Cтраница 1
Система относительных единиц широко используется в теории электрических машин. В этой системе напряжения, токи, мощности и параметры выражаются в долях базисных значений этих величин. В качестве базисных значений принимаются номинальные значения тока, напряжения, мощности, частоты вращения, сопротивлений, а также момента инерции параметров и других показателей. Относительные величины обозначаются звездочкой. [1]
Система относительных единиц в ее простейшем виде применяется при изучении токов коротких замыканий. В качестве базисных величин выбираются ток, напряжение, мощность или сопротивление. [2]
![]() |
Обобщенные динамические характеристики индуктивных ШД. [3] |
Система относительных единиц позволяет представить результаты решения системы (3.20) в виде обобщенных предельных механических ( рис. 3.46) и динамических ( рис. 3.47 и 3.48) характеристик, пригодных для целого класса ШД независимо от конкретных значений параметров двигателя и нагрузки. [4]
Система относительных единиц в ее простейшем виде применяется при изучении токов коротких замыканий. В качестве базисных величин выбираются ток, напряжение, мощность или сопротивление. [5]
Система относительных единиц обладает целым рядом положительных свойств. Переход к системе относительных единиц упрощает запись уравнений, освобождая их от некоторых постоянных коэффициентов, облегчает вычисления, поскольку переменные выражаются удобными числами ( долями единицы), а также делает возможным сравнение результатов, получаемых для машин различной мощности. [6]
Система относительных единиц обычно используется при анализе сложных процессов в электрических машинах. [7]
Системам относительных единиц посвящен ряд работ [1, 54], а также [ 19, 23 и др. ], где даны подробные обоснования базисных единиц и приведены уравнения в разных системах. [8]
Применение системы относительных единиц упрощает запись уравнений, описывающих процессы в трансформаторе. Существенно облегчается также контроль расчетных данных и результатов расчета, поскольку параметры различных трансформаторов в относительных единицах отличаются друг от друга в значительно меньшей мере, чем параметры, выраженные в абсолютных единицах. [9]
Применение системы относительных единиц к цепям с магнитными связями, а также для роторных цепей электрических машин, где имеют место некоторые особенности, рассмотрено далее. [10]
Применение системы относительных единиц упрощает запись уравнений, описывающих процессы в трансформаторе. Существенно облегчается также контроль расчетных данных и результатов расчета, поскольку параметры различных трансформаторов в относительных единицах отличаются друг от друга в значительно меньшей мере, чем параметры, выраженные в абсолютных единицах. [11]
Эту систему относительных единиц АД назовем основной. [12]
В системе относительных единиц потокосцепления и магнитные поля определяются одними и теми же векторами. Поэтому уравнение (9.17) представляет также закон изменения магнитного поля статора. [13]
При использовании системы относительных единиц физический смысл уравнений электрических машин сохраняется, но время протекания электромеханических переходных процессов при моделировании возрастает в об раз. Это замедление необходимо учитывать при выборе масштаба машинного времени. [14]
При применении системы относительных единиц для трансформаторов и электрических машин в качестве базисных величин для первичной обмотки и обмотки статора выбираются, как правило, номинальные значения величин. [15]