Добірка наукової літератури з теми "Навантаження турбогенератора"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Навантаження турбогенератора".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Навантаження турбогенератора"

1

Ванєєв, С. М., Д. В. Мірошниченко, В. О. Журба та Я. В. Знаменщиков. "Стенд для дослідження розширювальних турбомашин малої потужності та агрегатів на їх основі". Refrigeration Engineering and Technology 55, № 1 (10 лютого 2019): 15–21. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i1.1348.

Повний текст джерела
Анотація:
В даний час для вирішення проблем енергозбереження проводяться роботи з дослідження та використання малопотужних розширювальних машин для утилізаційних турбогенераторів. Перспективним є створення турбоагрегатів на базі відносно тихохідних вихрових розширювальних машин, але робіт по їх експериментальним дослідженням відомо мало. У зв'язку з цим необхідно створення матеріально-технічної бази, що включає нові і модернізовані стенди, експериментальні модельні та натурні установки, об'єкти дослідження, виробниче та технологічне обладнання, обчислювальні і програмні комплекси. У статті представлені результати розробки і тестування елементів стенду досліджень турбогенераторів малої потужності для утилізації енергії стиснутих газів. Створено експериментальний стенд, на якому можна проводити дослідження і випробування розширювальних турбомашин і турбогенераторів на їх основі різного конструктивного виконання потужності до 15 кВт, а також демонструвати роботу турбогенератора потенційним замовникам продукції. Прилади та обладнання стенду дозволяють плавно змінювати електричне навантаження і отримувати необхідні параметри і характеристики розширювальних машин і турбогенераторів. У складі стенду створена інформаційно-вимірювальна система, яка забезпечує контроль стану обладнання; здійснює реєстрацію інформації і обробку даних вимірювань з представленням результатів в табличному і графічному вигляді; забезпечує надійне зберігання отриманої інформації тощо. Створено дослідний зразок енергозберігаючого турбогенератора на основі вихрової розширювальної машини. Конструкція турбогенератора дозволяє досліджувати вплив основних геометричних параметрів проточної частини на ефективність вихрової розширювальної турбомашини і генератора в цілому. Результати роботи будуть використані для дослідження розширювальних турбомашин і утилізаційних турбогенераторів на їх основі, що використовують енергію стиснутого газу.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Kensytskyi, O. G., and D. I. Hvalin. "THE END ZONE TURBO GENERATOR ELECTROMAGNETIC FIELD FOR CHANGES THE REACTIVE LOAD." Tekhnichna Elektrodynamika 2018, no. 01 (January 15, 2018): 62–68. http://dx.doi.org/10.15407/techned2018.01.062.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Тітко, Владислав, та Вікторія Березниченко. "АНАЛІЗ ВІБРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВУЗЛІВ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ З УРАХУВАННЯМ РЕЖИМІВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ". InterConf, 18 серпня 2021, 306–15. http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2021.030.

Повний текст джерела
Анотація:
Розробка засобів on-line діагностування у всіх складових енергетичних об’єктів реалізованих відповідно до концепцій Smart Grid є актуальних питанням, вирішення якого дозволить реалізувати діагностування енергетичних об'єктів за їх фактичним технічним станом використовуючи ретроспективну інформацію, що містить данні про експлуатацію електричної машини. Показано, що перспективним для отримання діагностичної інформації є використання параметрів вібраційних процесів виміряних за допомогою вимірювальних перетворювачів на основі ємнісних сенсорів. Для отриманих даних побудовані статистичні моделі вібраційних процесів при неробочому ході в залежності від часу, а також в залежності від часу і для різних активних навантажень з урахуванням динаміки їх зміни в процесі експлуатації, які є чутливі й значимі до зміни фактичним технічним стану досліджуваного об'єкту.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Навантаження турбогенератора"

1

Барильник, О. І., Володимир Іванович Мілих та Н. В. Полякова. "Алгоритм побудови ітераційного процесу чисельного розрахунку магнітного поля турбогенератора в режимі навантаження". Thesis, НТУ "ХПІ", 2012. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26202.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Цивкін, А. П., та Володимир Іванович Мілих. "Розрахунковий аналіз динаміки силових дій в активній частині турбогенератора у режимі навантаження". Thesis, НТУ "ХПІ", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26310.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Дубяга, Ростислав Валентинович, Святослав Валентинович Дубяга та Володимир Іванович Мілих. "Розрахунок та гармонійний аналіз магнітного поля в проміжку турбогенератора в режимі навантаження". Thesis, НТУ "ХПІ", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26313.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Мінко, Олександр Миколайович. "Функціональний взаємозв'язок масогабаритних показників конструкційних частин турбогенератора з електромагнітними навантаженнями". Thesis, НТУ "ХПІ", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18678.

Повний текст джерела
Анотація:
Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини і апарати. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015. У дисертаційній роботі представлено рішення науково-практичної задачі, що полягає у встановленні функціонального взаємозв'язку масогабаритних показників конструктивної частини турбогенераторів з електромагнітними навантаженнями. Запропонований критерій вибору забезпечує зниження масогабаритних показників елементів неактивній зони турбогенератора, підвищення ефективності системи охолодження, ступеня використання матеріаломісткості конструкції, дозволяє підвищити конкурентоспроможність конструкції в цілому. З використанням критерію вибору маси та габаритів турбогенераторів, за допомогою якого здійснюється їх вибір з урахуванням основних електромагнітних показників, запропоноване проводити зміну водневого охолодження на повітряне з забезпеченням допустимого теплового навантаження. Проектування повітроохолоджувача, вибір його геометрії і компоновка проводилось з використанням розробленій програмі "Fahrenheit v. 0.1". Розроблено комплекс інженерно-технічних заходів для зниження показників маси та габаритів конструкційної зоні турбогенератору.
Dissertation on scientific degree competition of candidate of technical sciences, specialty 05.09.01 – electrical machines and apparatuses. – National Technical University "Kharkоv Polytechnic Institute", Kharkov, 2015. The Dissertation presents a solution of scientific and practical problem, which consists in modeling the functional relationship of weight and dimensions of the structural turbine generators by using selection criteria to ensure the implementation of reducing weight and size of elements inactive zone turbogenerator for seizing, the efficiency of the cooling system, the degree of use of materials-design, improve technological and competitive structures in general. A criterion for the selection of indicators weight and dimensions of turbine generators, through which the modeling of these parameters with the basic electrical and energy performance turbogenerator when replacing hydrogen cooling among the air cooling. The determination was carried out on the program "Fahrenheit v. 0.1". The complex engineering activities to reduce the weight and dimensions of performance structural zone turbogenerator.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Потоцький, Дмитро Васильович. "Використання асинхронізованих турбогенераторів для управління стійкості енергомереж". Thesis, Криворізький національний університет, 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32176.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Ревякін, Богдан Володимирович, Іван Іларіонович Манукалов та Володимир Іванович Мілих. "Організація чисельно-польових розрахунків електромагнітних процесів в турбогенераторі при його несиметричному навантаженні". Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32198.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Мілих, Володимир Іванович, Наталія Володимирівна Полякова та А. П. Цивкін. "Статичні та динамичні силові прояви в потужному турбогенераторі". Thesis, НТУ "ХПІ", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33144.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Ревуженко, С. А., Р. В. Бредун та Володимир Іванович Мілих. "Чисельно-польовий аналіз електромагнітних та силових процесів в крупному турбогенераторі при автономній роботі на несиметричне навантаження". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39755.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії