Cтраница 2
Современные системы горячего водоснабжения представляют собой многоветвевые системы, эффективная работа которых обеспечивается при правильном решении сложных задач потокораспределе-ния и охлаждения воды в них. [16]
![]() |
Допустимые перегрузки кабелей. [17] |
В петлевых сетях ( 0 38 - 10 ( 6) кВ) в нормальных режимах работы необходимо обеспечение экономически целесообразного режима, соответствующего режиму минимума потерь электроэнергии или близкого к нему. Такое потокораспределе-ние в замкнутых сетях определяется при учете только активных сопротивлений линий. [18]
Для указанной цели могут быть применены расчетные столы переменного и постоянного тока и цифровые вычислительные машины. Наиболее просто осуществляется расчет потокораспределе-ния на расчетном столе переменного тока. Для этой цели достаточно установить на расчетном столе заданный режим энергетической системы, после чего активные и реактивные мощности, токи и напряжения во всей сети определяются непосредственными замерами. При установлении заданного режима одну из электростанций считают балансирующей тю активной мощности; какую-либо другую электростанцию считают регулирующей заданное напряжение. [19]
При расчетах используются данные о результирующем потокорас-пределении и напряжениях, найденные в предыдущей итерации. Расчеты первой итерации выполняются по основному потокораспределе-нию и номинальному напряжению сети. [20]
![]() |
Схема сети. в этом случае по данному контуру. [21] |
Во всех точках / - 8 приложены заданные нагрузки. Разомкнем ветви 6 - 1 и 7 - 8 и найдем потокораспределе-ние. [22]
Расчет цепи по участкам дает возможность определить магнитные потоки ( по величине и фазе) во всех частях магнитопровода, а также потоки рассеяния, что необходимо для расчета числа витков обмотки. Последние для обмотки электромагнита переменного тока, работающего от источника неизменного напряжения, однозначно определяются параметрами источника питания U, f и величинами магнитных потоков, сцепленных с обмоткой. Таким образом, знание потокораспределе-ния в магнитной цепи является необходимым условием расчета обмотки ( см. гл. [23]
Другое дело, что функциональные зависимости, характеризующие элементы с переменными параметрами, зачастую составляются из различных кривых, выбор которых связан с теми или иными режимами течения, необходимостью соблюдения технических требований и других логических условий, и потому имеют кусочно-линейный и нелинейный характер. К тому же они бывают взаимно неоднозначными относительно своих переменных ( например, некоторым значениям расхода может соответствовать множество значений давления) и недифференцируемыми в отдельных точках, так что допустимых решений может оказаться много и их нельзя получить обычными ( формальными) методами. Все это требует применения специальных и более сложных в математическом отношении ( по сравнению с рассмотренными выше) методов расчета, обязательно учитывающих специфические особенности и физическую сущность потокораспределе-ния в цепях с переменными параметрами. [24]
Системы магистрального транспорта газа представляют собой сложные технические объекты, требующие комплексного системного подхода к их изучению и моделированию. На различных уровнях рассмотрения системы применяются разные методы и модели, даже само понятие капитального ремонта может менять свое содержание при переходе от уровня к уровню. Любой ремонт является выборочным, поскольку система никогда не восстанавливает своего состояния полностью. На этом макроуровне задача планирования ремонта сводится в основном к вопросам потокораспределе-ния в газотранспортной системе при изменении ее конфигурации в случае вывода некоторых составляющих в ремонт. [25]
Затем корректировка проводится для напряжения второго и следующих узлов. При этом используется уточненное значение напряжений первого и других узлов. Процесс автоматически продолжается до тех пор, пока изменения комплексных величин напряжений не станут меньше заданной величины неточности. Затем полученные значения напряжений используются для вычислений токов и потерь в отдельных ветвях. Для ускорения процесса сходимости приближений разработаны специальные приемы, позволяющие резко ускорить решение задач по расчету потокораспределе-ния. Для более совершенных машин это время значительно сокращается. [26]