Cтраница 1
Точки токораздела и падения напряжения в рельсах находят так же, как и в неразветвленном контуре. В ряде случаев на расчетном участке рельсовой сети бывают уложены рельсы разного типа. Тогда длину рельсов разных сечений приводят к длине рельсов одного типа. [1]
![]() |
Токораспределение для рельсовой сети с двумя узлами. [2] |
Точки токораздела и падения напряжения в рельсах находят так же, как и в неразветвленном контуре. В ряде случаев на расчетном участке рельсовой сети бывают уложены рельсы разного типа. Тогда длину рельсов разных сечений приводят к длине рельс одного типа. [3]
Точкой токораздела является точка С. [4]
Определяются точки токораздела по активным ( зачерненный треугольник) и по реактивным ( светлый треугольник) мощностям. Точкой токораздела считается та, в которой все подтекающие мощности ( без остатка) уходят в нагрузку. [5]
Далее определяем точку токораздела и падение напряжения от нее до пункта присоединения отрицательного кабеля к рельсам. [6]
Точка С является точкой токораздела. На магистральных участках Аа и аВ протекает ток: на участке аВ 30 А, на участке Аа 32 5 А. [7]
![]() |
Схема простой замкнутой сети. [8] |
Эта точка называется точкой токораздела. [9]
![]() |
Схема сети 35 кВ. [10] |
Точка С является точкой токораздела. На магистральных участках Аа и аВ проходят токи: на участке в & - 30 А, на участке Аа - 32 5 А. [11]
Размыкание сети производится в точках токораздела, полученных при расчете схемы только с г. Иногда точки раздела получаются различными для активной и реактивной мощностей. В этом случае необходимо сравнить потери при размыкании в каждой из них и выбрать наилучшую. [12]
![]() |
Замкнутая сеть о иринуди - [ IMAGE ] Графики изменения мо-тельным токораспределением дулей напряжения в точках замкну. [13] |
Для простоты примем, что точка токораздела при этом не перемещается. [14]
![]() |
Схема окончательного распределения мощностей в сети. [15] |