Cтраница 1
Выбор сечения токопроводов выше 1 кВ по длительно допустимому току в нормальном и послеава-рийном режимах следует производить с учетом ожидаемого роста нагрузок, но не более чем на 25 - 30 % выше расчетных. [1]
Выбор сечения токопроводов выше 1 кВ по длительно допустимому току в нормальном и послеаварийном режимах следует производить с учетом ожидаемого роста нагрузок, но не более чем на 25 - 30 % выше расчетных. [2]
Выбор сечения токопроводов выше 1 кВ по длительно допустимому току в нормальном и послеаварийном режимах следует производить с учетом ожидаемого роста нагрузок, но не более чем на 25 - 30 % выше расчетных. [3]
Выбор сечения токопроводов выше 1 кВ по длительно допустимому току в нормальном и послеаварийном режимах следует производить с учетом ожидаемого роста нагрузок, но не более чем на 25 - 30 % выше расчетных. [4]
![]() |
Распределение переменного тока по сечению проводников. [5] |
При выборе сечений токопроводов ( индукторы, ши-нопроводы) необходимо учитывать влияние поверхностного эффекта. [6]
При выборе сечений токопроводов электротермических установок на токи более 1 5 кА промышленной частоты и на любые токи повышенной - средней и высокой частоты должна учитываться неравномерность распределения тока как по сечению шины ( кабеля), так и между отдельными шинами ( кабелями) пакета, обусловленная поверхностным эффектом и эффектом близости. [7]
При выборе сечений токопроводов электротермических установок на токи более 1 5 к А промышленной частоты и на любые токи повышенной - средней и высокой частоты должна учитываться неравномерность распределения тока как по сечению шины ( кабеля), так и между отдельными шинами ( кабелями) пакета, обусловленная поверхностным эффектом и эффектом близости. [8]
При выборе сечений токопроводов электротермических установок на токи более 1 5 кА промышленной частоты и на любые токи повышенной - средней и высокой частоты должна учитываться неравномерность распределения тока как по сечению шины ( кабеля), так и между отдельными шинами ( кабелями) пакета, обусловленная поверхностным эффектом и эффектом близости. [9]
При выборе сечений миогоамперных токопроводов промышленной частоты ( 50 гц) и токопроводов на любые токи повышенной и высокой ( 30 - 3 000 кгц) частот должна учитываться неравномерность распределения тока как по сечению шин, так и между отдельными шинами ( кабелями) пакета фазы, обусловленная поверхностным эффектом и эффектом близости. [10]
Такой подход применяется также при выборе сечений токопроводов на промышленных предприятиях. [11]
Однако при работе в цепях переменного тока повышенной частоты в токопроводах и магнитопроводах электрических аппаратов будет выделяться больше тепла, чем при 50 гц, в связи с более резким проявлением поверхностного эффекта, эффекта близости и ростом потерь на вихревые токи. Расчет сопротивлений при повышенной частоте токопроводов с фигурным профилем сечения очень сложен, поэтому выбор сечений токопроводов требует решения ряда сложных теоретических и экспериментальных задач. [12]