Cтраница 3
Расчетную нагрузку для подстанции Ь находим с учетом потерь мощности в активном сопротивлении трансформатора. [31]
Это справедливо только в выпрямителях малой мощности, где преобладающую роль играет активное сопротивление трансформатора. [32]
Практическое значение этого примера становится очевидным, главным образом, при измерении активного сопротивления трансформаторов больших мощностей. [33]
Полное активное сопротивление короткой сети печной установки, помимо рассмотренных элементов, включает активное сопротивление трансформатора и его ошиновки низкого напряжения от крышки трансформатора до гирлянды гибких кабелей. При разработке конструкции печи эти два сопротивления часто оказываются неизвестными, поэтому для предварительного определения электрических потерь печи рекомендуется принимать потери трансформатора в виде некоторой доли его мощности по аналогии с печными трансформаторами близкой мощности или по сведениям, получаемым от трансформаторного завода, а потерями в ошиновке трансформатора пренебречь. [34]
Подобное предположение справедливо только в выпрямителях малой мощности, в которых преобладающую роль играет активное сопротивление трансформатора. [35]
Между тем значение активного сопротивления питательных сетей до 1 000 в находится в некоторой зависимости от активного сопротивления трансформатора, месторасположения цеховых трансформаторов по отношению к цеху и способа выполнения питательных сетей. [36]
Гггкл / тр - активное сопротивление радиальных участков; гкл г / - активное сопротивление кабеля; гтр - активное сопротивление трансформатора. [37]
В приведенной выше методике расчета приняты некоторые упрощения, позволяющие, однако, сохранить приемлемую точность: в расчете не учитываются активные сопротивления трансформаторов и реакторов, допускается алгебраическое сложение сопротивлений с различными углами. [38]
Из расчетов видно, что влияние поперечной составляющей падения напряжения в электропередаче на абсолютную величину напряжения ничтожно. Так же незначительно и влияние активного сопротивления трансформаторов ( большой мощности) на величину потери напряжения в них. [39]
Из расчетов видно, что влияние поперечной составляющей падения напряжения в электропередаче на абсолютную величину напряжения ничтожно. Так же незначительно и влияние активного сопротивления трансформаторов большой мощности на величину потери напряжения в них. [40]
Расчет токов короткого замыкания при выборе токоведущих частей и аппаратов крупных электротехнических установок приходится производить и на стороне низшего напряжения трансформатора. В этом случае пользуются изложенной ранее методикой, но обязательно учитывают активное сопротивление трансформатора, шин, кабелей, катушек автоматов и других элементов схемы. [41]
![]() |
Графо-аналитический способ расчета 11сжима П - обрвзной схемы замещения.| Схема заме-щення двухобмоточноги трансформатора. [42] |
Эти потери, отнесенные к номинальной мощности трансформатора, численно равны активному сопротивлению трансформатора в относительных единицах. [43]
![]() |
К определению усредненного входного сопротивления транзистора. [44] |
Мощность, расходуемая во входной цепи, обычно незначительна и в большинстве случаев ею можно пренебречь. Тогда можно считать, что мощность, потребляемая от источника питания, рассеивается в коллекторной цепи транзистора и нагрузке. Поскольку активное сопротивление трансформатора невелико, им можно пренебречь и в нагрузке транзистора будет выделяться только мощность сигнала. [45]