Площадь - торможение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Площадь - торможение

Cтраница 1


1 Влияние нагрузочных сопротивлений в цепи генератора. [1]

Площадь торможения получается в этом случае настолько большой, что система остается в синхронизме.  [2]

3 Ресинхронизация синхронного генератора. [3]

Ротор генератора начинает движение в сторону его уменьшения, площадь торможения аЪс уравновешивается площадью ускорения cde, происходят затухающие колебания около точки с. Необходимо подчеркнуть, что увеличение тока возбуждения в процессе ресинхронизации приводит к более быстрому втягиванию генератора в синхронизм, демпфированию колебаний угла 5 во времени.  [4]

Отсюда следует, что при максимальном угле отклонения площадь ускорения должна быть равна площади торможения. Если максимальный угол превысит значение 8кр, то на валу турбина - генератор возникнет ускоряющий избыточный момент ( Ро Ро) и генератор выпадет из синхронизма. На рис. 10.1, г площадь cdm - максимально возможная площадь ускорения. Определив ее, можно оценить запас динамической устойчивости.  [5]

6 Характеристика мощности электропередачи при различных режимах. [6]

Расход запасенной кинетической энергии за время работы генератора с избыточным тормозящим моментом, показанным отрезком 8С8Ш /, пропорционален площади торможения, ограниченной кривой ckm. Для наглядности площади ускорения и торможения на рис. 14.4, б заштрихованы.  [7]

8 Характеристика электропередачи в аварийном режиме. [8]

Из рис. 4 - 17 видно, что это достигается устройствами автоматического регулирования возбуждения, увеличивающими ординаты кривой 4 и, следова тельно, площадь торможения, и устройствами быстрого отключения коротких замыканий, уменьшающими площадь ускорения. Экстренное торможение генераторов путем их кратковременного включения на активные сопротивления увеличивает площадь торможения за счет увеличения электрической нагрузки при неизменной мощности турбин.  [9]

10 Структурная схема разомкнутого импульсного регулирования паровой турбины.| Характеристика мощности при импульсном торможении паровой турбины. [10]

А - мощность, развиваемая турбиной; Б - электрическая мощность, выдаваемая генератором; 1 - площадь ускорения при трехфазном коротком замыкании; s - площадь торможения при быстром импульсном уменьшении доступа пара в турбину. Стрелкой указана тенденция восстановления мощности, вырабатываемой турбиной, после снятия импульсного воздействия на ограничение доступа пара в турбину.  [11]

Может случиться также, что кривая б на рис. 39 - 8, а будет располагаться настолько низко, что площадь S123 будет больше площади &3465 фигуры 3465, находящейся над прямой РП const. Тогда площадь торможения S34SS будет не-досгаточна и, хотя на участке 346 ротор тормозится, в точке 6 скорость Q будет еще больше синхронной Ос и угол 6 в точке 6 будет продолжать увеличиваться.  [12]

Может случиться также, что кривая б на рис. 39 - 8, а будет располагаться настолько низко, что площадь S123 будет больше площади S34rJ5 фигуры3465 на-ходящейся над прямой Р const. Тогда площадь торможения S3465 будет недостаточна и, хотя на участке 346 ротор тормозится, в точке 6 скорость Q будет еще больше синхронной Qc и угол S в точке 6 будет продолжать увеличиваться.  [13]

14 Ресинхронизация синхронного генератора. [14]

После вхождения в синхронизм регулятор скорости турбины начинает увеличивать впуск энергоносителя, вследствие чего возрастает момент турбины. Это приводит к увеличению площади ускорения и уменьшению площади торможения, что может вызвать выпадение из синхронизма в одном из последующих циклов качаний.  [15]



Страницы:      1    2