Cтраница 4
На рис. 9 - 73 даны кривые изменения токов в ветвях, имеющих различные сдвиги по фазе по отношению к общему напряжению. [46]
На рис. 8 - 21 показаны кривые изменения тока во времени при включении ( кривая /) и отключении ( кривая 2) цепи постоянного тока с индуктивностью. [47]
На том же рисунке сверху приведены кривые изменения тока и напряжения в цепи с чисто активным сопротивлением, из которых вытекает сохранение мгновенной мощностью положительного знака на протяжении всего периода. Кривая мгновенной мощности по формуле p ui может быть построена путем перемножения ординат кривых напряжения и тока. [48]
На рис. 9 - 73 даны кривые изменения токов в ветвях, имеющих различные сдвиги по фазе по отношению к общему напряжению. [49]
На рис. 6.6, б построены кривые изменения тока. [50]
На рис. 9 - 1 приведены кривые изменения токов статора и ротора при внезапном коротком замыкании синхронного генератора, предварительно работавшего на холостом ходу. Для большей наглядности кривых основная частота тока резко сокращена. [51]
![]() |
Определение ударного тока 74. [52] |
На рис. 4.2, 6 показаны кривые изменения тока КЗ в фазе А и его составляющих во времени. Видно, что чем больше начальное значение апериодической составляющей тока, тем больше смещение кривой полного тока относительно оси времени и тем больше максимальный ток КЗ. Как следует из выражения (4.5), наибольшее начальное значение апериодической составляющей определяется фазой включения КЗ а и амплитудой тока предшествующего режима / тах. При / 1пах 0 ( холостой ход в предшествующем режиме) и а 0 ( вектор напряжения фазы А проходит через 0) величина / а ( 0) достигает значения амплитуды периодической составляющей, если в момент КЗ проекция этой слагающей на ось U достигает максимума. Важным обстоятельством является то, что аргумент сопротивления ZK - срк - 90 из-за очень малых значений активных сопротивлений короткозамкнутой цепи. [53]
На рис. 5 - 12 даны кривые изменения тока возбуждения во времени в случае форсирования нарастания тока воз - - оуждения и без применения форсировочного сопротивления. [54]
На рис. 37 - 2 показаны кривые изменения токов обмоток якоря / и возбуждения if, а также напряжения U и скорости вращения п при прямом асинхронном пуске мощного двигателя ( Ра 1500 кВт, С / н 6 0 кВ, п 1000 об / мин) с наглухо приключенным возбудителем на холостом ходу. При п 500 об / мин в кривой if заметен небольшой провал, обусловленный одноосным эффектом. [55]
На рис. 37 - 2 показаны кривые изменения токов обмоток якоря / и возбуждения if, а также напряжения U и скорости вращения п при прямом асинхронном пуске мощного двигателя ( Я 1500 кВт, ( / 6 0 кВ, ян 1000 об / мин) с наглухо приключенным возбудителем на холостом ходу. При п - 500 об / мин в кривой if заметен небольшой провал, обусловленный одноосным эффектом. [56]
![]() |
Осциллограмма тока короткого замыкания при наибольшей. [57] |
На рис. 3 - 3 справа представлены кривые изменения токов в фазах рассматриваемого участка при трехфазном коротком замыкании. Как видно, чем больше апериодическая слагающая тока, тем больше смещение кривой полного тока относительно оси времени. [58]
На рис. 14 - 2 а даны кривые изменения тока и напряжения на контактах в процессе отключения для обыкновенного ( небыстродействующего) автомата, а на рис. 14 - 2 6 - для быстродействующего. После этого проходит еще время t до момента размыкания контактов. Это время тратится на расцепление защелки и выбор провала контактов. Время t0 зависит от уставки тока срабатывания и скорости нарастания тока, которая определяется параметрами цепи короткого замыкания. [59]
![]() |
Осциллограмма процесса отключения тока короткого замыкания. [60] |