Cтраница 1
Расчетная схема замещения, соответствующая однофазному короткому замыканию, получается из схемы замещения нормального режима после включения эквивалентного сопротивления, равного сумме результирующих ( свернутых к месту короткого замыкания) сопротивлений обратной и нулевой последовательностей ( рис. 7 - 53) Собственные и взаимные проводимости расчетной схемы ( рис. 7 - 53) могут быть определены или путем преобразований, или способом единичных токов. [1]
![]() |
Эквивалентная расчетная схема для первой фазы выключателя с шунтирующим сопротивлением. [2] |
Расчетная схема замещения сети для первой отключающей фазы выключателя, отключающего трехфазное короткое с землей, приведенная на рис. 48, аналогична схеме на рис. 21 г как для отдельных последовательностей ( см. рис. 21 6 и в), так и объединенная ( см. рис. 21 г) при включении параллельно контактам отключающей фазы выключателя шунтирующего сопротивления г. При коротком замыкании непосредственно за выключателем, как показано пунктирной линией, закорачивается сопротивление отрезка линии за выключателем. [3]
Расчетную схему замещения получают посредством замены всех элементов схемы соответствующими сопротивлениями. [4]
Составляем расчетные схемы замещения. В этих схемах искомое напряжение на шинах подстанции является напряжением на сопротивлении zi, равном эквивалентному сопротивлению отходящих линий. [5]
Если расчетная схема замещения линейна ( линейный ТТ с линейной нагрузкой), то все виды погрешностей и АО зависят только от ZH - и фн и не зависят от кратности первичного тока относительно номинального первичного тока. [6]
Составим расчетную схему замещения ( рис. 21 а) сразу для общего случая отключения выключателем короткого замыкания на линии на любом расстоянии от выключателя, например, в точке 2 ( рис. 14), из которой схема замещения для случая отключения короткого замыкания непосредственно за выключателем получится как частный случай. [7]
![]() |
Схема замещения для расчета электромеханического переходного процесса самозапуска АЭД с. н. АЭС. [8] |
Определяются параметры расчетной схемы замещения. [9]
Пренебрежение в расчетной схеме замещения динамическим сопротивлением реального тиристора при его переключениях обусловливает определенные запасы в величинах действительных dijdt и перенапряжения на нем, приемлемые на практике. [10]
Для расчетов составляется расчетная схема замещения электрической цепи для данного вида перенапряжений. [11]
При решении целого ряда задач расчетная схема замещения электроэнергетической системы представляет собой электрическую цепь, в которую кроме активных и индуктивных сопротивлений и проводимостей входят идеальные трансформаторы1, связывающие между собой части системы различных номинальных напряжений. [12]
Нахождение восстанавливающегося напряжения получается проще решением расчетной схемы замещения методом контурных токов в сочетании с операторным методом. В этом случае отпадает необходимость в определении постоянных интегрирования, так как все начальные условия учитываются при переходе от системы ин-тегро-дифференциальных уравнений к системе алгебраических уравнений. [13]
Для решения обратной задачи удобно воспользоваться расчетной схемой замещения магнитной цепи рис. 11.18 6, представляющей собой разветвленную схему с тремя нелинейными элементами. Расчет ее аналогичен расчету нелинейной электрической цепи постоянного тока. [14]
![]() |
Расчетные формы импульсов. [15] |