Cтраница 1
Схемы прямой и обратной последовательностей всегда имеют одинаковую конфигурацию. Схема нулевой последовательности обычно имеет существенно отличающийся вид. [1]
Конфигурации схем прямой и обратной последовательностей всегда одинаковы. Схема нулевой последовательности обычно существенно отличается. В данном примере она не имеет разветвления, так как в правой части трехфазной цепи ( рис. 11 - 14) токов нулевой последовательности быть не может. [2]
Началом схемы прямой или обратной последовательности считают точку, в которой объединены свободные концы всех генерирующих и нагрузочных ветвей; это точка нулевого потенциала схемы соответствующей последовательности. [3]
Концом схемы прямой или обратной последовательности считают точку, где возникла рассматриваемая несимметрия. При продольной несимметрии каждая из схем имеет два конца; ими являются две точки, между которыми расположена данная продольная несимметрия. К концу или между концами схем отдельных последовательностей приложены напряжения соответствующих последовательностей, возникающие в месте несимметрии. [4]
Начало схем прямой, обратной и нулевой последовательностей - точка, в которой объединены ветви с нулевым потенциалом. [5]
В качестве схем прямой и обратной последовательностей для трехфазных линий может применяться любая из двух схем, показанных на фиг. [6]
Если в схему прямой и обратной последовательностей входят сопротивления всех элементов сети как для случая трехфазного к. И, таким образом, началом схемы нулевой последовательности служит сопротивление трансформатора, питающего шины низкого напряжения. В нормальном режиме в трехстержневых трансформаторах с соединением обмоток звез-зда - звезда с нулем сопротивление намагничивающего шунта х 0 прямой последовательности очень велико, однако при однофазных коротких замыканиях значение х 0 существенно снижается и, несмотря на отсутствие контура ( не имеется обмотки, соединенной в треугольник) для токов, размагничивающих потоки нулевой последовательности, пренебречь током холостого хода уже нельзя. [7]
Если в схему прямой и обратной последовательностей входят сопротивления всех элементов сети как для случая трехфазного к. И, таким образом, началом схемы нулевой последовательности служит сопротивление трансформатора, питающего шины низкого напряжения. [8]
Обычно эквивалентные сопротивления схем прямой и обратной последовательностей оказываются приблизительно одинаковыми. Поэтому схему обратной последовательности часто не составляют, особенно при применении расчетных кривых. [9]
![]() |
Схемы замещения нулевой последовательности трансформаторов. [10] |
Обычно эквивалентные сопротивления схем прямой и обратной последовательностей оказываются приблизительно одинаковыми. Поэтому схему обратной последовательности часто не составляют, особенно при применении расчетных кривых. [11]
Определяются суммарные сопротивления схем прямой, обратной и нулевой последовательностей. Преобразования осуществляются относительно начала и конца схемы каждой последовательности. [12]
![]() |
Спектр поглощения германия и кремния.| Край собственного поглощения в соединениях A111 Bv и германия. [13] |
На рис. 107 представлена схема прямых ( а) и непрямых ( б) переходов. Точки 1 и 2 представляют собой виртуальные состояния. Примерами прямых переходов могут служить переходы электронов при поглощении света в InSb, непрямые переходы имеют место, например, в германии и кремнии. [14]
На рис. 116 представлена схема прямых ( а) и непрямых ( б) переходов. Точки / и 2 представляют собой виртуальные состояния. Примерами прямых переходов могут служить переходы электронов при поглощении света в InSb, непрямые переходы имеют место, например, в германии и кремнии. [15]