Cтраница 3
![]() |
Схемы нормального и аварийного режимов работы линии с двусторонним питанием.| Разрезание замкнутой сети для определения сечений проводов. [31] |
Потеря напряжения в сети значительно увеличится. Например, для линии с равномерно распределенной нагрузкой вдоль всей ее длины потеря напряжения при одностороннем питании увеличится в 4 раза по сравнению с нормальным режимом. [32]
Потеря напряжения в трансформаторе определяется по формулам для линий сети, поскольку трансформатор с расчетной точки зрения ничем не отличается от линии. [33]
![]() |
Схема сети. [34] |
Потеря напряжения в трансформаторе по ( 12 - 5) - ( 12 - 8) при выборе ответвления находится для режимов наибольших и наименьших нагрузок. [35]
![]() |
Работа электропередачи без и с синхронным компенсатором. [36] |
Потеря напряжения в воздушных линиях с небольшими сечениями проводов в основном определяется активной нагрузкой. [37]
Потеря напряжения до нагрузки k, определяемая по формуле (3.4), может быть представлена для однопутного участка или контактной сети одного пути многопутного при раздельной работе путей в виде двух слагаемых: потерн напряжения ДУ. [38]
![]() |
Векторные диаграммы электроне. [39] |
Потеря напряжения в сети увеличивается. [40]
![]() |
Изменение напряжения магистрали трехфазного тока с равномерно распределенной нагрузкой. [41] |
Потеря напряжения в соответствующих точках магистрали равна отрезкам вертикали, за-ключенным между наклон-ной линией Я / ( ( рис. П-13) и горизонталью О К. [42]
Потеря напряжения на нагрузке происходит также благодаря омическому падению напряжения ( потери в меди) в схеме. Это падение прямо пропорционально току нагрузки и величине сопротивлений источника и схемы. [43]
Потеря напряжения в трехфазном трансформаторе в каждой, его фазе определяется по той же формуле, что и для однофазного трансформатора. [44]
Потеря напряжения в трехфазном трансформаторе в каждой его фазе определяется по той же формуле, что и для однофазного трансформатора. [45]