Cтраница 1
Емкостная мощность, необходимая для коммутации вентилей в инверторе долина - оставаться примерно постоянной. [1]
Емкостная мощность, необходимая К классу инверторов с коммутирующими для коммутации вентилей в инверторе, долж - индуктивностями относятся инверторы с фаз-на оставаться примерно постоянной. [2]
Емкостная мощность могла бы иметь значение для кабельных линий 6 - 35 кв при большой их протяженности; IB ( местных сетях кабельные линии имеют небольшую длину, и потому емкостная ( Мощность также не влияет на их работу. [3]
Емкостная мощность линии прилагается вместе с нагрузкой перегонов к середине линии. [4]
Из-за избытка емкостной мощности при j - min, подобно рассмотренному выше 8аконут - зут.г., требуется значительное снижение напряжения на входе инвертора. [5]
![]() |
Зависимости мощностей конденсаторов и угла 5. [6] |
Вследствие избытка емкостной мощности при / мин, подобно рассмотренному выше закону U / f const требуется значительное снижение 20 напряжения на входе инвертора. [7]
Дальнейшее увеличение емкостной мощности возможно в случае применения поперечной обмотки. Она оказывает удерживающее действие, сохраняя угловое положение ротора близким к нулю, при отрицательном токе в главной продольной обмотке. Если АРВ и возбудительная система безынерционны, то предельная реактивная мощность может достигнуть QU2 / x q, где x q - переходное индуктивное сопротивление в поперечной оси. Эта мощность значительно превышает номинальную. Электромагнитное запаздывание уменьшает предельную мощность. Компенсация запаздывающего действия достигается за счет введения в закон регулирования первой производной угла. [8]
Благодаря тому что емкостная мощность в инверторах по схемам рис. 21 - 23 всегда меньше мощности двигателя, ( а в схеме рис. 22 и благодаря наличию отсекающих вентилей) область устойчивой работы без качаний этих инверторов с асинхронными двигателями невидимому, более широкая что может облегчить проектирование системы регулирования частоты и напряжения. [9]
С ростом частоты в инверторе появляется избыточная емкостная мощность. В этом случае более целесообразно применение схемы по рис. 29, в которой можно компенсировать избыточную емкостную мощность у каждого блока с помощью параллельных регулируемых индуктивностей. [10]
Чтобы не было, большого избытка емкостной мощности при, Qc - Целесообразно выбирать оче. [11]
![]() |
Зависимости мощностей конденсаторов и угла 5. [12] |
Однако при этом из-за большого избытка емкостной мощности при минимальной частоте требуется значительное снижение напряжения на входе инвертора. [13]
При расчете полной нагрузки на высоковольтную линию учитывается также емкостная мощность самой линии. Емкостная мощность на 1 км типовой воздушной линии равна 104 ва. На 1 км кабельной линии ( кабель СБ 3 X 10) она равна 2 150 ва. [14]
Как известно, при токе возбуждения синхронного компенсатора, равном нулю, его емкостная мощность QU2 / xd, где U - напряжение в дольных единицах. Дальнейшее увеличение реактивной мощности возможно при отрицательном токе возбуждения. Такой режим возможен, когда АРВ реагирует не только на напряжение, но и на угловое положение ротора. Увеличение угла свыше 90 приводит к уменьшению реактивной мощности. [15]