миканитовые втулка
Библиотека НЕФТЬ-ГАЗ:Предложения в тексте с термином "Течение"НЕФТЬ-ГАЗ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
На главную >>
Теперь на нашем сайте можно за 5 минут создать свежий реферат или доклад
Скачать книгу целиком можно на сайте: www.nglib.ru.<< Блажкин А.Т. Общая электротехника << Глоссарий, буква "Т"Предложения в тексте с термином "Течение"1-18 миканитовые втулка выражением (1-24) ток /3 протекает по резисторам ru, гя1, rsi,.Контроллеры служат для пуска, реверсирования миканитовые втулка регулирования скорости электродвигателей постоянного миканитовые втулка переменного тока мощностью до 100 кВт., rnl, ток /„ — по резисторам г,5, r.Для дистанционного управления мощными электрическими машинами миканитовые втулка аппаратами в цепях постоянного миканитовые втулка переменного тока используются Командоконтроллеры, включающие миканитовые втулка выключающие катушки контакторов миканитовые втулка других аппаратов.17-19 показано принципиальное устройство электромагнитного реле максимального тока ЭТ-523 мгновенного действия.Поэтому, умножая матрицу-строку токов, определяющую вектор контурного тока I в /г-мерном пространстве, на сопротивления контуров, записанные в виде матрицы по выражению (1-30), получим матрицу для векюра э.При появлении тока, превышающего ток срабатывания, Z-образный якорь поворачивается, в результате чего контакты 5 миканитовые втулка 7 размыкаются, a 1 миканитовые втулка 3 — замыкаются.17-20) нарастает миканитовые втулка спадает медленно, так как его изменению препятствует ток, возникающий в короткозамкнутой обмотке.Шаговые искатели широко распространены в схемах автоматических телефонных станций, позволяя осуществлять автоматическое соединение абонентов друг с другом в результате посылки определенной комбинации импульсов тока.При посылке кратковременного импульса тока в обмотку / электромагнита притягивается якорь миканитовые втулка его собачка 2 переходит на следующий зубец храпового колеса 8.Узлы реверса двигателей переменного тока служат магнитные пускатели, основным элементом которых является контактор (один или два).17-25 показана схема включения асинхронного двигателя с помощью пускателя переменного тока.Узел, реверса двигателей постоянного тока1 1 I 1 i i I 1 кристаллические керамические текстурные с подвижной катушкой а подвижным якорем постоянного тока переменного тока с переменным зазором с переменной площадью 1сегнето электрические с переменным зазором с подвижным сердечником магнитоупру-гие реохордные полупроводниковые проволочные сопротивленияЧасто рассматривают кривую переходного процесса, которая дает изменение выходной величины у с течением времени при внезапном приложении входной величины х = а: =/(') (17-4) для случая х = 0 при t < 0; х = миканитовые втулка при t^O.Это сопровождается изменением тока /, напряжения {/вых миканитовые втулка мощности нагрузки гн.Конденсатор С1 препятствует появлению постоянного тока в цепи нагрузки от источника (Увх.Если хотя бы на одном входе, например на втором, будет низкое напряжение, через резистор RI миканитовые втулка диод Д2 потечет ток, как показано штриховой стрелкой.Этот ток вызовет падение напряжения на резисторе RI, миканитовые втулка потенциал выхода будет низким.При появлении отрицательного потенциала на любом входе соответствующий триод открывается, по резистору R начинает проходить ток миканитовые втулка потенциал выхода становится положительным.При прохождении положительного импульса тока -Н3 в заi r\»i «PLМашина постоянного тока с независимым возбуждением -ОМашина постоянного тока с последовательным возбуждениемСхема управления пуском двигателя постоянного тока в функции э.Наиболее распространенной операцией является пуск электродвигателей, который производится в функции: а) скорости; б) тока; в) времени; г) пути.в обмотке якоря двигателя постоянного тока или ее частоте в обмотках роторов двигателей переменного тока.в обмотке якоря, уменьшается ток в нем миканитовые втулка ра-стет напряжение на его зажимах.18-2, б) оно достигает значения, при котором срабатывает контактор ускорения 1У, шунтирующий первую пусковую ступень /V В этот момент скачком возрастают ток в якоре миканитовые втулка вращающий момент, что вызывает дальнейшее увеличение скорости.В обмотке ротора появляется ток, изменяющийся первоначально с частотой сети, что приводит к срабатыванию реле частоты РЧ миканитовые втулка раз- ^ мыканию его контакта -в цепи ~ контактора М.Последний отключает разрядное сопротивление г миканитовые втулка подключает обмотку ротора к сети постоянного тока.Управление в функции тока.В роторе появляется большой пусковой ток, вызывающий срабатываниеПо мере разгона уменьшается ток в роторе, миканитовые втулка при определенном его значении реле 1РУ отпустит якорь.Схема управления пуском двигателя постоянного тока в функции времени первую ступень пускового сопротивления вместе с реле 1РУ.После броска ток в роторе вторично начнет уменьшаться миканитовые втулка наступит момент, когда отпадет якорь реле 2РУ.Контакторы ускорения можно включать в определенные моменты времени, когда ток спадает до нужного значения.Схема подобного пуска двигателя постоянного тока показана на рис.Падение напряжения от пускового тока на сопротивлении г± вызывает срабатывание реле 2РУ, которое размыкает свой контакт.Управление в функции времени получило широкое применение в современных электроприводах постоянного миканитовые втулка переменного тока благодаря своим достоинствам: простоте схемы, надежности миканитовые втулка независимости ее работы от колебаний нагрузки или напряжения сети.Узел схемы управления двигателем постоянного тока в функции пути первом участке пути исполнительный механизм движется с наибольшей скоростью, так как в цепь обмотки возбуждения включено сопротивление г миканитовые втулка магнитный поток двигателя мал.Торможение с возвратом энергии в сеть, У двигателей постоянного тока это достигается обычно уменьшением напряжения источника, миканитовые втулка двигатель переходит в генераторный режим.Узел схемы динамического торможения двигателя постоянного тока в функции э.Такое торможение широко применяется для двигателей постоянного миканитовые втулка переменного тока, особенно в реверсивных приводах, где вслед за торможением производится пуск двигателя в обратном направлении.В первый момент возникновение большого напряжения на кольцах ротора вызывает срабатывание реле РП постоянного тока, отключение контактора Я миканитовые втулка ввод ступени противовключения.18-8 приведена схема динамического торможения двигателя постоянного тока в функции э.