current produced will rise and fall depending on the part of the magnetic field through which the loop is moving. A commutator of many segments used with a drum armature always connects the external circuit to one loop of wire moving through the high-intensity area of the field, and as a result the current delivered by the armature windings is virtually constant. Fields of modern generators are usually equipped with four or more electromagnetic poles to increase the size and strength of the magnetic field. Sometimes smaller interpoles are added to compensate for distortions in the magnetic flux of the field caused by the magnetic effect of the armature.DC generators are commonly classified according to the method used to provide field current for energizing the field magnets. A series-wound generator has its field in series with the armature, and a shunt-wound genera¬tor has the field connected in parallel with the armature. Compound-wound generators have part of their fields in series and part in parallel. Both shunt-wound and com¬pound-wound generators have the advantage of deliver¬ing comparatively constant voltage under varying elec¬trical loads. The series-wound generator is used princi¬pally to supply a constant current at variable voltage. A magneto is a small DC generator with a permanent-mag¬net field.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Постоянного тока (DC) ГЕНЕРАТОРЫ
Если якорь вращается между двумя неподвижными полюсами полевых, ток в якоря движется в одном направлении в течение половины каждого оборота и в другом направлении в течение другой половины. Для того, чтобы производить постоянный поток однонаправленным, или прямой ток от такого устройства, необходимо обеспечить средство реверсирования тока вне генератора один раз в течение каждого оборота. В более старых машинах это обращение осуществляется с помощью коммутатора (Коллектор) - раскол металлическое кольцо , установленный на валу якоря. Две половинки кольца изолированы друг от друга и служат в качестве клеммы катушки якоря. Неподвижные щетки из металла или углерода удерживаются против коллектору , как он вращается, соединяющий катушку электрически к внешним проводам. При вращении якоря, каждая щетка контактирует поочередно с половинками коллектору, изменяя положение в тот момент , когда ток в катушке якоря меняет свое направление. Таким образом , существует поток однонаправленный ток в внешней цепи , к которой подключен генератор. Генераторы постоянного тока, как правило , работают при довольно низких напряжениях , чтобы избежать искрения между щетками и com¬mutator , что происходит при высоком напряжении. Самый высокий потенциал обычно разработанный таких генераторов составляет 1500 В. В некоторых новых машинах этот поворот осуществляется с использованием устройств силовой электроники, например, диодных выпрямителей.
Современные генераторы постоянного тока используют барабанные якорей , которые , как правило , состоят из большого числа витков , установленной в продольных прорезей в сердечнике якоря и соединены с соответствующими сегментами кратного коммутаторе. В арматуре , имеющей только одну петлю провода, ток , создаваемый будет подниматься и опускаться в зависимости от части магнитного поля , через которую контур движется. Коммутатор многих сегментов , используемых с барабанным якорем всегда соединяет внешнюю цепь с одной петли провода , движущегося через зону высокой интенсивности поля, и в результате обеспечиваемого тока по обмоткам якоря практически неизменна. Поля современных генераторов обычно оснащены четырьмя или более электромагнитных полюсов , чтобы увеличить размер и силу магнитного поля. Иногда меньшие добавляются добавочных полюса для компенсации искажений магнитного потока поля , вызванного магнитным эффектом якоря.
Генераторы постоянного тока, как правило , классифицируются в соответствии с методом , используемым для обеспечения тока возбуждения для возбуждения полевых магнитов. Генератор серии намоткой имеет свое поле последовательно с якорем и шунтовой genera¬tor имеет поле параллельно соединенный с якорем. Составные обмоткой генераторы имеют часть своих полей в серии и части параллельно. Оба шунтовой и com¬pound-раневые генераторы имеют преимущество deliver¬ing сравнительно постоянного напряжения при различных elec¬trical нагрузок. Генератор серии обмоткой используется princi¬pally для подачи постоянного тока при переменном напряжении. Магнито представляет собой небольшой генератор постоянного тока с полем постоянной mag¬net.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: