Топографическая векторная диаграмма - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Топографическая векторная диаграмма

Cтраница 1


Топографическая векторная диаграмма рис. 12.7, а, в которой векторы фазных напряжений сходятся в одной точке, соответствующей нулевой точке приемника, обычно заменяется диаграммой рис. 12.7, б, где эти векторы выходят из этой же точки; так как при этом все векторы фазных и линейных напряжений изменяют свои направления на обратные, приведенные выше соотношения между напряжениями сохраняются.  [1]

Преимущество топографической векторной диаграммы заключается в том, что она может быть построена без изменения топографии цепи и потому является потенциальной диаграммой.  [2]

По топографической векторной диаграмме легко определить вектор напряжения между двумя произвольными точками цепи.  [3]

4 Схема ( а и топографическая векторная диаграмма ( б цепи, состоящей из двух параллельных ветвей. [4]

По топографической векторной диаграмме легко определяется вектор напряжения между двумя произвольными точками цепи. Этот вектор обычно обозначают индексом, первой буквой которого является точка более высокого потенциала. К ней направлен вектор на диаграмме.  [5]

При построении топографической векторной диаграммы схемы рис. 5.10, а вектор тока направляем горизонтально и обход цепи против направления тока начинаем с точки а, потенциал которой принимаем за исходный.  [6]

При построении топографической векторной диаграммы схемы рис. 7.10, а на рис. 7.10, б вектор тока направлен горизонтально. Предположим, что обход цепи против тока начат с точки а, потенциал которой примем за исходный. Потенциал точки с будет выше потенциала точки Ь на величину, падения напряжения на втором участке, вектор которого с / 2 r2 / - jxj имеет активную и емкостную составляющие. Векторы этих падений напряжений отложены на диаграмме в той же последовательности, в какой совершается обход цепи. Аналогично построены векторы напряжений и других участков цепи.  [7]

Z при помощи топографической векторной диаграммы и аналитически.  [8]

9 Топографическая векторная диаграмма для схемы 9 - 5. [9]

Полученные соотношения позволяют построить топографическую векторную диаграмму, представленную на рис. 9 - 8, которая дает возможность найти непосредственно графическим путем напряжение между любыми двумя пунктами схемы.  [10]

11 Векторная диаграмма трехфазного трансформатора в режиме холостого хода. [11]

На рис. 13.26 6 построены топографические векторные диаграммы, поясняющие это положение. Заметим, что одноименными называют напряжения, векторы которых имеют одинаковый буквенный индекс. При построении этих диаграмм учитывалось совпадение по направлению векторов одноименных фазных напряжений первичной и вторичной обмоток, так как они создаются общими фазными потоками в стержнях магнитопровода.  [12]

В этом легко убедиться непосредственно из топографической векторной диаграммы или аналитического вывода. На рис. 9 - 3, в показаны векторы и соответствующие мгновенные значения междуфазных напряжений.  [13]

Для цепи с несколькими участками обычно строят топографическую векторную диаграмму напряжений, каждая точка которой соответствует определенной точке электрической цепи. Чтобы осуществить соответствие точек диаграммы и цепи, построение векторов топографической векторной диаграммы ведут в той же последовательности, в какой обходят электрическую цепь. Обычно направление обхода выбирают противоположным положительному направлению тока в цепи.  [14]

На рис. 5 - 31, б построена топографическая векторная диаграмма: отложен вектор U, от него - под углом cpj в сторону отст.  [15]



Страницы:      1    2