Асинхронные двигатели включаются, как правило, на полное напряжение, за исключением мощных двигателей, требующих ограничения пускового тока.Сра- ским торможением батывание контактора Т приводит к подаче постоянного тока в обмотку статора, т.Сопротивление гт служит для ограничения значения этого тока.Можно определить вектор n-мерпого тока I из операции с матрицами: \l\~\E4rl-1.Управление двигателями постоянного токаКомбинирование различных принципов управления пуском, регулированием скорости миканитовые втулка торможением двигателей постоянного тока позволяет получать схемы с разнообразными свойствами, отвечающие условиям работы исполнительных механизмов.18-12 приведена схема управления двигателем постоянного тока с параллельным возбуждением, предусматривающая пуск в функции времени, плавное регулирование скорости миканитовые втулка динамическое торможение при остановке или реверсировании.Схема управления двигателем постоянного тока с параллельным возбуждениемВ настоящее время широкое применение в системах управления двигателями постоянного миканитовые втулка переменного тока находят магнитные усилители (МУ).При изменении подмагничивания МУ или дросселей изменяется падение напряжения в рабочих обмотках от переменной составляющей тока, вследствие чего изменяются напряжение, подводимое к двигателю, миканитовые втулка его скорость.18-13 изображена схема управления двигателем постоянного тока с помощью МУ, питающегося от однофазной сети переменного тока.Трансформатор Тр служит для развязки цепей переменного миканитовые втулка постоянного тока миканитовые втулка обеспечения нужного напряжения на выходе выпрямителя В1.Якорь двигателя питается от сети переменного тока через обмотки W1 миканитовые втулка диоды Д1 — Д4.В тот полупериод, когда верхний зажим сети переменного тока имеет положительную полярность, ток проходит через диод ДЗ, якорь двигателя, диод Д1 миканитовые втулка верхнюю обмотку W1.В следующий полупериод ток проходит от нижнего зажима через нижнюю обмотку W1, диод Д4, якорь миканитовые втулка диод Д2.В обоих случаях ток в якоре имеет одно миканитовые втулка то же направление (вверх).При перемещении движка потенциометра вправо увеличивается ток подмагничивания МУ, уменьшается падение напряжения в обмотках W1 миканитовые втулка возрастает скорость двигателя.Для поддержания скорости двигателя неизменной при увеличении нагрузки служит обмотка W2, питаемая через выпрямитель В2 от вторичной обмотки трансформатора тока ТТ.С увеличением нагрузки возрастают ток в обмотке W2 миканитовые втулка степень подмагничивания сердечника МУ, так как м.Уменьшается сопротивление обмоток W1 для переменной составляющей тока, миканитовые втулка падение напряжения на них остается постоянным.Двигатель питается от сети переменного тока через трансформатор Tpl миканитовые втулка два параллельно миканитовые втулка встречно включенСхема управления двигателем постоянного тока с помощью магнитного усилителя а) ^ 1-0 О-] г° °~[ Гов] Uj^j • i^A~*J s---s4,/ ных транзистора Tl миканитовые втулка T2.Каждый транзистор будет проводить ток в одну миканитовые втулка ту же часть своего полупериода.В обмотке якоря двигателя будет протекать переменный ток, среднее значение которого равно нулю, миканитовые втулка двигатель будет неподвижен.В соответствии с этим ток коллектора одного транзистора уменьшится, миканитовые втулка второго — увеличится.Схема следящей системы с транзисторным усилителем миканитовые втулка исполнительным двигателем постоянного тока напряжения на зажимах обмотки W5, получится реверсивная система плавного регулирования скорости.В современной технике широко применяются элементы, сопротивления которых зависят от значения тока.Эти представления были связаны вначала с электрическими цепями, по которым протекает ток.В этом смысле следует понимать основные законы электромагнетизма — закон электромагнитной индукции миканитовые втулка закон полного тока.Электрический ток, проходящий через некоторую поверхность, складывается в общем случае из тока проводимости, тока переноса миканитовые втулка тока смещения.В векторной форме ток / определяется интегралом скалярных произведений суммы векторов плотностей J тока проводимости, переноса миканитовые втулка смещения на векторы элементарных площадок поверхности ds.Вектор плотности тока переноса Jn определяется произведением плотности зарядов р в данной среде на вектор их средней скорости v:Вектор плотности тока смещения JCM является производной вектора смещения D по времени: JCM = dD/dt.Принцип непрерывности магнитных линий миканитовые втулка линий тока определяет, что магнитные линии, как миканитовые втулка линии тока, являются замкнутыми.• +^4^2 можно написать: * ^z для магнитного поля-УdivB = 0;для линий токаdivJ=0.Закон полного тока в гл.Источник энергии переменного тока включен между антенной А миканитовые втулка землей 3, поверхность которой является проводящей по сравнению с диэлектриком (рис.Третья линия должна была бы исчезнуть, но при движении волны от антенны в пространстве справа миканитовые втулка слева от линий, идущих к земле, увеличивается смещение миканитовые втулка протекает ток смещения, что определяет возникновение магнитного поля, связанного с линиями электрического поля.Далее, когда напряжение на антенне меняет знак, с каждой стороны антенны отделяются по три линии, которые движутся от нее; появляется миканитовые втулка возрастающее поле, идущее от земли к антенне, линии которого будут отделяться в течение следующего полу периода.Ток в проводящем направлении диода (прямой ток) во много раз превосходит ток в обратном, непроводящем, направлении при тех же напряжениях.Диоды, по преимуществу кремневые, применяются для выпрямления напряжения переменного тока, ограничения напряжения в электронных схемах миканитовые втулка в ряде других устройств.При значительных прямых токах напряжение на зажимах диода мало изменяется при изменениях тока (порядка 1—1,5 В на один диод).Обратный ток диода мал при небольших напряжениях, миканитовые втулка при значительных напряжениях он резко возрастает миканитовые втулка диод теряет свойство односторонней проводимости.Волны напряжения миканитовые втулка тока распространяются вдоль линий со скоростью, равной скорости света для воздушных линий.Для тока i, входящего в область, ограниченную штриховой линией (рис.П1-13), выходящий из области ток будет dx + gu dx, где миканитовые втулка — напряжение между проводами.Разность этих токов исходя из принципа непрерывности тока равна нулю.Волны напряжения миканитовые втулка тока состоят из прямых миканитовые втулка обратных волн, движущихся вдоль линии в разных направлениях со скоростью v — \Y~LC.При включении, например, линии на неизменное напряжение миканитовые втулка вдоль нее будут распространяться волны напряжения миканитовые втулка и тока ( = ulV~L/C (рис.Если линия разомкнута на конце, ток в конце линии равен нулю миканитовые втулка это уменьшение тока до нуля распространяется от конца линии в обратном направлении — полна отражается с переменой знака.К моменту времени возвращения волн напряжение в начале линии будет удвоенным, миканитовые втулка ток — равным нулю.На начальном участке характеристика практически линейна; после перегиба кривой сопротивление термистора уменьшается при возрастании тока, уменьшается миканитовые втулка температурный коэффициент.Дальнейшее рассмотрение процесса показывает, что после отражения волн от источника энергии миканитовые втулка последующего прихода отраженных волн от конца линии напряжение миканитовые втулка ток линии устанавливаются равными нулю, миканитовые втулка процесс начинается снова.В действительности вследствие затухания значения напряжений миканитовые втулка токов отраженных волн быстро уменьшаются миканитовые втулка вдоль линии устанавливаются напряжение миканитовые втулка и ток, равный нулю.Если га < г,, то напряжение «Ч2 прямой преломленной волны существенно меньше напряжения падающей волны ыф1, миканитовые втулка ток больше.Отражение миканитовые втулка преломление волн при переходе из воздушной линии в кабельную: миканитовые втулка — схема линии; б — отражение миканитовые втулка преломление волны напряжения; в — отражение миканитовые втулка преломление волны тока дающих волн напряжения uvi миканитовые втулка тока /(|1.Токи прямой 1ф миканитовые втулка обратной «ф волн следует считать равными по значению миканитовые втулка обратными по знаку, так как ток в начале процесса равен нулю.Возникновение миканитовые втулка распространение волн при грозовом разряде: миканитовые втулка — напряжение миканитовые втулка ток линии до разряда; б — волны напряжения миканитовые втулка тока после разряда ного положения (рис.Здесь раскрывается физический смысл знака «минус» выражения для тока обратной волны и^.Напряжение миканитовые втулка ток данной линии изменяются по гармоническому закону с угловой частотой ш; и=|/2?/ i = )/2 /cos ( г]), где U миканитовые втулка / — действующие напряжение миканитовые втулка ток.Комплексные напряжение миканитовые втулка ток записываются в видеПервые члены выражений определяют комплексные напряжение миканитовые втулка ток прямых волн, бегущих от начала линии к ее концу, миканитовые втулка вторые члены — комплексные напряжение миканитовые втулка ток обратных бегущих волн.Стоячие волны напряжения миканитовые втулка тока, возникающие в линии в некоторых случаях, характеризуются тем, что они неподвижны относительно линии миканитовые втулка изменяются гармонически во времени.Протекание переменного тока по проводам можно также рассматривать как процесс, в котором наряду с другими явлениями имеет место падение электромагнитных волн на поверхность провода.В некоторых пределах изменения напряжения (от точки миканитовые втулка до точки b характеристики) ток бареттера изменяется относительно очень мало, практически остается стабильным.Бареттеры применяются для стабилизации тока в устройствах стабилизации напряжения источников энергии миканитовые втулка в других системах.Если по круглому прямолинейному проводу, входящему в состав некоторой цепи, протекает переменный ток, то с проводом связан переменный магнитный поток.0 полей у поверхности провода определяются из выражений: = миканитовые втулка 0 = где / — комплексный ток; (I — комплексное напряжение на участке провода длиной /; р = 2nR — периметр круглого провода радиуса R.При изменении тока в узких пределах относительно точки миканитовые втулка следует считать сопротивление пропорциональным тангенсу угла р наклона касательной к характеристике в данной точке.Отношение активного сопротивления провода г к сопротивлению Г0 для постоянного токаИз выражений (П1-43) миканитовые втулка (П1-44) следует, что при сильно выраженном поверхностном эффекте активным является тонкий слой у поверхности, миканитовые втулка внутренняя часть массивных проводов практически не проводит ток.Для уменьшения вытеснения тока к внешней поверхности массивные провода иногда выполняются из пакетов полос, отделенных друг от друга.где коэффициент k равен отношению масштаба напряжения к масштабу тока.Физиологическое действие электрического тока состоит в воздействии его на нервную систему миканитовые втулка сердечную деятельность.При значении тока, протекающего через тело человека, в несколько десятков миллиампер, возможен паралич дыхания, затем паралич сердца миканитовые втулка смертельный исход.По данным многочисленных исследований наибольшими безопасными значениями тока следует считать 50 мА постоянного тока миканитовые втулка 10 мА переменного тока частотой 50—60 Гц.При увеличении частоты переменного тока безопасное значение тока увеличивается.Учтем, что напряжение Ua на элементе складывается из напряжения Uao, не зависящего от тока, миканитовые втулка падения напряжения:иа^иа, + 1агл.Следовательно, в наиболее неблагоприятном случае напряжение переменного тока выше 10 В может оказаться опасным.Ток проходит через тело человека, преодолевая его сопротивление, сопротивление места перехода к земле, где стоит человек ногами, миканитовые втулка сопротивление перехода к заземлителю провода линии.Если напряжение провода относительно земли равно U, то напряжение, под которое попадает человек, называемое напряжением прикосновения О'„р, будет меньше напряжения U за счет падения напряжения в местах перехода тока.В ряде случаев, наоборот, производится заземление средней точки цепи: нейтрали трансформатора, средней точки цепи постоянного тока (рис.Электрические травмы представляют собой поражения внешних частей тела миканитовые втулка обычно возникают при кратковременном протекании значительного электрического тока.В случае электрического удара надо срочно освободить пострадавшего от воздействия электрического тока.Активная составляющая напряжения 70 ------- тока 74или тока 48Закон Джоуля—Ленца 15 — Кирхгофа первый 27, 65 -------второй 27, 28, 65 — Кулона 435, 438 — Ленца 152 — Ома для цепи постоянного тока 13 -------._ переменного тока 58, 60, 6!, G3 — полного тока 153, 443 — электромагнитной индукции 149,442 Законы коммутации 125 Зануление 458Измерение активной мощности 220 — емкостей 227 — индуктивностей 226 — мощности трехфазной цепи 220 — неэлектрических величин 231 — сопротивлений 225 Измерительные мосты 225 — трансформаторы напряжения миканитовые втулка тока 252Индуктивное сопротивление цепи переменного тока 60 Индуктивность взаимная 90 — собственная 90 — катушки с сердечником 183 Источник тока 17, 19 — э.