Cтраница 3
Шины подстанции А ( см. рис. 8.40), на отходящей от которой линии Л установлено устройство АЛАР, совмещаются с началом системы координат, откладываются сопротивления схемы замещения Хг по оси - jX, 2л и Хс в первом квадранте и проводится замыкающая прямая линия МН, которая является вектором результирующего сопротивления Zpe3 всего рассматриваемого участка сети. [31]
![]() |
Частотные характеристики мостовых тахометрических схем. [32] |
При соответствующем выборе параметров трансформатора, нагруженного на сопротивление, нули и полюса операторного изображения сопротивления обмотки управления двигателя могут быть скомпенсированы нулями и полюсами операторного изображения сопротивления схемы замещения первичной обмотки нагруженного трансформатора. [33]
При несовместимости параметров в качестве исходных данных при расчете принимают три каких-либо ft - парамет-ра из четырех, имеющихся в справочнике, а четвертый определяют с учетом выбранных значений трех остальных, задавшись дополнительно значением одного из сопротивлений схемы замещения транзистора. [34]
Если в каталоге или в ГОСТ приводится только значение явн-нн, то зная & расщ по ( 1 - 58), определяют Ярасщ, а по ( 1 - 56) и ( 1 - 57) определяют сопротивления схемы замещения. [35]
![]() |
Векторные диаграммы напряжений и токов к примеру 6 - 13. [36] |
Все сопротивления схем замещения приведены к базисной мощности. [37]
Рассчитываем в именованных единицах, пользуясь коэффициентами распределения. Обозначения сопротивлений схемы замещения указаны порядковыми номерами. [38]
Расчет выполняем в именованных единицах, пользуясь коэффициентами распределения. Обозначения сопротивлений схемы замещения указаны порядковыми номерами. [39]
Рассчитываем в именованных единицах, пользуясь коэффициентами распределения. Обозначения сопротивлений схемы замещения указаны порядковыми номерами. [40]
Последними могут служить семейства ортогональных линий, аналития. Расчет сопротивлений схем замещения элементов ведется из тех же геометрич. Граничные условия 1-го рода задаются в виде распределения напряжений, для чего граничные узлы соединяются с выводами низкоомного реостатного или автотрансформаторного делителя. Граничные условия 2-го рода задаются с помощью источников тока, имеющих очень большое внутр. Подобным же образом задаются токи в узлы сетки при решении уравнений Пуассона. Практически токи задаются от делителей напряжения через значительные сопротивления, которые целесообразно выполнять реактивными в виде конденсаторов, вследствие их стабильности, дешевизны, а главное - выигрыша в напряжении модели. Граничные условия 3-го рода задаются с помощью омич. Измерение напряжений в узлах сетки, представляющих решение краевой задачи, производится комиенсац. [41]
![]() |
Схемы замещения для расчета токов КЗ. [42] |
По расчетной схеме электроустановки составляется схема замещения. Элементы схемы учитываются индуктивными сопротивлениями. ЭДС и сопротивления схемы замещения приводятся к предварительно выбранному базисному напряжению U & или базисной мощности S5 и представляются соответственно в именованных или относительных единицах. В табл. 4.1 приведены выражения для определения ЭДС и сопротивлений прямой последовательности элементов схемы замещения электроустановки. [43]
Для этого контур набирается по внешним узлам по отношению к границе, чем несколько нарушается гсометрич. Зато сопротивления между узлами на участках, пересекаемых контуром границы, соответственно уменьшаются. Последними могут служить семейства ортогональных линий, аналитич. Расчет сопротивлений схем замещения элементов ведется из тех - же геометрия, соображений, что и в декартовой системе координат. Граничные условия 1-го рода задаются в виде распределения напряжений, для чего граничные узлы соединяются с выводами низкоомного реостатного или автотрансформаторного делителя. Граничные условия 2-го рода задаются с помощью источников тока, имеющих очень большое внутр. Подобным же образом задаются токи в узлы сотки при решении уравнений Пуассона. Практически токи задаются от делителей напряжения через значительные сопротивления, которые целесообразно выполнять реактивными в виде конденсаторов, вследствие их стабильности, дешевизны, а главное - выигрыша в напряжении модели. Граничные усло-ния 3-го рода задаются с помощью омич. Измерение напряжений в узлах сетки, представляющих решение краевой задачи, производится компенсац. [44]