Кафедра "Електричні машини"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3886

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/elmash

Кафедра “Електричні машини” була створена в 1921 році одночасно з першим в Україні електротехнічним факультетом у Харківському технологічному інституті. Засновником факультету і кафедри був видатний вчений електротехнік професор Павло Петрович Копняєв. Перший випуск студентів кафедри відбувся у 1924 році. У подальшому, за понад сторіччя, підготовлено понад 3000 інженерів для України та зарубіжжя.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора технічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 1 доктор філософії; 1 співробітник має звання професора, 5 – доцентів.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
  • Ескіз
    Документ
    Аналіз впливу скорочення обмотки статора трифазного індуктора магнітного поля на розподіл магнітної індукції
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Вакулик, П. С.; Шилкова, Лариса Василівна
  • Ескіз
    Документ
    Індукційно-динамічний електродвигун циклічної дії
    (ДП "Український інститут промислової власності", 2011) Болюх, Володимир Федорович; Лучук, Володимир Феодосійович; Щукін, Ігор Сергійович
    Індукційно-динамічний електродвигун циклічної дії, який містить коаксіально розташовані нерухомий індуктор, виконаний у вигляді дискової обмотки, яка підключена до джерела імпульсного струму, з діелектричним корпусом, який охоплює зовнішню бокову і плоску сторони обмотки, розташований суміжно з протилежною плоскою стороною обмотки індуктора рухомий якір, виконаний з електропровідного матеріалу у вигляді плоского диска, ударний елемент у формі диска, одна плоска сторона якого прилягає до суміжної поверхні якоря, а протилежна сторона з профільною поверхнею направлена у бік об'єкта дії, і охоплений центральними отворами обмотки індуктора, якоря і ударного елемента напрямний стрижень, що з'єднує ударний елемент зі зворотним механізмом, з'єднані між собою канали для охолодження, розташовані на плоскій стороні обмотки і в діелектричному корпусі, який відрізняється тим, що між корпусом і обмоткою індуктора розташований диск, навитий з трубки з внутрішнім каналом для охолодження, кінці якої з'єднані з охолоджувальною камерою, розташованою аксіально з обмоткою індуктора і закріпленою в корпусі, всередині камери з рідким холодоагентом розміщений перпендикулярний до напрямного стрижня і з'єднаний з його кінцем плоский поршень, на якому впорядковано розташовані односторонні клапани, що вільно пропускають рідкий холодоагент тільки під час руху поршня у бік об'єкта дії, на зовнішній стороні охолоджувальної камери встановлені охолоджувальні радіатори, зворотний механізм виконаний у вигляді циліндричної пружини і охоплюючого її пружного гідроізоляційного елемента, які аксіально стискаються і з'єднані з напрямним стрижнем і з охолоджувальною камерою, обмотка індуктора і навитий із трубки диск розміщені на зовнішній поверхні порожнистої циліндричної втулки з торцевими напрямними дисками, які охоплюють напрямний стрижень. Винахід належить до електромеханіки і може бути використаний в ударних приводах машин і механізмів, які призначені для створення циклічних ударних імпульсів, наприклад, при деформації об'єктів в технологічному процесі.
  • Ескіз
    Документ
    Анализ гармонического состава напряжения синхронных генераторов
    (НТУ "ХПИ", 2017) Кузьмин, Виктор Владимирович; Носков, Валентин Иванович; Шпатенко, Виктор Сергеевич; Гейко, Геннадий Викторович
    Проанализированы проблемы, связанные с модернизацией синхронных генераторов крупных электростанций. Разработан метод, позволяющий определить гармонический состав напряжения модернизированного генератора. Приведены результаты расчётов, по которым можно выполнить оценку правильности выбора оптимальной конструкции генератора.
  • Ескіз
    Документ
    Принципи вибору параметрів конструкції індуктора магнітного сепаратора на базі асинхронного двигуна
    (НТУ "ХПІ", 2017) Шилкова, Лариса Василівна; Ревуженко, Світлана Афанасіївна; Мілих, Володимир Іванович
  • Ескіз
    Документ
    Використання асинхронізованих турбогенераторів для управління стійкості енергомереж
    (Криворізький національний університет, 2017) Потоцький, Дмитро Васильович
  • Ескіз
    Документ
    Влияния количества полюсов на магнитные характеристики генератора с поперечным магнитным полем
    (НТУ "ХПИ", 2017) Егоров, Андрей Владимирович; Масленников, Андрей Михайлович; Дунев, Алексей Александрович; Штаман, М.
  • Ескіз
    Документ
    Особенности работы асинхронизированных турбогенераторов в разных режимах
    (НТУ "ХПИ", 2017) Потоцкий, Дмитрий Васильевич; Шевченко, Валентина Владимировна
  • Ескіз
    Документ
    Особенности проектирования низковольтных синхронных машин с постоянными магнитами
    (НТУ "ХПИ", 2017) Петренко, Николай Яковлевич; Шайда, Виктор Петрович; Петренко, Александр Николаевич
  • Ескіз
    Документ
    Анализ условий использования бортового генератора в качестве стартера газотурбинного двигателя
    (НТУ "ХПИ", 2010) Милых, Владимир Иванович; Павленко, Татьяна Павловна
    The question of the use of side turbogenerator, working from a gas-turbine engine and as a starter of the same engine, is examined. There is a simple and at the same time effective method of estimation of compatibility of parameters of this engine and starter. The method is directed on the exposure of expedience of development of the starter system of generators work in every case.
  • Ескіз
    Документ
    Программа автоматизированного расчета режима нагрузки турбогенератора с применением численно-полевых методов
    (НТУ "ХПИ", 2009) Бадовский, Владимир Александрович
    Представлена программа, которая позволяет задавать геометрические параметры турбогенератора и производить автоматизированный расчет режима его нагрузки. Данная программа написана на языках программирования Delphi и Lua, а для численно-полевых расчетов автоматически производит вызов программы FEMM. Приводятся результаты расчетов, проведенных с применением разработанной программы.