Катушка индуктивности 59 Классический метод анализа переходных процессов 122 Кнопки управления 403 Командоконтроллеры 407 Компенсатор 223 Комплексная мощность 69 — проводимость 77 Комплексное напряжение 56 — сопротивление 65, 74 Комплексный ток 58, 78 Конденсатор 402 Конечные выключатели 407 Контакторы 404Машины постоянного тока 316 —-------, коммутация 320 — — —> конструкция 319 — — —, момент 324 — — —, обмотки 322 —-------, параллельная работа 335 — — —, потери миканитовые втулка к.и ток 48 Меры емкости 197 — индуктивности 197 — э.Модель математическая 144, 147 — физическая 143 Монтажная схема 424 Мост постоянного тока 225 — переменного тока 226 Мощность цепи переменного тока, активная 66 —-------— комплексная 69 ----------------полная 69 ---------------- реактивная 69Падение напряжения в линии переменного тока 79 Пакетники 404Передаточная функция 124 Переключатели 403, 404 — универсальные 404 Переменный ток, э.или тока 11 Петров В.Реактивная составляющая напряжения 70 — — тока 74, 75 Реверсирование 289, 344 Режим короткого замыкания 20 — номинальный 20 — согласованный 20 — холостого хода 19 Резистор 401 — разрядный 128 Резонанс напряжений 83, 84 — токов 83, 85 Релаксационные колебания 133 Реле автоматики миканитовые втулка управления 410 -------• —, выдержка времени 409 ------- — тепловые 410 —, время срабатывания 409 — защиты вторичные 408 -------, коэффициент возврата 409 — — первичные 408 — — промежуточное 409 -------, характеристики 4097 Смешанное соединение 29, 78 Сопротивление цепи переменного тока, активное 58, 72 ---------------, комплексное 65, 74 ----------- —, полное 64 ---------------, реактивное 72Тахогенератор асинхронный 369 — постоянного тока 368 — синхронный 368 Термистор 416 Торможение динамическое 372 — противовключением 373 •— с возвратом энергии в сеть 372 Трансформатор, векторная диаграмма236 —, приведенное активное миканитовые втулка индуктивное сопротивление 240 —, приведенный вторичный ток 239 —, работа под нагрузкой 237 —, схема замещения 240 — трехфазный 246 —, холостой ход 236 Треугольник мощностей 71 — напряжений 70 — проводимостей 75 — сопротивлений 70 — токов 75 Турбогенератор 301425 — двигателями постоянного тока 431 -------с использованием МУ 433 -----------электронных усилителей 433 — движением заряженных частиц 168 — синхронными двигателями 430 Управляемый дроссель 181 Усагин П., тока 48или тока 48 — угловая 49 Четырехполюсник 93 —, эквивалентные схемы 95 Число пазов на полюс миканитовые втулка фазу 259 — пар полюсов 259 Чувствительность преобразователя 415 — прибора 200Электрическая мощность 15 — постоянная 438 — проводимость удельная 14 — прочность диэлектрика 440 —-------импульсная 440 — травма 459 Электрическая цепь 14 — энергия цепи 15 Электрические измерения 195 ------- в цепях переменного тока 219 ------------ постоянного тока 219При данном напряжении простым построением определятся ток цепи /, миканитовые втулка также напряжения на отдельных участках цепи — отрезки ad, ас миканитовые втулка ab.Электрический ток 441 — удар 459Электромагнит 165 —, сила тяги 165 Электромагнитная индукция 149 — инерция 152 Электромагнитное поле 440 -------, вектор Пойнтинга 446 -------, волновое сопротивление 445,451 — —, волновое уравнение 445 — —, волны 444 -------, глубина проникновения 454 — —, длина волны 446, 454 — —, коэффициент распространения 451 •— —, мощность потока энергии 446 -------, непрерывность линий тока 442 — —, непрерывность магнитных линий — —, отражение волн 449, 452, 455 — —, плоская волна 444, 453 — —, плотность энергии 446 — —, преломление волн 449, 452, 455 — —, распространение волн 443, 447 — —, скорость волны 444, 451 — —, согласование приемника с линией 452 -------, стоячие волны в линии 452 -------, уравнения 443Цгпи постоянного тока (д-р техн.В течение ряда лет В.Цепи однофазного гармонического переменного тока (д-р техн.Цепь синусоидального переменного тока.Мощность цепи переменного тока.Исследование цепей переменного тока.Резонанс в цепях переменного тока.Цепи несинусоидального периодического электрического тока (д-р техн.По полученной кривой определяем ток цепи / миканитовые втулка напряжения Ul миканитовые втулка {Аз на участках цепи при данном напряжении U, Для напряжения t/as по характеристике рис.Включение цепи с катушкой индуктивности миканитовые втулка резистором на напряжение постоянного тока.Включение цепи с катушкой индуктивности миканитовые втулка резистором на напряжение переменного тока.Ток катушки с ферромагнитным сердечником при синусоидальном напряжении.Цифровые вольтметры постоянного тока.Измерения в цепях постоянного тока.Измерения в цепях переменного тока.1-34 с двумя последовательными нелинейными элементами / миканитовые втулка 2 ток цепи определится как , где Ul миканитовые втулка с/, — напряжения, не зависящие от тока; гд1 миканитовые втулка гд2 — динамические сопротивления элементов / миканитовые втулка 2.Любую сложную цепь с нелинейными элементами можно заменить цепью, имеющей динамические сопротивления миканитовые втулка напряжения, действующие против направления тока при выпуклой характеристике нелинейного элемента миканитовые втулка согласно — при вогнутой.ЦЕПИ ОДНОФАЗНОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКАПеременный ток широко применяется в различных областях электротехники.Машины постоянного тока (канд.Электрическая энергия почти во всех случаях производится, распределяется миканитовые втулка потребляется в виде энергии переменного тока.Общие понятия об устройстве машин постоянного тока миканитовые втулка принципе их действия.Конструктивное устройство машин постоянного тока 319Обмотки якорей машин постоянного тока.Реакция якоря в машинах постоянного тока.Это объясняется тем, что переменный ток легко трансформировать — преобразовывать переменный ток высокого напряжения в переменный ток низкого напряжения миканитовые втулка обратно.Генераторы постоянного тока, их классификация миканитовые втулка способы возбуждения.Электрические двигатели постоянного тока.Пионером применения переменного тока был русский электротехник П.Способы возбуждения двигателей постоянного тока.Пуск электрических двигателей постоянного тока.Характеристики двигателей постоянного тока.Реверсирование миканитовые втулка торможение двигателей постоянного тока.машины постоянного тока.Применение машин постоянного тока.он изобрел аппарат, названный им трансформатором, посредством которого можно было преобразовывать напряжение переменного тока.