Cтраница 1
![]() |
Коэффициенты допустимого в условиях эксплуатации повышения напряжения на. [1] |
Резонансные перенапряжения могут быть ограничены до приемлемых значений в линиях 330 - 1150 кВ установкой шунтирующих реакторов ( ШР), поперечной компенсации, подключаемых в режимах несимметричных коротких замыканий или при неполнофазных включениях через искровой промежуток. ШР эффективно препятствуют и возникновению феррорезонансных перенапряжений. [2]
Резонансные перенапряжения, существенно связанные с установившимися резонансными колебаниями в системе, в симметричной или несимметричной ее схеме. [3]
Резонансные перенапряжения связаны с появлением резонансных колебаний и возникают при неодновременном включении и отключении фаз выключателя или отказе в работе одной из фаз, перегорании предохранителей в одной или двух фазах, обрыве одного провода линии с заземлением. [4]
![]() |
Схема линии электропередачи с продольной компенсацией в режиме короткого замыкания. а - линия. б - расчетная схема. [5] |
Резонансные перенапряжения возникают в цепях, содержащих последовательно включенные индуктивность и емкость, если частота собственных колебаний цепи близка к частоте источника. [6]
Резонансные перенапряжения являются одним из наиболее сложных для анализа видов перенапряжений, так как большинство имеющихся в электрической системе индуктивностей имеет стальные сердечники, характеристики намагничивания которых нелинейны. Переходные процессы в таких цепях описываются нелинейными дифференциальными уравнениями, точные решения которых не могут быть выражены ни через элементарные функции, ни через известные специальные функции. [7]
Резонансные перенапряжения возникают при неблагоприятных сочетаниях емкости и индуктивности в цепях, особенно трансформаторов. [8]
Резонансные перенапряжения являются одним из наиболее сложных для анализа видов перенапряжений, так как большинство имеющихся в электрических системах индуктивностей имеют стальные сердечники, характеристики намаг-ничевия которых нелинейны. [9]
В резонансных перенапряжениях Проявляется емкостный эффект линий. [10]
Первый вид резонансных перенапряжений связан с тем, что преобразователь потребляет из сети несинусоидальный ток. При совпадении собственной частоты контура электрической цепи с частотой одной из гармоник возникает резонанс, сопровождаемый перенапряжениями. [11]
Второй вид резонансных перенапряжений связан с протеканием прерывистых токов. Этот режим может возникать в схемах управляемых выпрямителей, работающих на индуктивную нагрузку и содержащих емкости, образующие колебательные контуры с индуктивно-стями в цепи коммутации тиристоров. При пуске выпрямителя с большими углами управления в момент включения тиристора возникает колебательный процесс, ток которого может вызвать преждевременное принудительное выключение тиристора. При этом вследствие периодического перезаряда указанных емкостей напряжение на них, а следовательно, и на вентилях возрастает до 5 - 10-кратной величины питающего напряжения. [12]
Глава заканчивается резонансными перенапряжениями на высшие гармоники, вызванные в схемах с гидрогенератором без успокоительных обмоток при несимметричном коротком замыкании. [13]
![]() |
Резонансные перенапряжения на зажимах синхронного генератора при двухфазном коротком замыкании и наличии емкости в цепях фазных обмоток машины. [14] |
Из рисунка видны резонансные перенапряжения для третьей и пятой гармонических. [15]