Cтраница 1
Расчет режима для переменных составляющих напряжений и токов Во многих цепях с трехполюсниками кроме источников постоянных ЭДС определяющих режим покоя, действует источник переменной ЭДС как показано на рис. 6.12, где е - переменная ЭДС с малой амплитудой При этом на входе и выходе трехполюсника токи и напряжения будут иметь и постоянные /, Ua и переменные /, и составляющие. [1]
Расчет режима требует операций лишь с этими подматрицами, но не с полной матрицей. Разделение на подсистемы осуществляется так, что большинство подматриц состоит из нулей. Например, разделение на подсистемы целесообразно осуществить так, чтобы подматрица Yin - Ynr в выражении (10.13) состояла только из нулей. [2]
Расчет режима при фиксированных степенях свободы представляет собой задачу расчета установившегося режима электроэнергетической системы, рассмотренную в гл. [3]
Расчеты режима для таких процессов трудоемки, но вполне выполнимы обычными средствами. Некоторые трудности возникают в тех случаях, когда активность катализатора по длине колонны неодинакова в результате различных условий формирования разных слоев катализатора, поскольку состав газовой смеси по длине колонны неодинаков. [4]
Эквивалентные схемы усилителей рис, 9 - 9. [5] |
Расчет режимов и постоянных составляющих токов и напряжений подобных схем был рассмотрен ранее. [6]
Расчеты режимов выполняются в мощностях с помощью коэффициентов распределения, как было показано в гл. [7]
Расчет режима YV-предполагается провести с помощью ЦВМ. [8]
Расчет режима проводится на крайних и средней частотах диапазона. [9]
Расчет режима при отключении фазы А в схеме по рис. 2 - 1, а с помощью комплексной схемы замещения может быть также произведен при применении наложения на полнофазный нагрузочный режим дополнительного режима. [10]
Расчет режима при отключении фазы А в схеме по рис. 2 - 1 а с помощью комплексной схемы замещения может быть также произведен при применении наложения на полнофазный нагрузочный режим дополнительного режима. [11]
Расчет режима производится для схемы каждой последовательности раздельно. Напряжение у нейтрали во всех схемах равно нулю. Напряжение прямой последовательности U в каком-либо пункте сети определяют по напряжению в базисном узле. При этом учитывают падения напряжения на соответствующих участках схемы. Напряжение обратной последовательности U % для какого-либо узла равно падению напряжения на участке сети, соединяющем этот узел с нейтралью схемы. Аналогично определяется напряжение нулевой последовательности UQ для данного узла. [12]
Расчет режима рабаты транзистора, возбуждаемого генератором тока, отличается от расчета режима работы транзистора, возбуждаемого генератором напряжения. [13]
Расчеты режимов связаны с задачей идентификации - проверки соответствия результатов расчетов на модели фактическим значениям соответствующих параметров на технологических объектах. При этом в задачах идентификации магистральных газопроводов большое значение имеет точность замера коэффициентов гидравлического сопротивления, определяющая соответствие падений давления на линейной части Б фактическом и расчетном режимах. В табл. 25 представлены результаты решения такой задачи для газопровода Средняя Азии - Центр на участке Хива - - Петровск. В I варианте приведены диспетчерские данные фактического режима на 4 июня 1972 года при поступлении газа с месторождений Газли в объеме 53 28 млн м3 / сутки и притоке с месторождения Шахпахты в объеме 5 56 млн м3 / сутки. При этом эксплуатационные затраты составляли 3 38 млн. руб. Во II варианте представлены результаты моделирования режима работы газопровода при той же производительности и степенях сжатия на компрессорных станциях. Соответствие расчетного гидравлического режима линейной части фактическому обеспечено выбором соответствующих значений гидравлических сопротивлений участков. Основная трудность при решении задач идентификации КС состоит в получении достоверных оценок области изменения таких управляющих параметров, как обороты центробежных нагнетателей. Приведенные в табл. 25 относительные обороты каждого типа нагнетателей по КС получены расчетным путем, исходя из практически имеющегося условия равномерной загрузки агрегатов в ступенях по оборотам и обеспечения заданной степени сжатия газа. Полученные результаты свидетельствуют о пригодности разработанной универсальной программы для расчета диспетчерских режимов сложных газопроводов. [14]
Расчет режима для переменных составляющих напряжений и токов. Во многих цепях С трехполюсниками Кроме источников постоянных ЭДС, определяющих режим покоя, действует источник переменной ЭДС, как показано на рис. 6.12, где е - переменная ЭДС с малой амплитудой. При этом на входе и выходе трехполюсника токи и напряжения будут иметь и постоянные / п, 1 / п и переменные /, и составляющие. [15]