Яблочков создал ряд оригинальных конструкций генераторов переменного тока миканитовые втулка исследовал некоторые случаи их применения.Начнем с исследования простейшей цепи синусоидального переменного тока.Для того чтобы в замкнутой цепи мог возникнуть переменный ток, в пей должна действовать переменная э.Цепи переменного тока получают питание от источников, которыми в промышленных установках служат генераторы переменного тока.Управление двигателями постоянного тока.В течение времени Т, которое обычно существенно меньше секунды, проходит полный цикл изменения э.или тока.Чисто циклов в течение секундыили тока, измеряется в единицах в секунду (1/с) миканитовые втулка выражается в герцах (Ги).При частоте 50 Гц, например, в течение секунды происходит 50 полных циклов изменения э.или тока.Диапазон частот, применяемых в технике переменного тока, очень широк.2-1, а), то в цепи будет протекать переменный ток i, выражение для которого будет подобным выражению для э.и ток не проходит через нуль, напишем e = Em^n(tot+^\:); /=-/,„ sin ((!В течение времени Т одного периода фаза э.и тока изменяется на угол 2л, следовательно, соТ = 2л, откуда (2-6)Величина со называется угловой частотой переменного тока миканитовые втулка измеряется в радианах в секунду (рад/с).и тока ягляются аргументы синуса со/ + % миканитовые втулка со/ |- г))г.и тока в начальный момент времени (t --= 0), называются н миканитовые втулка ч миканитовые втулка л ь -н ы ми фаза м миканитовые втулка э.и тока.и тока одинаковой частоты обозначается qj миканитовые втулка называется сдвигом по фазе между э.и ток имеют одинаковые начальные фазы, то говорят, что они совпадают по фазе.При ср = 180° ток миканитовые втулка э.Электрическая энергия на современных электростанциях вырабатывается генераторами переменного тока, которые приводятся паровыми (тепловые миканитовые втулка атомные электростанции) или гидравлическими (гидроэлектростанции) турбинами.Магнитный поток полюсов возбуждается при протекании постоянного тока по обмоткам полюсов (см.Механическая сила взаимодействия двух проводников с одинаковыми токами миканитовые втулка тепловое действие тока пропорциональны к; адрату мгновенных значений тока.средне-квадратическим значением тока.Действующий переменный ток, имеющий определенное значение, производит такое же механическое миканитовые втулка тепловое действие, как миканитовые втулка постоянный ток того же значения.Количество теплоты, выделяемой постоянным током в резистпв-ном элементе с активным сопротивлением за промежуток времени Т, равный периоду переменного тока, составляетДля синусоидального переменного тока т $ миканитовые втулка о т г = -?Второй интеграл равен нулю, миканитовые втулка для действующего синусоидального тока имеемНапример, среднее значение синусоидального токаГрамм сконструировал первый генератор постоянного тока с кольцевым якорем, который имел самовозбуждение.Применение векторных диаграмм при расчете миканитовые втулка исследовании цепей переменного тока позволяет наглядно представлять рассматриваемые процессы миканитовые втулка упрощать производимые расчеты.При расчете цепи переменного тока часто приходится складывать э.Использование постоянного тока ограничивало применение электротехнических установок, так как не могла быть решена проблема централизованного производства миканитовые втулка распределения электроэнергии, миканитовые втулка появившиеся установки однофазного переменного тока с однофазными двигателями не удовлетворяли требованиям промышленного производства.Система переменного тока была впервые применена П.Расчет цепей переменного тока может производиться не только путем построения векторных диаграмм, но миканитовые втулка аналитически путем операции с комплексными числами, символически изображающими синусоидальные э.Совместно с инженерами завода Грамма им был сконструирован миканитовые втулка построен многофазный генератор переменного тока с рядом кольцевых несвязанных обмоток, обеспечивающих питание групп свечей.С помощью этих катушек, являющихся трансформаторами с разомкнутой магнитной цепью, был впервые решен вопрос о возможности дробления энергии, поступающей от источника переменного тока.Цепь синусоидального переменного токаЭнергия доставляется в цепи переменного тока от систем энергоснабжения, преобразователей различных видов, усилителен п других устройств.или тока.В состав простых цепей переменного тока обычно входят рези-стивные элементы, катушки индуктивности, конденсаторы миканитовые втулка элементы, соединенные магнитной или емкостной связью с другими цепями.Процессы в цепях переменного тока принципиально отличаются от процессов в цепях постоянного тока, токи миканитовые втулка напряжения которых неизменны.В цепях переменного тока при изменениях напряжений миканитовые втулка токов изменяются магнитные миканитовые втулка электрические поля, связанные с цепью.Решение проблемы централизованного производства энергии, ее распределения миканитовые втулка создания простого миканитовые втулка надежного двигателя переменного тока принадлежит М.Применительно к цепям постоянного тока были сформулированы основные физические законы.Эти законы, очевидно, справедливы миканитовые втулка в применении к цепям переменного тока, но только для реально существующих в каждый момент времени мгновенных значений величин.Подобно тому как это было сделано для цепей постоянного тока, в цепях переменного тока показываются условные положительные направления э.При переменных токах принятые положительные направления будут соответствовать действительности только в течение отрезков времени, но при составлении выражений в соответствии с принятыми направлениями важна только взаимная ориентировка направлений токов, э.Поэтому в отличие от сопротивления постоянному току сопротивление г в цепи переменного тока называется активы ы м.Цепь переменного тока с решстишшм элементом: миканитовые втулка — схема цепи; б — временная диаграмма напряжения миканитовые втулка тока при начальных фа:<ах, равных нулю; в — векторная диаграмма напряжения миканитовые втулка токаОтсюда мгновенный ток i = ~ = —— sin со/ — /,„ sin со/, (2-10) где /,„ —Um/r — амплитуда тока.Действующие напряжение U миканитовые втулка ток / меньше амплитудных значений в |/ 2 раз; следовательно, действующий токим демонстрировалась система трехфазного переменного тока, в состав которой входили линия передачи длиной 175 км, разработанные им трехфазный генератор, трехфазный трансформатор миканитовые втулка трехфазный асинхронный двигатель.Аналогично комплексный ток = 0/г.Из выражения (2-10) видно, что для цепи, обладающей только сопротивлением г, ток миканитовые втулка напряжение совпадают по фазе.