Cтраница 4
![]() |
Осциллограммы обратных напряжения ( а п тока ( б тиристора. [46] |
Из перечисленных выше режимов с указанной причиной не связаны только два: гашение поля в режимах симметричного КЗ, когда не затухла апериодическая составляющая тока, и несимметричных КЗ; обрыв тока ротора при снижении его ниже тока удержания тиристоров. [47]
![]() |
Значения и продолжительность протекании тока КЗ в поврежденной цепи при различных способах ее отключения. [48] |
Втп и Вта - соответственно воздействия от периодической и апериодической составляющей тока КЗ; Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ; / а - апериодическая составляющая тока. [49]
При приближенном определении постоянных времени мы учитываем, так же как и при исследовании переходных процессов в синхронных машинах, только одно активное сопротивление, а именно то, в котором протекает апериодическая составляющая тока. Постоянная времени свободного апериодического тока в статоре и переменного тока ротора частоты ( 1 - s) 1г называется переходной постоянной времени статора. [50]
Рассмотрим еще изменение потокосцепления по истечении времени, соответствующего четверти оборота ротора. Апериодическая составляющая тока ротора, вращающаяся вместе с обмоткой возбуждения, также переместится на четверть оборота по отношению к своему положению в момент короткого замыкания. Апериодическая же составляющая тока статора сохранит свое положение в пространстве. В симметричной двухфазной обмотке ротора эта, неподвижная в пространстве, апериодическая составляющая возбудит двухфазный симметричный переменный ток. Вектор периодического тока ротора по отношению к ротору вращается в противоположном ротору направлении и, следовательно, по отношению к статору остается неподвижным. [51]
Периодическая составляющая тока статора ( одновременно со всеми нечетными гармониками) убывает до своей установившейся величины с постоянной времени цепи ротора. Апериодическая составляющая тока ротора, возникающая при внезапном коротком замыкании, уменьшается по тому же закону до установившейся величины постоянного тока IrL. В цепи ротора все четные высшие гармонические обнаруживаются и в установившемся режиме. [52]
На работу трансформатора тока в переходном режиме большое влияние оказывает остаточная индукция. Если апериодическая составляющая тока совпадает по знаку с остаточной индукцией, то насыщение трансформатора тока может наступить раньше, чем при отсутствии остаточной индукции. [53]
Эти уравнения показывают, что апериодическая составляющая тока статора ( член с коэффициентом С) в действительности является не током постоянного направления, а переменным током весьма малой угловой частоты И. Аналогично, апериодическая составляющая тока ротора образует намагничивающую силу, вращающуюся с угловой скоростью 2 встречно вращению ротора. [54]
![]() |
Изменение магнитного вращается С СИНХрОННОЙ СКОРОСТЬЮ. [55] |
Наибольшее значение имеет апериодическая составляющая тока в фазе, напряжение которой в момент включения проходит через нуль. [56]
![]() |
Приближенные схемы замещения синхронного генератора. [57] |
Известно, что в этом контуре апериодическая составляющая тока имеет такое значение, которое необходимо для поддержания постоянным потокосцепления обмотки в начальный момент времени. Из-за несимметрии ротора явнополюсной машины магнитное сопротивление прохождению потока, связанного с обмоткой статора, меняется с двойной частотой вращения ротора. Это вызывает составляющую апериодического тока статора idq, изменяющуюся с двойной частотой вращения ротора. [58]
![]() |
Приближенные схемы замещения синхронного генератора. [59] |
Известно, что в этом контуре апериодическая составляющая тока имеет такое значение, которое необходимо для поддержания постоянным потокосцепления обмотки в начальный момент времени. Из-за несимметрии ротора явнополюсной машины магнитное сопротивление прохождению потока, связанного с обмоткой статора, меняется с двойной частотой вращения ротора. Это вызывает составляющую апериодического тока статора id, изменяющуюся с двойной частотой вращения ротора. [60]