Cтраница 3
![]() |
График изменения тока в ебмот-ке якоря при коротком замыкании. [31] |
Однако более подробный анализ показывает, что процесс короткого замыкания в синхронном генераторе значительно сложнее, чем в трансформаторе. [32]
![]() |
Разрушение обмоток трансформатора в результате короткого замыкания.| Различные случаи короткого замыкания трехфазного трансформатора. [33] |
В условиях эксплуатации напряжение первичной обмотки в процессе короткого замыкания меняется, а место короткого замыкания часто бывает удалено от вторичных зажимов. Однако это существенно не изменяет характера переходного процесса. Поэтому в дальнейшем мы ограничим рассмотрение короткого замыкания условием, что Ul const и сопротивление цепи между вторичными зажимами равно нулю. [34]
Считается, что возбуждение синхронного генератора в процессе короткого замыкания не регулируется. [35]
Величина этого тока остается неизменной в течение всего процесса короткого замыкания. [36]
Приведенное определение установившегося режима соответствует упрощенному представлению о протекании процесса короткого замыкания, которое в достаточной мере соблюдается лишь для отдельно работающего генератора. В условиях же мало-мальски сложной электрической системы протекание процесса короткого замыкания, как отмечалось выше, имеет значительно более сложный характер. Это обусловливается рядом факторов, из которых в первую очередь необходимо отметить возникновение качаний генераторов, что может иногда привести к выпадению генераторов из синхронизма и переходу их в асинхронный режим. [37]
Реактивное сопротивление обратной последовательности принимается неизменным в течение всего процесса короткого замыкания. [38]
Предварительно определяется сила прессовки РО, при которой в процессе короткого замыкания не возникает зазоров между катушками или прокладками концевой изоляции. Необходимая сила прессовки определяется путем умножения на коэффициент прессовки Кп, принимаемый по существующим нормам. В процессе расчета учитывается нелинейная упругость изоляционных материалов, а также податливость опорных конструкций. Учет новых факторов для сжимаемых обмоток приводит к уменьшению расчетных значений силы прессовки Р0 на 10 - 15 %, что в большинстве случаев намного больше соответствует опытным данным по сравнению с результатами упрощенного расчета с постоянной упругостью изоляции и бесконечно большой жесткостью опорных конструкций. [39]
В первую очередь, вследствие их особой значимости, были рассмотрены процессы короткого замыкания и другие переходные состояния синхронных машин. Этим вопросам, начиная с двадцатых годов и до последнего времени, посвящаются, главным образом на английском и русском языках, многочисленные книги и статьи, описывающие переходные процессы в синхронных машинах и дающие точное теоретическое и практическое определение параметров, характеризующих эти процессы. Однако эти труды по своей методике значительно отличаются от работ русских и англосаксонских авторов. [40]
Однако ввиду вращения ротора и наличия переходных процессов в обмотках индуктора процесс короткого замыкания синхронного генератора значительно более сложен. Точное аналитическое рассмотрение этого процесса поэтому также сложно, и в связи с этим мы изучим его в два этапа: сначала, исходя из физических представлений, определим начальные значения токов короткого замыкания и затем рассмотрим закономерности изменения токов в процессе короткого замыкания. [41]
![]() |
Кривая изменения тока короткого замыкания в цепи, питающейся от генератора без автоматического регулятора возбуждения. [42] |
Вследствие отсутствия автоматического регулятора возбуждения ток и магнитный поток возбуждения в процессе короткого замыкания остаются неизменными. [43]
Метод проиллюстрируем на примере той же конкретной катушки, для которой рассмотрен процесс короткого замыкания. Предположим, что перед включением сердечник был размагничен. [44]
Метод проиллюстрируем на примере той же конкретной катушки, для которой рассмотрен процесс короткого замыкания. [45]