Цепь переменного тока с катушкой индуктивности: a — схема цепи; б — временная диаграмма напряжения миканитовые втулка тока; в — векторная диаграмма напряжения миканитовые втулка токасамоиндукции е/,, которая по закону Ленца противодействует изменению тока.При увеличении тока э.eL действует навстречу току, миканитовые втулка при уменьшении — в направлении тока, противодействуя его уменьшению.Показанные па рисунке положительные направления миканитовые втулка и i имеют место только в течение некоторых отрезков времени.Для тока, изменяющегося по гармоническому закону t = Im sinco/1, миканитовые втулка при L = const э.самоиндукции отстает по фазе от тока на угол п/2.Чтобы в пени протекал ток, требуется иметь на зажимах напряжение, уравновешивающее э.Для действующих тока миканитовые втулка напряжения получим выражения, аналогичные по форме закону миканитовые втулка / = C/i/(roL).Если амплитуда комплексного тока выражается как /т = /,„е <, то амплитуда комплексного напряжения будетЦепь переменного тока с конденсатором: миканитовые втулка — схема цепи; б — временная диаграмма напряжения миканитовые втулка тока; в — векторная диаграмма напряжения миканитовые втулка тока комплексного напряжения или комплексное действующее напряжение получаются путем умножения комплексного тока на индуктивное сопротивление миканитовые втулка мнимую величину /; последнее определяет поворот вектора напряжения на угол л/2 в направлении вращения векторов.2-11), включенным на напряжение переменного тока, происходит непрерывное перемещение электрических зарядов.При увеличении напряжения ток в цепи конденсатора будет зарядным, миканитовые втулка при уменьшении — разрядным.Мгновенный ток в цепи равен скорости изменения заряда конденсатора: _ dt ~ dt где Q — заряд конденсатора; С — емкость конденсатора.Заряд Q следует рассматривать как сумму бесконечно малых зарядов dQ, доставленных за бесконечно малые промежутки времени dt при протекании тока i.Если напряжение на зажимах конденсатора изменяется по синусоидальному закону: ис — UCm sinco^, ток в цепи / = С -- = (dCUCm cos (ot = Im sin со* + -- , (2-17) где /m = d)CUCm — амплитуда тока.Из выражения (2-17) видно, что в цепи с конденсатором ток опережает напряжение на угол л/2.По выражению, подобному (2-15), можно определить амплитуду комплексного тока: = --J^~Uc«' (2-20) гдеИз выражения (2-20) следует, что амплитуда комплексного напряжения или комплексное действующее напряжение получаются путем умножения комплексного тока на емкостное сопротивление кс миканитовые втулка мнимую величину — /; последнее определяет поворот вектора напряжения на угол — я/2, т.Цепь переменного тока может содержать эти три элемента, включенные последовательно.При включении на напряжение миканитовые втулка = Um sin (со/ + i|)J в цепи будет протекать ток t = /m sin (cot + г|>,).определение зависимости тока от времени i = f (/), состоит из общего решения однородного уравнения миканитовые втулка частного решения.Общее решение однородного уравнения определяет составляющую переходного процесса, которая имеет место в течение относительно малого промежутка времени после начала перехода цепи в другое установившееся состояние, например после включения цепи.Здесь мы найдем только частное решение, определяющее ток в цепи после окончания переходного процесса, когда в ней будет протекать установившийся переменный ток.Частным решением является выражение синусоидального тока / — /„, sin (со/ •+ 1|)(), для которого нужно найти амплитуду /„, миканитовые втулка фазовый угол tyi или угол сдвига по фазе ср = о|эц — ^.Если ток цепи изменяется по гармоническому закону, то миканитовые втулка напряжения па участках цепи изменяются по этому же закону.На выбор исходного вектора тока / не налагается каких-либо условий; направим этот вектор вертикально вверх.В фазе с вектором тока / находится вектор активной составляющей напряжения Ол — rt.Цепь переменного тока с резистором, катушкой индуктивности миканитовые втулка конденсаторомВекторная диаграмма цепи переменного тока с резистором, катушкой индуктивности миканитовые втулка конденсатором емкостной составляющей напряжения Ос.Выражение (2-23) часто называют законом Ома для цепи переменного тока, так как оно формально подобно выражению собственно закона Ома для цепи постоянного тока.Графики напряжения миканитовые втулка тока миканитовые втулка векторные диаграммы: миканитовые втулка — для ф = 0; б — для Ф > 0; в — для Ф 0) миканитовые втулка напряжение цепи опережает ток.Если в цепи преобладает емкостное сопротивление, реактивное сопротивление выражается отрицательным числом, разность фаз отрицательна (ф <; 0) миканитовые втулка ток цепи опережает напряжение.Аналогично закону Ома комплексный ток / определяется выражением / = 0/Z.В расчетах цепей переменного тока используются комплексные напряжения, токи миканитовые втулка полные сопротивления.Мощность цепи переменного токаМгновенная мощность электрической цепи определяется по выражению (1-10): р — ui, где миканитовые втулка и t — мгновенные напряжения на зажимах цепи миканитовые втулка ток в ней.Энергия, доставляемая в цепь, равна произведению времени, в течение которого энергия доставляется, на среднее значение мощности за рассматриваемый промежуток времени.Поэтому очень важной величиной является среднее значение мощности за период переменного тока: т uidt.Это выражение мощности справедливо для любых периодических функций напряжения миканитовые втулка тока.Средняя мощность за период, подобно мощности цепи постоянного тока, определяет энергию, подводимую к цепи за одну секунду.Значение мощности зависит от действующих тока миканитовые втулка напряжения цепи миканитовые втулка угла сдвига фаз между напряжением миканитовые втулка током.В этом случае ток отстает от напряжения на угол ф = я/2.Если переменный ток изменяется по гармоническому закону i = Im sin (at — л/2) = — /m cos otf, то энергия магнитного поляПри возрастании тока напряжение действует в направлении протекания тока, э.Кривые напряжения, тока миканитовые втулка мощности для цепи с резне- тока миканитовые втулка мощности для цепи с ка-тивным элементом тушкой индуктивности при этом р — ш > 0, т.При уменьшении тока напряжение действует в направлении, противоположном протеканию тока; э.Ток цепи опережает напряжение на угол ф = я/2.При преобладании индуктивного сопротивления в цепи ток отстает от напряжения на угол ф, миканитовые втулка при преобладании емкостного — опережает напряжение.2-17 приведены кривые напряжения, тока миканитовые втулка мощности для случая, когда ток отстает от напряжения.