Cтраница 2
![]() |
Временные параметры реле. [16] |
Реле состоят из двух насыщающихся трансформаторов, включаемых во вторичные цепи измерительных трансформаторов тока любых двух фаз трехфазной системы, электродвигателя и контактной системы. [17]
Применение для понижения напряжения до 127 в последовательно включенных сопротивлений, автотрансформаторов и схем с использованием одной фазы трехфазной системы и нулевой точки электродвигателей или зануления в схемах электроавтоматики станков не допускается. Понижение напряжения до 127 в для питания цепей управления с рабочим напряжением 500, 380 и 220 в должно производиться е помощью понижающих трансформаторов с изолированными обмотками. [18]
Из изложенного ясно, что при равных нагрузках фидерных зон слева и справа от подстанций создается равномерная нагрузка фаз трехфазной системы. [19]
![]() |
Схема питания.| Схема питания двух фидерных зон от трех фаз линии передачи ( обозначения позиций те же, что и на.| Кривые изменения по времени мгновенной мощности однофазного тока. [20] |
Переход а трехфазной системы на однофазную осуществляется на тяговых подетанциях, поэтому степень неравномерности распределения однофазной нагрузки между фазами трехфазной системы зависит, от схемы еоединения трансформаторов, питающих тяговую нагрузку, и от числа тяговых подстанций. Точно так же параметры всевозможных искусственных вхем еимметрирования определяют в зависимости от схемы соединения трансформаторов ( и группы соединения) на тяговых подстанциях. Степень нееимметрии нагрузки в трехфазной системе может зависеть от схемы соединения рбмоток трансформаторов подстанций. Некоторые общие положения помогают находить нужные ответы без рассмотрения схем соединения трансформаторов и токораспределения между обмотками. [21]
![]() |
Схемы измерения мощности по способу одного ваттметра с искусственной нулевой точкой. а - непосредственное включение приборов. б - косвенное включение приборов. [22] |
Данный способ пригоден для любого распределения мощностей между фазами; он представляет применение предыдущего способа к измерению мощности каждой фазы трехфазной системы. Полная мощность системы при нем равна сумме мощностей, учитываемых всеми тремя ваттметрами. [23]
Назначение: применяется в схемах защиты на переменном оперативном токе и включается непосредственно в цепь трансформатора тока любых двух фаз трехфазной системы. [24]
Каждая из трех обмоток трехфазного генератора получила название фазы генератора, а непосредственно электрически связанная с ней цепь, состоящая из соответствующей фазы генератора, линии передачи и приемника энергии - фазы трехфазной системы. Таким образом, термин фаза сохраняет прежний смысл углового значения аргумента синусоидальной функции времени ( см. гл. III) и, кроме того, в многофазных системах приобретает новый - одной из электрических цепей, входящих в состав трехфазной ( или многофазной) системы. Добавим, что системы, рассмотренные в предыдущих главах этой книги, называются однофазными. [25]
Если мы обратимся теперь к рис. IV-13, то увидим, что вся площадь диаграммы разбита на три части, каждая из которых соответствует области устойчивости одного из агрегатных состояний воды, т.е. одной из фаз трехфазной системы: лед - вода - водяной пар. [26]
Осветительные нагрузки включают на фазное напряжение, а силовые нагрузки ( электродвигатели) - на линейное. Для каждой из фаз трехфазной системы справедливы законы цепи однофазного переменного тока. [27]
Так как UB ( y Uc ( y, то лампа в фазе В будет гореть более ярко, чем лампа в фазе С. Следовательно, если фазу трехфазной системы ЭДС, к которой подключен конденсатор, принять за фазу А, то фаза, к которой окажется подключенной ярко горящая лампа, есть фаза В, а фаза с тускло горящей лампой - фаза С. [28]
![]() |
Схема получения вращающегося. [29] |
Скорость вращения магнитного поля трехфазной системы зависит от числа фазных обмоток, соединенных последовательно. Пусть к каждой фазе трехфазной системы подключена одна обмотка. [30]