Cтраница 2
При снижении напряжения статора, а также при изменении частоты и напряжения в роторе МДП нарушается равновесие между электромагнитным моментом и моментом нагрузки. Возникает переходный процесс, который может развиваться двояко: либо он заканчивается установлением нового нормального режима, либо нормальный режим после возмущения оказывается невозможным. [16]
Из уравнения напряжений статора вытекает следующий важный вывод. Полное сопротивление фазы статора Zt обычно невелико. [17]
При превышении напряжением статора t / CT заданного значения U3 возрастает ток измерительного органа корректора / ио, что приводит к увеличению выходного тока корректора / рег. При этом увеличивается под-магничивание УТП и уменьшается выходной, ток АРВ / к, а следовательно, и возбуждение регулируемой синхронной машины. [18]
Двигатели с напряжением статора 6 - 10 кв подключаются к сети 380 в. Ток статора, составляющий в этих случаях 1: 15 или 1: 25 от обычного значения пускового тока ( при прямом включении на номинальное напряжение), как правило, недостаточен для трогания ротора с места. При этом необходимо соблюдать большую осторожность, так как после троганья с места в правильном направлении ротор может начать вращаться. [19]
Во многих машинах напряжение статора равно 15 75 - 16 5 кВ, а в ряде случаев 18 - 20 кВ и выше. Выбор повышенного напряжения характерен для генераторов-двигателей, установленных на подземных ГАЭС, в связи со стремлением снизить размеры ши-нопроводов от генератора до повышающего трансформатора, протяженность которых относительно велика. [20]
Структура системы регулирования для частотно-регулируемых асинхронных двигателей. [21] |
Гармоники тока и напряжения статора вызывают также гармонические составляющие в кривой вращающего момента. При низких частотах особенно сильно проявляются пульсации момента, имеющие шестикратную частоту по отношению к частоте питания. [22]
Как записывается уравнение напряжений статора. [23]
При выборе масштаба напряжения статора из соображений упрощения технологии изготовления обмотки было решено выполнить модель на напряжение 300 - 400 в, приняв меры к тому, чтобы относительные потери or вихревых токов в катушке с уменьшенным числом витков были того же порядка, что и в оригинале. [24]
В режиме холостого хода напряжение статора повышают на 10 % сверх номинального. Опыт короткого замыкания проводят при номинальном токе, а для крупных машин - при токе, составляющем-80 % от номинального. Для выявления перегрева немассивных частей ( шпонок) может оказаться достаточным проведение каждого из этих опытов в течение получаса. [25]
Зависимости тока статора или напряжения статора компенсатора от тока возбуждения представляют собой два вида нагрузочных характеристик компенсатора. В первом случае предполагается постоянство напряжения статора, во втором - постоянство тока статора. [26]
Уравнение (10.9) называется уравнением напряжений статора. [27]
Предусматривать защиту от повышения напряжения статора вспомогательного генератора с двумя ступенями: первая с U 1 1 - - 1 15 / ном без выдержки времени действует на отключение АРВ-ВГ; вторая с 1 / уст 1 15 - f - 1 20 l / CTIIOM и выдержкой времени 2 5 с действует на гашение поля турбогенератора. [28]
Векторы, входящие в уравнение напряжений статора, даются в системе координат - статора; величины, входящие в уравнение напряжений ротора, определяются в системе координат ротора. [29]
Условия несимметрии для токов и напряжений статора, отражающие несимметрию рассматриваемого режима, записываются в векторной форме. [30]