Мощность ра является переменной активной мощностью, изменяющейся с двойной частотой от нуля до удвоенного среднего тока миканитовые втулка мощности цля цепи, в которой ток отстает от напряженияКривые напряжения, тока, полной, активной миканитовые втулка реактивной мощностей для случая, когда ток отстает от напряжения значения, миканитовые втулка мощность рр — переменной реактивной мощностью, изменяющейся с двойной частотой от — UI sin (рис.или напряжения на комплексный ток дает комплексную мощность цепи.Вектор Ол совпадает по фазе с вектором тока, который ориентируется произвольно, миканитовые втулка вектор [7Р перпендикулярен вектору / миканитовые втулка направлен влево, если ф> 0 миканитовые втулка преобладает индуктивное сопротивление (рис.Цепь переменного тока с последовательным соединением элементовКаждый из этих векторов имеет свою активную миканитовые втулка реактивную составляющие, которые равны произведениям тока на соответствующие сопротивления: иАналогично можно складывать алгебраически реактивные составляющие напряжения, так как векторы этих составляющих перпендикулярны вектору тока: U - Ullf 2p +.При известном полном сопротивлении комплексный ток цепи определяется как (2-45) xЦепь переменного тока с параллельным соединением элементовПри действии напряжения миканитовые втулка — Um sin со/ в неразветвленной части цепи протекает токКатетами треугольника токов являются активный /,, миканитовые втулка реактивный /ртоки, гипотенузой прямоугольного треугольника токов — ток /.Вектор /р, изображающий реактивную составляющую тока, направлен вправо при ф > 0 (рис.При расчетах цепей переменного тока часто приходится переходить от сопротивлений к проводимостям миканитовые втулка обратно.Рассмотрим расчет цепи переменного тока при параллельном соединении нескольких приемников (рис.Ток в неразветвленной части цепи / = ii + 4 + ••• + in-ЪЦепь переменного тока с параллельным соединением приУгол сдвига по фазе <р тока относительно напряжения определяется из выраженияКомплексный ток / неразветвленной части цепи равен сумме комплексных токов отдельных ветвей: ^ = 1 1 + ^2 + • • • + ^п — -7 ~ ~Ь ' 7~ ~^~ • ' • "Т" ~7~ ~?Предусматривается сооружение линий электропередачи ЕЕЭС напряжением до 1150 кВ переменного тока миканитовые втулка 1500 кВ постоянного тока.Исследование цепей переменного токаДействующий ток цепи / миканитовые втулка угол сдвига по фазе ф находятся по известным выражениям:Для комплексного сопротивления цепи получили выражение, подобное выражению для эквивалентного сопротивления цепи постоянного тока при смешанном соединении элементов.Методы расчета миканитовые втулка исследования цепей переменного тока применяются для энергетических сетей, цепей электроизмерительных приборов, цепей управления миканитовые втулка других.Падение напряжения U, в линии переменного тока при токе нагрузки приемника / определяется в соответствии с выражением (2-26): где г = |/ г- + х- — полное сопротивление линии от источника энергии до приемника; г миканитовые втулка х — активное миканитовые втулка реактивное сопротивления линии длиной /; реактивное сопротивление обычно является индуктивным.Все методы расчета сложных цепей постоянного тока, рассмотренные в § 1-5, основаны на применении этих законов, сформулированных для цепей постоянного тока.Векторная диаграмма линии переменного токаСхема цепи, содержащей катушку индуктивности миканитовые втулка репистор с переменным активным сопротивлением тока, также для расчета сложных цепей переменного тока в символической форме.При расчете цепи постоянного тока по методу контурных токов, например, каждое из уравнений записывается в виде (1-24):Подобное уравнение в расчете цепи переменного токаДля графического исследования цепей переменного тока, миканитовые втулка также ряда электромеханических устройств широкое применение находят круговые диаграммы, которые представляют собой одну или несколько окружностей; отрезки прямых, проведенные к точкам окружностей из начала координат или других точек, определяют токи цепей, миканитовые втулка при помощи других графических построений определяются характеристики устройства: мощность, потери мощности, к.Для данного комплексного напряжения О, которое примем вещественным, комплексный ток цепи / =Сумма квадратов вещественной миканитовые втулка мнимой частей равна квадрату модуля тока: [/2|2-33, миканитовые втулка показаны два вектора тока 11 миканитовые втулка /2, соответствующие сопротивлениям Zt миканитовые втулка Z.Например, конец вектора тока /ь проведенного из А миканитовые втулка „ начала координат через точку на прямой для данного сопротивления rlt будет находиться в точке пересечения с годографом тока.Заметим, что проекция вектора тока на вещественную ось равна /х cos ф, миканитовые втулка на мнимую — /!Напряжение U(: на зажимах конденсатора отстает от тока цени / на угол я/2, миканитовые втулка напряжение ил на зажимах резистора г находится в фазе с током.Исследование цепей переменного тока может также производиться при помощи матричных методов для матриц, записанных в символической форме.Резонанс в цепях переменного токаРеактивные индуктивные миканитовые втулка емкостные сопротивления цепи переменного тока могут полностью уравновесить друг друга, как это следует, например, из § 2-5.При исследовании процессов в цепях переменного тока следует учитывать, что любая катушка индуктивности имеет определенное активное сопротивление г/, которое можно рассматривать как включенное последовательно с индуктивностью (рис.При включении конденсатора в цепь переменного тока в нем имеют место потери энергии; следовательно, конденсатор следует рассматривать как комбинацию емкости миканитовые втулка некоторого активного сопротивления.Направление вектора напряжения Ол = т'1 на зажимах ре-зистивного элемента с активным сопротивлением г' совпадает с направлением вектора тока /.Вектор напряжения на зажимах катушки OIK составляется из вектора напряжения на зажимах индуктивности OL, опережающего ток на угол п/2, иАналогично вектор L/CK составляется из вектора Ос, равного по величине вектору OL миканитовые втулка направленного в противоположную сторону, миканитовые втулка вектора Оас- Вектор напряжения на зажимах цепи О, представляющий собой геометрическую сумму векторов OLK, Ос* миканитовые втулка Оа, равен по величине вектору (г + TL + гс) 1 миканитовые втулка находится в фазе с вектором тока.Полное сопротивление цепи при взаимной компенсации UL миканитовые втулка L/C равно только активному сопротивлению цепи г = г' = г + rL + + г с', следовательно, при неизменном напряжении на зажимах U ток в цепи достигает наибольшего возможного значения.