Cтраница 2
Для регулирования реактивной мощности генератора изменяют его возбуждение. [16]
Векторные диаграммы при регулировании реактивной мощности.| U образные характеристики. [17] |
Возможность регулирования реактивной мощности путем изменения тока обмотки возбуждения является одним из основных достоинств синхронной машины. [18]
Схема ИРМ с параллельным соединением управляемого. [19] |
Плавность регулирования реактивной мощности ИРМ достигается с помощью тиристорного блока путем изменения угла коммутации тиристоров. [20]
При регулировании реактивной мощности в условиях U-образных характеристик активная составляющая тока Ia const и ток якоря / 1а 1Г изменяются за счет изменения реактивной составляющей. [21]
Проверяются пределы регулирования реактивной мощности. [22]
При решении вопросов регулирования реактивной мощности необходимо учитывать как потребность промышленного предприятия, так и нужды энергосистемы. Энергосистема устанавливает наиболее рациональное распределение реактивной нагрузки между синхронными компенсаторами района и конденсаторными установками предприятия с учетом экономических факторов и уровня напряжения в сети. [23]
В системных установках для регулирования реактивной мощности используются следующие устройства: а) синхронные генераторы электростанций; б) синхронные компенсаторы; в) мощные батареи статических конденсаторов поперечного включения; г) шунтирующие реакторы, включаемые в системах с избытком реактивной мощности, обусловленным наличием протяженных электропередач самых высоких напряжений. [24]
Одним из комбинированных устройств регулирования реактивной мощности является устройство типа АРКОН-1. Устройство АРКОН-1 состоит из командного блока, программной приставки и кнопки управления. [25]
С увеличением числа ступеней БК регулирование реактивной мощности становится более плавным. [26]
Нормы для основных материалов для линий передач. [27] |
Оба вышеуказанные случая, основанные на регулировании реактивной мощности цепи: 1) выравнивание напряжения в начале и в конце линии и 2) приведение коэфнциента мощности в начале линии передачи k - 1, с успехом применя-ютса при эксплоатации длинных линий передачи, по причине их благоприятного влияния на коэфициент устойчивости передачи. [28]
Осуществить централизованное регулирование напряжения в сетях энергосистемы путем регулирования реактивной мощности электростанций практически невозможно. Поэтому в энергосистемах используют системы и устройства как централизованного, так и децентрализованного регулирования напряжения. [29]
К преимуществам ЭМПЧ следует отнести простое решение проблемы регулирования реактивной мощности и отсутствие искажений форм кривых напряжений, к недостаткам - необходимость во вращающемся преобразователе вместо статического. [30]