Cтраница 2
На электродвигателях с реакторным пуском в зону дифференциальной защиты обычно включается пусковой реактор. [16]
Включение синхронных двигателей под напряжение. [17] |
Пуск мощных синхронных двигателей и компенсаторов, как правило, происходит через пусковые реакторы, ограничивающие пусковой ток. По мере увеличения скорости вращения двигателя величина тока уменьшается. [18]
На электродвигателе с реакторным пуском в зону защиты, как правило, включается и пусковой реактор. [19]
Схемы пуска двигателей. а - автотрансформаторного. б - реакторного. в - пряного. [20] |
При подсинхронной скорости двигатель получает возбуждение и входит в синхронизм, после чего включается шунтирующий выключатель 2, выключая пусковой реактор. При этом двигатель оказывается подключенным непосредственно к сети. [21]
У электродвигателей, обмотка статора которых при нормальной работе соединена в треугольник, необходимое ограничение пусковые токов иногда получают не с помощью пусковых реакторов или автотрансформаторов, а путем переключения этой обмотки на время пуска с треугольника на звезду; по окончании пуска обмотку снова соединяют в треугольник. [22]
В схемах с реакторным пуском увеличение ординат пускового момента синхронного двигателя в областях, приближающихся к подсинхронной скорости, достигается путем исключения из цепи, питающей статор, пускового реактора. Такая операция осуществляется устройствами пусковой автоматики. [23]
Влияние напряжения на время разбега агрегата, имеющего момент вентиляторного типа при различных кратностях максимального момента. [24] |
Нагрев обмоток ротора и статора за время пуска двигателя под нагрузкой зависит также от напряжения, при котором производится пуск, причем пуск при пониженном напряжении через автотрансформаторы или пусковые реакторы приводит к большему перегреву обмоток по сравнению с прямым пуском. [25]
Расчетные режимы и точки КЗ для выбора и проверки аппаратов и проводников. [26] |
В практических расчетах условно принимается, что небольшую электрическую удаленность имеют генераторы, синхронные компенсаторы, синхронные и асинхронные электродвигатели напряжением выше 1 кВ, связанные с точкой КЗ не более чем одной трансформацией или непосредственно, через токоограничивающие или пусковые реакторы, линии электропередачи и токопроводы. [27]
ОД - отделитель; Т ВТ - трансформаторы РЛВ - разъединитель; МГГ - масляный секционный выключатель; РВФ - разъединитель; РВММ-е - вилитовый разрядник; НТМИ - измерительный ВМГ-133 - масляный выключатель; 1 2, 3 - электродвигатели СТМ-4000-2; пусковые реакторы. [28]
Схемы пуска асинхронных двигателей большой мощности. [29] |
Реакторный пуск осуществляется по схеме рис. 3.64, а. Пусковые реакторы имеют ферромагнитный магни-топровод. Их рассчитывают на кратковременный режим работы. Для двигателей большой мощности применяются бетонные реакторы. [30]