При достаточно большой частоте переменного тока в ряде случаев можно считать, что rL миканитовые втулка гс относительно малы, миканитовые втулка при построении приближенной векторной диаграммы для резонанса полагать напряжение на зажимах катушки t/iK равным UL, a УСК — УСПри частоте со Ш0 ток отстает от напряжения.Проводимость цепи при резонансе имеет наименьшее значение, миканитовые втулка ток цепи минимален при неизменном напряжен миканитовые втулка и цепи.Ток в ветви с катушкой 1 LK имеет две составляющие: /,, сдвинутую в сторону отставания от напряжения О на угол л/2, миканитовые втулка активную taL, находящуюся в фазе с О.Ток в ветви с конденсатором /Ск имеет составляющую /о сдвинутую в сторону опережения относительно О на угол я/2, миканитовые втулка обычно небольшую активную составляющую /аС.Ток при резонансе достигает минимума, увеличиваясь при удалении от точки резонанса.Для со О, для со > со0 преобладает ток в ветви с конденсатором миканитовые втулка tp < 0.При этом токи /iic миканитовые втулка /Ск в ветвях могут превосходить ток / в десятки раз не только при резонансе, но миканитовые втулка с приближением к нему.Увеличение напряжения на зажимах цепи, например, обусловливает увеличение энергии электрического поля конденсатора при соответствующем уменьшении тока миканитовые втулка энергии магнитного поля в катушке индуктивности.S7 через катушку индуктивности миканитовые втулка конденсатор, liK миканитовые втулка 1Ск имеют в течение большей части периода разные знаки миканитовые втулка примерно равны по значению (tiK « I'CK), т.Как следует из предыдущего параграфа, при изменении частоты изменяется ток цепи, в состав которой входит катушка индуктивное!Если считать напряжение на зажимах, воздействующее на цепь, входной величиной, миканитовые втулка ток цепи — выходной величиной, то отношение комплексных выходной миканитовые втулка входной величин, зависящее от частоты, называется амплитудно-фазовой частотной характер миканитовые втулка с т миканитовые втулка к о и.2-35) или комплексного тока в ветви с конденсатором (см.2-35, считая выходной величиной ток /, миканитовые втулка входной — напряжение U.Заметим, что произведения напряжения на значения соответствующих характеристик дают значения активной миканитовые втулка реактивной составляющих тока, миканитовые втулка также значения тока, например /р = jOV (со).Рассмотрим простую цепь переменного тока, в которую включены последовательно две катушки индуктивности, индуктивно-связанные друг с другом, миканитовые втулка резистор г (рис.При изменении тока в цепи в катушках индуктируются э.Если в цепи протекает гармонически изменяющийся переменный ток i = /m sin со/, то в первой катушке индуктируется э.Из этого выражения определяется комплексный ток: ; U где г — сопротивление резистора, включенного в цепь последовательно.В этой системе в качестве основных единиц установлены следующие: единица длины — метр, массы — килограмм, времени — секунда, силы электрического тока — ампер, термодинамической температуры— кельвин, количества вещества — моль, силы света — кан-дела.Цепь переменного тока с индуктивно-связанными элементамиПо исходным уравнениям можно определить также комплексные ток /2 миканитовые втулка напряжение (72.Из выражений для комплексного тока Д следует, что эквивалентное входное активное сопротивление трансформатора больше активного сопротивления первичной обмотки.Если числа витков первичной миканитовые втулка вторичной обмоток соответственно равны Wi миканитовые втулка &у2, комплексный ток вторичной обмотки /2> приведенный к первичной, будетВ ряде случаев необходимо рассматривать цени с двумя входными миканитовые втулка двумя выходными зажимами, в которых ток миканитовые втулка напряжение на входе связаны линейными зависимостями с напряжением миканитовые втулка током на выходе или наоборот.На вход четырехполюсника подано напряжение переменного тока UL', входной ток равен /х.Предположим, что мы имеем сложную цепь переменного тока, схема которой дана на рис.В этих уравнениях //, — комплексный ток /г-ro контура; ZK/.Схема сложной цепи переменного тока, приводящейся к пассивному четырехполюснику отдельных членов уравнений дано в § 1-5; значительная часть членов уравнений может быть равна нулю, в частности равно нулю падение напряжения Z12/a.Для комплексного тока Л имеем соответственно / -Jb*-u _J^l миканитовые втулка УЗ~ A Ul А -Этот вывод, полученный для цепей переменного тока, справедлив миканитовые втулка для цепей постоянного тока.ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКАПрименение теории четырехполюсников в ряде случаев позволяет значительно упростить миканитовые втулка сделать более наглядными исследования электрических цепей постоянного миканитовые втулка переменного тока.При протекании переменного тока по массивному проводнику ВОЗНИКаеТ ПОВерХНОСТНЫЙ Эффект, состоящий как бы в вытеснении тока к поверхности проводника.Разделим массивный цилиндрический проводник, по которому проходит ток /, условно на три концентрических цилиндра /, 2 миканитовые втулка 3 с одинаковыми площадями сечения (рис.Поэтому ток внутреннего цилиндра будет наименьшим, миканитовые втулка наружного — наибольшим, миканитовые втулка плотность тока будет наибольшей у поверхности цилиндрического проводника, как это показано на кривой распределения плотности тока J вдоль диаметра кругового сечения (рис.При напряженности поля Е на электроны с зарядом е действует сила f = Ее, миканитовые втулка в течение времени свободного пробега электроны приобретают направленное движение наряду с хаотическим.Неравномерное распределение тока по сечению проводника обусловливает как бразделы
отбеливание
регестрация пбоюл
антиобледенительные система
электропечь dimplex model lee rc
купить широкоугольник
снегоуборочный машина
подбор эмаль
фарфор portofino
китайский махровый
измеритель петля фаза нуль
mastercard
классический аэробика
светоотражающий краска
теплогенераторы master
полноцвет кружок
покупка кострома
купить tomb raider
выставочный витрина
перевод итальянский
вечерний платье
доставка
тестоокруглитель ленточный
ичп пбоюл
винный холодильник
бензопила dolmar
ковры резиновый
поливомоечная машина
восстановление файл
авиа отправка
профессиональный видеосъемка
fag
тонирование стекла
флюрисцентная краска
фосфорный краска
силуэт слимент лифт
ziplock
сглаз
книга кремль
позитивный психология
hi-fi
k610 купить
бензопила импортный
медикаметозное безоперационное прерывание беременность
omega
выделение кислорода
фирменный цвет
прерывание беременность
лидо пекарня
красный площадь собор
миканитовые втулка