Cтраница 3
![]() |
Схема параллельного [ IMAGE ] - 9. Схема последовательного соединения тиристоров. соединения тиристоров. [31] |
При подключении ЯС-цепей параллельно вентилям ( см. рис. 7 - 3 е и ж) ограничиваются амплитуда перенапряжения и dujdt. Подключение ЯС-цепей необходимо и для деления напряжения при последовательном соедине-нии вентилей. В случае параллельного соединения тиристоров ( рис. 7 - 8) при выборе индуктивностей делителей тока необходимо обращать внимание на то, чтобы конденсаторы всех С-контуров не разряжались бы через тиристор, включающийся первым. [32]
![]() |
Кривые плотностей вероятности появления вынужденных составляющих перенапряжений ( б - масштаб по оси ординат условный и обобщенное интегральное распределение ( г. [33] |
В табл. 10 - 6 приведены математические ожидания и соответствующие им среднеквадратичные отклонения вынужденной составляющей и амплитуды перенапряжений, вычисленные для К2жпой г аст. [34]
![]() |
Принципиальная электрическая схема установки РРУ-10. [35] |
Напряжение пробоя предохранителя принимается равным 2 5 - 3 кВ действующего значения, чем обеспечивается срезание амплитуды перенапряжений до величин, не опасных для основной изоляции трансформатора при любых токах в цепи резонансного контура. [36]
А и обеспечивает более надежную работу изоляции электродвигателей, трансформаторов и другого оборудования сети за счет снижения амплитуды перенапряжений, длительности и частоты их воздействия. [37]
При разработке ГОСТ 1516 - 60 имелось в виду, что при отключении ненагруженных силовых трансформаторов ПО-220 кв амплитуда перенапряжений может превышать принятые расчетные кратности. Однако длительность таких перенапряжений очень мала. [38]
![]() |
Схема неоднородной линии передачи. [39] |
Сравнение кривых напряжения, получаемых при последовательном включении участков линии и включении всей незаряженной линии, показывает, что в последнем случае амплитуда перенапряжения на линии заметно превышает величину, отвечающую последовательному включению линии. Очевидно, что это обстоятельство обусловлено повышением амплитуд переходных составляющих на участке линии х 1г при незаряженном первом участке по сравнению со случаем, когда этот участок предварительно заряжен. [40]
Зависимость Ря к ( UmaK) в ряде случаев изменяется от нуля до единицы в узком диапазоне изменения Umaji по сравнению со статистическим разбросом амплитуд перенапряжений, особенно для наружных изоляционных конструкций с большим числом параллельных элементов. K ( Umax) для каждого вида перенапряжений мало изменяется в зависимости от формы кривой воздействующих перенапряжений. [41]
Другой вид измерений заключается в массовой регистрации внутренних перенапряжений в эксплуатации с помощью автоматических катодных осциллографов или другой, более простой измерительной аппаратуры, регистрирующей только амплитуды перенапряжений. Эти исследования проводятся во многих странах. В СССР они широко поставлены в энергосистемах под руководством ЛПИ, ВНИИЭ и ВЭИ. Массовые измерения перенапряжений дают материал для статистического анализа амплитуд ( и форм) внутренних перенапряжений и служат основой для выбора уровней изоляций линий и подстанционного оборудования. Чтобы служить этой цели, число измерений должно быть достаточно велико и проведено на всех участках электрических сетей, где можно ожидать особенностей в развитии перенапряжений. [42]
Импульсная прочность новой и бывшей длительное время в эксплуатации гильзовой и микалентной изоляции высока: она в несколько раз превосходит амплитуду номинального напряжения промышленной частоты и значительно выше амплитуды перенапряжений, воздействующих на изоляцию в эксплуатации. Импульсная прочность новой изоляции превосходит амплитуду номинального напряжения машин в 15 - 20 раз, а изоляции, бывшей в эксплуатации, соответственно в 6 - 12 раз. [43]
Импульсная прочность новой и бывшей длительное время в эксплуатации гильзовой и микалентной изоляции высока: она в несколько раз превосходит амплитуду номинального напряжения промышленной частоты и значительно выше амплитуды перенапряжений, воздействующих на изоляцию в эксплуатации. Импульсная прочность новой изоляции превосходит амплитуду номинального напряжения машин п 15 - 20 раз, а изоляции, бывшей в эксплуатации, соответственно в 6 - 12 раз. [44]