Cтраница 2
![]() |
К примеру 2 - 4. [16] |
Расчетная модель позволяет значительно скорее и проще найти собственные и взаимные сопротивления и коэффициенты распределения. [17]
Успех аналитического расчета заземлителей зависит от возможности определения собственных и взаимных сопротивлений. Как указывалось выше, для этого применяется метод средних потенциалов, требующий вычисления двойных интегралов. В некоторых случаях математические трудности заставляют ограничиваться вычислением одного интеграла, что дает возможность определить потенциал какой-либо точки одного проводника в поле другого проводника. При этом удачный выбор этой точки часто позволяет получить достаточно точные результаты. [18]
Аналитический расчет сопротивления сложного заземлителя производится путем определения собственных и взаимных сопротивлений элементов заземлителя и требует большого количества вычислений. Другим методом, используемым для расчета как сопротивления заземления, так и напряжения прикосновения, является метод физического моделирования сложных заземлителей с исследованием их геометрически подобных моделей в электролитической ванне. [19]
Для решения многих электротехнических задач часто оказывается удобным пользоваться не собственными и взаимными сопротивлениями и проводимостями многопроводных линий, а некоторыми комбинациями этих величин, получаемыми путем эквивалентных линейных преобразований. [20]
Перейти от одного режима электрической системы к другому можно, изменив собственные и взаимные сопротивления схемы, а также ЭДС генераторов и двигателей. [21]
Таким образо м, задача расчета сложного заземлителя сводится к определению собственных и взаимных сопротивлений всех входящих в него простых элементов и решению системы уравнений Максвелла. [22]
![]() |
Численные значения параметров в П - образной схеме замещения. [23] |
Требуется определить обобщенные постоянные электропередачи, вторичные волновые параметры ( ZB, g b - - ja), собственные и взаимные сопротивления и проводимости Я-образной схемы замещения для различных степеней продольной компенсации. [24]
При этих допущениях идеализация системы является консервативной, а ее математическая модель может быть представлена в виде полного многоугольника чисто реактивных собственных и взаимных сопротивлений ( СВС), в вершинах которого приложены заданные и постоянные ЭДС ( или напряжения) генераторов. [25]
Следует отметить, что рассматриваемые расчеты с помощью комплексных схем последовательностей значительно облегчаются при использовании расчетной модели, с помощью которой можно найти собственные и взаимные сопротивления выражений ( 5 - 9) и ( 5 - 14) и относительное распределение токов в схеме. [26]
![]() |
Схемы, поясняющие метод средних потенциалов. [27] |
Расчет заземлителя с разделением его на участки и нахождением распределения тока ( этот метод условно называют точным методом) связан с вычислением большого числа собственных и взаимных сопротивлений и решением системы из п уравнений. Объем вычислительной работы получается очень большим. Практически расчет сложного заземлителя может быть выполнен только с помощью ЭВМ. [28]
Формальное введение операторных сопротивлений и проводи-мостей элементов облегчает также составление уравнений, позволяя непосредственно по схеме записать матрицы параметров контурных токов и узловых напряжений по смыслу собственных и взаимных сопротивлений контуров и проводимостей узлов, которые были рассмотрены в гл. Легко убедиться, что диагональные коэффициенты системы (5.59) являются собственными операторными сопротивлениями контуров / и 2, а операторное сопротивление емкости с отрицательным знаком - взаимным сопротивлением. [29]
![]() |
Схемы замещения.| Эпюры распределения напряжения, тока и реактивной мощности вдоль линии при различных ее нагрузках. [30] |