Cтраница 1
Глубокие понижения напряжения вызываются замыканиями в системе, причем в точке возникновения трехфазного к. При снижении напряжения асинхронные двигатели начнут терять скорость, а с исчезновением замыкания будут потреблять от энергосистемы добавочный ток для повторного набора нагрузки. Способность двигателей к самозапуску зависит от тяжести и длительности снижения напряжения, а невозможность восстановления нормальной скорости двигателя при одноступенчатом приводе может явиться причиной тяжелого расстройства сложного технологического процесса, например, обработки стального листа на прокатном стане непрерывного действия. [1]
Самое глубокое понижение напряжения имеет место в начальный момент времени ( например, при к. Эта часть нагрузки может быть представлена постоянной проводимостью. [2]
Поскольку глубокие понижения напряжения вызывают самоотключение части потребителей, статические характеристики нагрузки в послеаварийных режимах могут отличаться от исходных. [3]
При глубоких понижениях напряжения в сети ( более 15 %) включается форсированное возбуждение, которое автоматически снимается после восстановления напряжения или в случае, если длительность аварии в сети выше 30 - 50 с. Дополнительное превышение температуры обмоток при этом - примерно 15 С. [4]
При глубоких понижениях напряжения в сети включается форсированное возбуждение, которое автоматически снимается после восстановления напряжения. [5]
Длительные развороты механизмов и глубокие понижения напряжения нежелательны, так как могут привести к опасному снижению производительности механизмов ( что в свою очередь может явиться причиной нарушения технологического процесса производства) и перегрузкам по току как самих самозапускающихся электродвигателей, так и питающих элементов энергосистемы. [6]
Асинхронные режимы, сопровождающиеся глубоким понижением напряжения, особенно вблизи электрического центра качаний, протеканием больших токов качаний, которые могут превышать токи КЗ, и колебаниями активной мощности, представляют собой серьезные нарушения нормального режима работы, опасные для оборудования и потребителей электроэнергии. Поэтому асинхронный режим должен быть ограничен двумя-тремя циклами. [7]
Быстрейшее отключение повреждений, сопровождающихся глубоким понижением напряжения, является основным средством сохранения работы электростанций при авариях, устойчивости их параллельной работы, обеспечения бесперебойного питания электроэнергией большей части потребителей и восстановления питания отключенных потребителей. [8]
Короткие замыкания в энергосистеме, сопровождающиеся глубоким понижением напряжения, могут привести к нарушению устойчивости параллельной работы отдельных станций и их генераторов, в результате чего может произойти отключение отдельных генераторов и в целом электростанций от общей энергосистемы. Это в свою очередь может привести к перегрузке некоторых станций и потребует отключения потребителей. [9]
Асинхронные двигатели менее ответственных механизмов при глубоком понижении напряжения отключаются; автоматическое повторное включение их после появления напряжения позволяет во многих случаях восстановить нормальную работу потребителей. [10]
Упрощенная схема релейной форси - заданное время ток возбужде-ровки возбуждения генератора НИЯ ДО номинального. [11] |
При коротких замыканиях в сети в энергосистеме происходит глубокое понижение напряжения. В этих условиях требуется быстрое увеличение эдс генераторов и синхронных компенсаторов, что приведет к повышению устойчивости их работы. Для этой цели служит автоматическая форсировка возбуждения. [12]
Упрощенная схема релейной форсировки возбуждения генератора. [13] |
При коротких замыканиях в сети в энергосистеме происходит глубокое понижение напряжения. В этих условиях требуется быстрое увеличение эдс генераторов и СК, что приведет к повышению устойчивости, для чего служит автоматическая форсировка возбуждения. [14]
Упрощенная схема релейной фор-сировки возбуждения генератора. [15] |