Cтраница 2
Линия передачи постоянного тока может рассматриваться как каскад из двух управляемых выпрямителей с длинной линией между ними, которая имеет равномерно распределенные параметры: сопротивление, индуктивность, емкость и проводимость утечки. Один выпрямитель работает в выпрямительном режиме, другой - в инверторном. На рис. 157 показана упрощенная принципиальная схема линии передачи постоянного тока. Распределенные постоянные линии обозначим: сопротивление - R, индуктивность - L, емкость - С и проводимость G соответственно на единицу длины. Переходные процессы могут быть обусловлены изменениями напряжений переменного тока на внешних зажимах трансформаторов и их параметров управления - углов открывания выпрямителя и инвертора. [16]
Недостатки передачи постоянного тока следующие. Концевые преобразовательные подстанции с высоковольтными ртутными вентилями весьма сложны и дороги. Имеют место затруднения при промежуточных присоединениях к электропередаче. [17]
При передаче постоянного тока повышенная стоимость преобразовательных подстанций в той или иной мере окупается экономией на сооружении линии в зависимости от ее длины. [18]
В передачах постоянного тока ограничение величин перенапряжений и снижение вероятности их появления в большинстве переходных процессов может быть достигнуто с помощью соответственно выбранного сеточного регулирования, управления и автоматики. [19]
Регуляторы же передачи постоянного тока должны воздействовать только на активную мощность. В качестве регуляторов нужно использовать по возможности безынерционные аппараты, которые могут реагировать на мгновенные изменения напряжения и обеспечивать требуемую устойчивость инвертора при всех эксплуатационных режимах и повреждениях. [20]
Обычно линии передач постоянного тока отдают энергию в системы, которые содержат другие мощные источники переменного тока. Инвертор, работающий на сеть, в которой имеются мощные источники переменного тока, называется ведомым сетью ( или зависимым) инвертором. [21]
![]() |
Семейство внешних. [22] |
Для осуществления передач постоянного тока необходимо иметь достаточно надежные вентили на высокое напряжение и большую мощность. В связи с этим нужно было провести значительную по объему работу с применением физических и технических исследований для создания такого вентиля. [23]
![]() |
Сопоставление потерь при постоянном и переменном ( 50 гц напряжении. Медный провод диаметром 25 мм.| Униполярная и биполярная корона. [24] |
В линиях передачи постоянного тока униполярная корона имеет место при расположении на опоре проводов только одной полярности, а биполярная-при расположении на опоре проводов разных полярностей. [25]
Обычно линии передач постоянного тока отдают энергию в системы, которые содержат другие мощные источники переменного тока. Инвертор, работающий на сеть, в которой имеются мощные источники переменного тока, называется ведомым сетью ( или зависимым) инвертором. [26]
Процессы выключения передачи постоянного тока в нормальном режиме специальный; отключающим устройством. [27]
Трехпроводная линия передачи постоянного тока длиной / 500 м выполнена железными проводами. Марки проводов указаны на фиг. [28]
Требования к передаче постоянного тока в простейшем случае состоят в том, что по ей необходимо передать электроэнергию от удаленных источликов к месту потребления. Такая магистральная передача вполне может обходиться без выключателей на стороне постоянного тока. [29]
Выключатели на передачах постоянного тока, за исключением случаев промежуточного отбора мощности, не нужны, так как вентили имеют безынерционное управление сеток и передача может отключаться путем электрического воздействия на сетки вентилей. [30]