Cтраница 3
Мощность приемника энергии Ян 120 кВт, нагрузка каждой фазы примерно одинаковая, номинальное напряжение осветительных приборов [ / н220 В. Допустить, что сечение проводов выбирается по допустимой плотности тока, сечение нейтрального провода четырехпроводной сети в 2 раза меньше, чем линейного. [31]
Для остальных приемников энергии колебания не нормируются. [32]
![]() |
Несвязанная трехфазная система.| Схема соединения обмоток генератора звездой. [33] |
С приемником энергии генератор соединяется тремя или четырьмя проводами. Три из них, называемые линейными, присоединяют к началам обмоток ( зажимы А, В и С), а четвертый - нулевой или нейтральный - присоединяют к нулевой точке. Применяются системы и без нейтрального провода. [34]
В приемниках энергии несинусоидальность тока или напряжения может быть вызвана нелинейной зависимостью между магнитным потоком и намагничивающим током. Несинусоидаяьные токи появляются в цепи во всех случаях работы приемников энергии с нелинейными вольт-амперными характеристиками. [35]
В приемниках энергии со стальными сердечниками не-синусоидалыюсть тока или напряжения обусловливается нелинейной зависимостью между магнитным потоком и намагничивающим током. [36]
Рассмотлим сначала приемники энергии, схемы замещения которых содержат резистивные, индуктивные и емкостные элементы. Энергетические процессы в резистивных, индуктивных и емкостных элементах различны по физической природе. В резистивных элементах происходит необратимое преобразование электрической энергии в другие виды энергии. В индуктивных и емкостных элементах происходит периодическое аккумулирование энергии в магнитных и электрических полях, а затем энергия возвращается во внешнюю относительно этих элементов часть цепи. Электрические процессы в индуктивном и емкостном элементах определяются реактивной индуктивной мощностью Q. [37]
Рассмотпим сначала приемники энергии, схемы замещения которых содержат резистивные, индуктивные и емкостные элементы. Энергетические процессы в резистивных, индуктивных и емкостных элементах различны по физической природе. В резистивных элементах происходит необратимое преобразование электрической энергии в другие виды энергии. В индуктивных и емкостных элементах происходит периодическое аккумулирование энергии в магнитных и электрических полях, а затем энергия возвращается во внешнюю относительно этих элементов часть цепи. [38]
Рассмотрим сначала приемники энергии, схемы замещения которых содержат только резистивные, индуктивные и емкостные элементы. Энергетические процессы в резистивных, индуктивных и емкостных элементах различны по физической природе. В резистивных элементах происходит необратимое преобразование электрической энергии в дру-гиевиды энергии. В индуктивных и емкостных элементах происходит периодическое аккумулирование энергии в магнитных и электрических полях, а затем энергия возвращается во внешнюю относительно этих элементов цепь. [39]
![]() |
Схема сопротивлений изоляции двухпроводной сети и сопротивления нагрузки га. [40] |
Так как приемники энергии обладают сопротивлением несоизмеримо малым по сравнению с сопротивлением изоляции, то в этом случае они шунтируют сопротивления изоляции между проводами, и их определение практически невозможно. [41]
![]() |
Схемы сопротивлений изоляции двухпроводной сети и сопротивления нагрузки гн. [42] |
Так как приемники энергии обладают сопротивлением несоизмеримо малым по сравнению с сопротивлением изоляции то в этом случае они шунтируют сопротивления изоляции между проводами и их определение практически невозможно. [43]
В включен приемник энергии, соединенный по схеме треугольник. Ом и индуктивными Xf140 Ом, в фазу С А включен конденсатор последовательно с резистором сопротивлением R-25 Ом. [44]
![]() |
Осветительный групповой щиток. [45] |