Cтраница 1
Выбор электрической схемы зависит прежде всего от назначения микромодуля, а именно от того, предназначен ли он для широкого применения в аппаратуре разного типа ( как унифицированный узел) или же разрабатывается специально для одного какого-либо устройства. Схемы микромодулей широкого применения, как правило, разрабатывают на основе тщательного анализа аналогичных схем, применяемых в разной аппаратуре. Это позволяет выбрать те схемы, которые имеют наиболее универсальные характеристики и могут быть широко использованы. [1]
После выбора электрической схемы производят электрический расчет и проверяют работоспособность ее на макете из дискретных и микрокомпонентов. [2]
Это достигается выбором электрической схемы включения фазных обмоток, запрещающей протекание токов определенных гармоник или обеспечивающей нужную структуру междуфазных индуктивных связей. [3]
Таким образом, выбор электрической схемы РУ 6 - 10 кВ базируется лишь на анализе сходных условий и технико-экономических вариантных расчетов, как правило, не требует. [4]
На основании технического задания производится выбор электрической схемы преобразователя и прежде всего его основной части. Так как с помощью основной части одновременно с преобразованием решается вопрос стабилизации выходного напряжения, рекомендации по выбору того или иного варианта основной части преобразователя даны в гл. [5]
Как уже было сказано выше, выбор электрической схемы РУ повышенных напряжений электростанций и подстанций должен базироваться на технико-экономических вариантных расчетах. [6]
На рис. 9.8 приведена блок-схема алгоритма выбора электрической схемы РУ блочной электростанции. Описание математической модели схемы РУ реализуется с помощью таблиц соответствия вариантов, формул для определения расчетных величин, матриц положения каждого выключателя и матриц присоединения в схеме. [7]
Ошибки второй группы подсчитать трудно, однако выбором электрической схемы соединения основных узлов установки ( генератор, кварц и приемник), надлежащей конструкцией входа приемника, кварцедержателя, рефлектора и работой при минимально возможных амплитудах эти ошибки можно свести к минимуму, лежащему в пределах точности измерения. Поэтому в дальнейшем эти ошибки при оценке точности метода не принимаются во внимание. [8]
Выходное решение первой процедуры дает дополнительную входную информацию ( число и мощность трансформаторных присоединений к РУ, наличие или отсутствие генераторных выключателей) для выполнения второй проектной процедуры - выбора электрических схем для РУ высшего и среднего напряжений. На ярусе / / графа выбираются и варьируются только структурные фрагменты ( структурные решения) - схемы электрических соединений РУ. Следовательно, здесь имеет место только структурное проектирование. [9]
При выборе электрической схемы РУ варьируемыми элементами являются выключатели и сборные шины. [10]
Дифференциальное уравнение напряжений ( 6 - 42) известно под названием телеграфного уравнения. Следовательно, изменение сосредоточенных элементов ячейки и их подключения приводит к изменению дифференциального уравнения энергии электрического процесса. Электрический процесс в электрических цепях описывается дифференциальными уравнениями математической физики и в зависимости от принятой схемы уравнения для напряжений принимают вид параболических ( Лапласа, Пуассона, Фурье) или гиперболических ( телеграфное) уравнений. При этом выбор электрических схем по заданному дифференциальному уравнению может быть сделан путем анализа различных электрических цепей. В табл. 6 - 1 приведены некоторые электрические схемы замещения теплопроводящих сред и соответствующие этим схемам дифференциальные уравнения электрических напряжений. [11]
![]() |
Схемы блоков. [12] |
При этом дополнительно должны проверяться условия работы гидротехнического оборудования и экономически допустимый слив воды. Генераторный выключатель является дополнительным элементом в цепи энергоблока, и поэтому надежность последнего снижается. Вместе с тем уменьшается число коммутационных операций в РУ повышенного напряжения и в РУ собственных нужд, что повышает надежность этих РУ. Поэтому окончательное решение относительно целесообразности установки генераторных выключателей должно приниматься на основании проработки всей схемы электрических соединений, включая схемы РУ и схему электроснабжения собственных нужд. При использовании САПР это достигается легко: варианты с генераторными выключателями включают в ряд вариантов структурной схемы. При ограниченных возможностях неавтоматизированного проектирования варианты с генераторными выключателями целесообразно рассмотреть вместе с выбором электрических схем РУ повышенных напряжений. [13]