Cтраница 1
Устойчивость синхронной машины зависит от электромагнитного момента, пропорционального ЭДС, напряжению сети, синусу угла сдвига векторов между ЭДС и напряжением сети и обратно пропорционального индуктивному сопротивлению синхронной машины и сети. Значение ЭДС зависит от возбуждения. Таким образом, при прочих равных условиях устойчивость синхронной машины зависит от возбуждения, и основным средством повышения устойчивой работы генератора или синхронного компенсатора в сети параллельно с другими синхронными машинами при кратковременных глубоких снижениях напряжения является автоматическое регулирование возбуждения или форсирование возбуждения. [1]
Устойчивостью синхронной машины называется ее способность работать параллельно с сетью, не выпадая из синхронизма. [2]
Вопросы устойчивости синхронных машин, работающих в системе переменного тока, играют весьма важную роль в оценке свойств машины и системы в целом, а иногда они становятся определяющими. Общая теория устойчивости движения рассматривает два вида возмущений: 1) возмущения сколь угодно малы, 2) величина возмущения конечна. [3]
Поэтому нарушение устойчивости синхронных машин, имеющих АРВ, происходит значительно реже, в основном при снижениях напряжения при КЗ в данном нагрузочном узле. [4]
Какие параметры векторной диаграммы позволяют оценить устойчивость синхронной машины. [5]
В 1932 г. была опубликована работа Н. М. Крылова и Н. Н. Боголюбова, проанализировавшая устойчивость нерегулируемых синхронных машин. [6]
В 1932 г. была опубликована работа Н. М. Крылова и Н. Н. Боголюбова, проанализировавшая устойчивость нерегулирумых синхронных машин. [7]
В 1948 г. Сергей Алексеевич подготовил доклад для XII Парижской международной конференции по большим электроэнергетическим системам Искусственная устойчивость синхронных машин - своеобразный итог работы по устойчивости электросетей большой протяженности. Доклад был зачитан, так как сам автор на конференцию в Париж: не поехал. Он был поглощен разработкой принципов действия электронной счетной машины. [8]
Учитывая порядок характеристического уравнения (14.10), при нахождении границ области статической устойчивости удобно пользоваться специальными критериями, дающими возможность определить устойчивость синхронной машины, не вычисляя корни характеристического уравнения. Они основаны на том, что при определенных соотношениях между коэффициентами характеристического уравнения все его вещественные корни отрицательны, а комплексные корни имеют отрицательную вещественную часть. [9]
Учитывая порядок характеристического уравнения (8.10), при нахождении границ области статической устойчивости целесообразно пользоваться специальными критериями, дающими возможность определить устойчивость синхронной машины, не прибегая к вычислению корней характеристического уравнения. Наиболее распространенными являются критерии Гурвица и Раута. Они основаны на том, что при определенных соотношениях между коэффициентами характеристического уравнения все его вещественные корни отрицательны, а комплексные корни будут иметь отрицательную вещественную часть. [10]
Общим средством для предотвращения нарушения устойчивости синхронных машин, установленных на параллельно работающих электрических станциях, является уменьшение длительности коротких замыканий и, следовательно, уменьшение угла, на который могут разойтись за это время роторы машин. [11]
Выражения для коэффициентов характеристического уравнения упрощаются. Все это значительно облегчает расчеты и анализ устойчивости синхронных машин. [13]
![]() |
Зависимость статической угловой ошибки от крутизны и формы характеристики статического синхронизирующего момента. [14] |
Условия направленного перехода в новое устойчивое электромеханическое состояние или просто условия отработки шага являются жизненно важной характеристикой ШД, которая в значительной степени определяет его конструктивный облик. Для анализа этих условий нам необходимо подробнее рассмотреть понятие статической устойчивости ШД, которое в целом совпадает с определением устойчивости синхронных машин. Особенности проявляются как результат ступенчатого изменения напряжений на фазах и дискретного изменения состояний электромагнитного поля. [15]