Cтраница 2
В соответствии с изменением фазы колебаний угла р поворота гироскопа вокруг оси прецессии на 180 также изменяется на 180 и фаза колебаний момента Мр, развиваемого разгрузочным устройством. [16]
![]() |
Площадки ускорении и площадки. [17] |
Способ площадей позволяет определить размах колебаний угла 8 ротора при отклонениях его от положения равновесия и найти тот предельный угол отключения аварийного участка, при котором устойчивая работа ЭЭС может быть сохранена. [18]
![]() |
Самораскачивание регулируемой электрической системы при нарушении опасной границы. [19] |
АРВ и постепенного увеличения амплитуды колебаний угла до критического значения ( бкр 144) нарушается синхронная работа генератора и возникает асинхронный ход между генератором передающей станции и напряжением приемной системы. Подчеркнем, что такое периодическое нарушение статической устойчивости может произойти при неправильной настройке АРВ в режимах, далеких от предельного по условию апериодической устойчивости, и может явиться причиной развития аварии в электрической системе. [20]
Рассмотрим сначала случай, когда амплитуда колебаний угла нагрузки мала. При этом дифференциальное уравнение движения ротора является линейным и имеет простое решение, позволяющее выяснить существенные особенности колебательного процесса синхронной машины. Для изучения этого вопроса составим уравнение вращающих моментов синхронной машины при ее колебаниях и для определенности будем иметь в виду режим генератора, хотя получаемые результаты будут действительны и для двигателя. [21]
Абсолютные значения h невелики, так как колебания угла а незначительны, а увеличить длины рычагов не всегда допустимо по конструктивным соображениям ввиду того, что с увеличением длины существенно уменьшается жесткость рычагов. При этом ход / г используется лишь для затягивания всей системы, но одновременно с этим при закреплении детали с наибольшими размерами уменьшается сила зажима. Следовательно, наиболее целесообразно применять шарнирно-рычажные механизмы для крепления сравнительно точных по размерам деталей, а для обеспечения возможности использования их и для менее точных деталей необходимо в конструкции предусматривать регулирование угла а в рабочем положении рычагов. [22]
![]() |
Изменение момента крена при фиксированном угле атаки и перемен. [23] |
К рассматриваемому случаю применимо уравнение (2.21), описывающее колебание угла атаки в линейной теории; однако теперь скорость крена Ф не является известной функцией переменной s, а равна частоте 9 кругового колебания. [24]
Эта величина меняется, как и амплитуда колебаний угла в, в соответствии с. Амплитуду колебания асинхронной мощности можно определить при помощи уравнений (20.30) и (20.33), в которых вторые члены левых частей соответствуют асинхронной, а третьи члены - синхронной мощностям. [25]
В табл. 1 дан ряд значений амплитуды колебаний угла. [26]
В примере § 6 - 104 величина колебаний угла была задана нами заранее. Теперь эта величина может быть рассчитана. [27]
Индексом ноль здесь обозначены начальные значения амплитуды колебаний угла атаки и скоростного напора. [28]
В случае синхронизированного крена может случиться, что колебание угла атаки, начинающееся при достаточно большой амплитуде, стремится к предельному циклу или даже неограниченно нарастает. Это особенно неблагоприятное поведение вызывается перекрестным статическим моментом, который возникает при наличии угла атаки; в самом деле, при определенных условиях момент крена, индуцированный углом атаки, приводит к тому, что аэродинамический угол ф находится в области, в которой перекрестный момент имеет направление, способствующее нарастанию колебаний. [29]
Если работа, совершаемая моментом AM за период колебания угла 9 отрицательна, то это значит, что работа момента Mt больше работы момента М, и, следовательно, колебания угла 6 должны иметь нарастающую амплитуду - движение ротора машины оказывается неустойчивым. Напротив, если работа момента АУИ за период колебания утла 9 положительна, должны иметь место затухающие колебания, и движение ротора будет устойчивым. [30]