Cтраница 2
Электрическая несимметрия приводит к тому, что электромагнитный момент вращения при работе в установившемся асинхронном режиме не остается постоянным в. [16]
Из уравнения (9.28) следует, что ток в фазах статора при работе в установившемся асинхронном режиме машин с несимметричным ротором в общем случае несинусоидален. [17]
Гидрогенераторы с демпферными обмотками имеют больший асинхронный момент, в результате чего может наступить установившийся асинхронный режим. Но это равновесие происходит при значительном скольжении ( 3 - 5 %), что по условиям нагрева демпферных обмоток недопустимо. [18]
Самосинхронизация машины, работающей при скорости, большей синхронной. [19] |
Очевидно, что несоблюдение требования (13.3) в случае А приведет к проскакиванию ротора через возможный установившийся асинхронный режим ( при SyCT) и через синхронный режим. [20]
Очевидно, что несоблюдение требования (17.3) в случае А приведет к проскакиванию ротора через возможный установившийся асинхронный режим ( при sycT) и через синхронный режим. [21]
Электромагнитный момент гидрогенератора при отсутствии внешнего сопротивления. [22] |
Основное влияние на вхождение машины в синхронизм оказывает вращающий момент, который имеет место в установившемся асинхронном режиме при постоянном скольжении. [23]
Поэтому в практических расчетах оценку возможности втягивания электродвигателя в синхронизм производят приближенно, исходя из скольжения установившегося асинхронного режима без возбуждения sy, определяемого точкой пересечения кривых среднего асинхронного момента и момента сопротивления. [24]
При расчетах уставок делительной защиты могут быть взяты меньшие запасы, так как если ресинхронизация не произошла, то установившийся асинхронный режим будет происходить со скольжением, большим szp доп. [25]
Если при увеличении асинхронного тормозящего момента скольжение изменяется мало ( жесткая кривая асинхронного момента), а максимальный асинхронный момент, развиваемый генератором, достаточно велик, то установившийся асинхронный режим наступает при небольшом скольжении и уменьшение активной мощности невелико. [26]
Ток статора турбогенератора в асинхронном режиме.| К определению тока статора турбогенератора в асинхронном режиме. [27] |
Правила технической эксплуатации разрешают работу в асинхронном режиме также и машинам с непосредственным охлаждением, однако при определении критериев допустимости такой работы требуется учесть ряд особенностей этих машин: 1) большие x d и х а, которые обусловливают меньшее значение Масх и большие скольжения в установившемся асинхронном режиме по сравнению с машинами косвенного охлаждения; 2) большие номинальные плотности тока в обмотке статора и, следовательно, меньшую допускаемую длительность асинхронного режима; 3) иное распределение потоков теплоты в массиве ротора как в нормальном, так и в асинхронном режиме; 4) большую линейную нагрузку статора машин с непосредственным охлаждением. [28]
Мощности и напряжения в системе при асинхронном ходе одной из генераторных станций определяются скольжением, с которым работают генераторы этой станции. Среднее скольжение; установившегося асинхронного режима зависит от соотношения характеристик средней асинхронной мощности генератора и статической характеристики мощности регулируемой турбины. [29]
Поскольку частота вращения ротора в установившемся асинхронном режиме принимается постоянной, уравнения (9.79) линейные. Пусковые характеристики СД с постоянно включенным возбуждением получим путем суммирования характеристик двух режимов: асинхронного невозбужденной машины, питающейся от сети с постоянным по амплитуде напряжением; генераторного возбужденной машины, работающей в режиме установившегося КЗ. [30]