Cтраница 2
Для большинства трансформаторов допустимый верхний предел длительного повышения напряжения при холостом ходе U равен 1 1С / ] ном, что следует иметь в виду при экспериментах с трансформаторами. [16]
Для большинства трансформаторов допустимый верхний предел длительного повышения напряжения при холостом ходе L / u равен 1 Ш1вом, что следует иметь в виду при экспериментах с трансформаторами. [17]
Для большинства трансформаторов допустимый верхний предел длительного повышения напряжения при холостом ходе 1 / г равен 1 1 Иia, что следует иметь в виду при опытах. [18]
Для большинства трансформаторов допустимый верхний предел длительного повышения напряжения при холостом ходе U равен 1 1 ном, что следует иметь в виду при экспериментах с трансформаторами. [19]
Защита действует на развозбуждение генератора при длительном повышении напряжения на высокочастотном возбудителе и при отключении автомата в цепи ТН, питающего панель автоматики. [20]
По приведенным формулам может быть произведен расчет длительного повышения напряжения на шинах электростанции или питающей энергосистемы в режиме одностороннего питания длинной линии с присоединенными к ней шунтирующими реакторами. Для решения этой задачи прежде всего необходимо определить входное сопротивление прямой последовательности для рассматриваемой схемы относительно питающих шин. [21]
Из наиболее опасных режимов работы конденсаторной установки являются длительное повышение напряжения на ее зажимах, г также перегрузка конденсаторов высшими гармониками тока. [22]
В табл. 10 - 7 приведены ориентировочные значения допустимых длительных повышений напряжения на обмотках трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов 330 - 500 кВ в зависимости от их продолжительности, которые относятся к внутренней изоляции и поэтому не зависят от атмосферных условий. [23]
Учитывая, что заводами допускается для трансформаторов и автотрансформаторов длительное повышение напряжения только на 5 - 10 % от, номинального значения, к чувствительности автоматики предъявляют высокие требования. [24]
Напряжение на конце разомкну - МагНИТОПрОВОДОВ ПОНИЗИТСЛЬ-той электропередачи в установившемся ре - НЫХ трансформаторов ИМбеТ. [25] |
В тех случаях, когда результаты расчетов показывают, что длительные повышения напряжения на длинной линии, включенной с одной стороны, превышают значения, допустимые для изоляции аппаратов и трансформаторов на время синхронизации, или возникает необходимость ограничения вынужденной составляющей коммутационных перенапряжений, в проектах предусматривается установка шунтирующих реакторов, присоединяемых непосредственно к линиям или шинам открытых распределительных устройств. Включение реакторов уменьшает входную проводимость ненагруженной линии, вследствие чего расстраиваются резонансные условия, понижается напряжение в точке его присоединения, а также перепад напряжения между началом и концом линии. В свою очередь снижение вынужденной составляющей позволяет ограничить коммутационные перенапряжения и облегчить условия работы вентильных разрядников. [26]
Механическое включение реакторов от режимной автоматики широко применяется для снижения длительных повышений напряжений и набросов реактивной мощности на примыкающие к ВЛ системы при аварийных и случайных отключениях линии. [27]
В связи с небольшим интервалом между защитным уровнем разрядника и возможными величинами длительных повышений напряжения промышленной частоты должен быть снижен разброс пробивных напряжений разрядника. [28]
При наличии в рассматриваемой схеме насыщенных магни-топроводов трансформаторов или шунтирующих реакторов возможно появление в симметричном режиме работы длинной линии длительных повышений напряжения при резонансе на высших или низших гармониках так называемых феррорезонан-сных перенапряжений. [29]
Наличие электромагнитных трансформаторов напряжения практически исключает вероятность появления повторных зажиганий в выключателе и обеспечивает надежное отключение ненагруженных линий при длительном повышении напряжения на открытом конце. Применение электромагнитных трансформаторов напряжения не эффективно в тех случаях, когда на отключенном участке имеются шунтирующие реакторы, при которых в контуре, образованном реакторами и емкостью линии, возникают медленно затухающие колебания напряжения низкой частоты. В результате описанного процесса на неповрежденных фазах к моменту окончания бестоковой паузы, равной 0 3 - 0 4с, сохраняется высокое напряжение, равное примерно 75 % значения вынужденной составляющей на конце линии с односторонним питанием. [30]