Cтраница 2
Все элементы сопротивления ступени включаются, как правило, последовательно; в отдельных случаях, когда не имеется в наличии соответствующих по длительно допустимому току или омическому сопротивлению элементов, последние включаются параллельно или параллельно-последовательно. [16]
Время нахождения сопротивления ступени под током ( точнее его % ПВ) характеризует тепловой режим работы ступени и, следовательно, его нагрев. [17]
Действительные значения сопротивлений ступеней ПР ДЛП р определяются по полученным при построении пусковой диаграммы удельным значениям ДЯ р для СГ и при включении в каждую параллельную цепь ТМ на ПГ индивидуальных ПР ( как это сделано на вагонах метрополитена) умножением ДЛ р на соответствующее число я последовательно включенных ТМ. [18]
Направленные органы сопротивления I ступени защиты при тех же условиях также имеют мертвые зоны. Однако некоторые исполнения направленных органов сопротивления могут иметь мертвые зоны и при несимметричных КЗ, например при использовании одного Up и одного / р, соответствующих петле КЗ. Для устранения мертвых зон может быть использован ряд мероприятий ( частично указанных выше) - охват областью срабатывания зоны около места включения защиты ( для II и III ступеней), подпитка от напряжений неповрежденных фаз ( при несимметричных КЗ) [52], применение ненаправленных токовых отсечек. Многие известные разновидности многофазных органов сопротивления, предназначенных для работы при несимметричных КЗ, мертвых зон вообще не имеют. Устранение мертвых зон I ступеней при / С ( 3) обычно осуществляется специальными устройствами памяти в сочетании с токовыми отсечками. Известно несколько способов выполнения этих устройств. Два лучшие из них рассмотрены ниже. [19]
![]() |
Схема реверсивного управления с противоеключением двигателем смешанного возбуждения. [20] |
Очевидно, что сопротивление ступени противовклю-чения пускового резистора должно быть примерно равно полному пусковому сопротивлению. Поэтому эта ступень закорачивается при пуске, чтобы не снижать пускового тока и момента. [21]
Следовательно, определение сопротивлений ступеней реостата графическим и аналитическим методами дает почти одинаковые результаты. [22]
Самое определение числа и сопротивления ступеней производится ел. [23]
![]() |
Изменение гидравлического сопротивления ступени струйной вакуумной деаэраторной колонки в зависимости от различных значений d и wn у. Давление в колонке Раб с 0 05 - 0 3 бар. [24] |
Из графика видно, что сопротивление ступени растет с увеличением гидравлической нагрузки и динамического напора пара. [25]
Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей несимметричными сопротивлениями ступеней резистора в роторе является как описано в § 3 - 5, неудовлетворительным. [26]
![]() |
Механические характеристики асинхронного двигателя с неравными. сопротивлениями Ra, R /, Rc цепей ротора ( приведены относительные сопротивления. [27] |
Вследствие указанного выше недостатка несимметричное включение сопротивлений ступеней пускового резистора не находит применения для получения устойчивого регулирования частоты вращения. Но оно является ценным в схемах ручного управления двигателями от силовых барабанных контроллеров, потому что позволяет, как будет показано ниже, получить большое число ступеней ускорения при малом количестве коммутирующих элементов. [28]
Эти же равенства справедливы и для сопротивлений ступеней пусковых резисторов, выраженных в относительных единицах. [29]
На рис. 2 - 59 даны рекомендуемые сопротивления ступеней резистора для получения приведенных механических характеристик. Следует обратить внимание, что ступень резистора Р5 - Р6 полезна не только как добавочная ступень ускорения, но она необходима для предупреждения короткого замыкания в том случае, если при переходе с последовательного на параллельное соединение двигателей дуга на контактах контактора ЗУ задержится еще к тому моменту, когда включатся линейные контакторы ЛА и ЛБ. [30]