Приведенные выраженияВведем теперь в уравнения электрического состояния фазы статора асинхронного двигателя приведенные сопротивления цепи эквивалентного ротора:
Введем теперь в уравнения электрического состояния фазы статора асинхронного двигателя приведенные сопротивления цепи эквивалентного ротора:
Введем теперь в уравнения электрического состояния фазы статора асинхронного двигателя приведенные сопротивления цепи эквивалентного ротора:
Приведенные сопротивления обмотки ротора и сопротивления КОРОТКОГО ЗаМЫКаНИЯ асинхронного двигателя: /?2=«*'/?2 =
При /л2 > 6 коэффициент сц а 1 и приведенные сопротивления, равные собственным, могут вычисляться по" формулам для плоской волны в проводящем полупространстве. Если индуктор миоговитковый (а)> 1), то приведенные сопротивления умножаются на ш3 (г'2 = аА г2).
24-0,52-l Приведенные сопротивления ротора:
При введении понятия о приведенных э. д. с., напряжениях и токах вторичной обмотки следует найти приведенные сопротивления вторичной обмотки, определяемые отношением приведенных напряжений к приведенным токам. Для активных и реактивных составляющих напряжения имеем
тур вторичной обмотки — приведенные сопротивления rj и х'^, нагрузки лнг и хнг, а также сопротивление цепи намагничивания хт. Таким образом, сопротивление хт входит в два контура, по нему проходят токи /i и /а и создают падение напряжения, соответствующее э. д. с. E-i=E't. При изменении сопротивлений нагрузки г'нг и хт от бесконечности до нуля схемы замещения соответствуют режимам трансформатора от холостого хода до короткого замыкания.
Приведенные сопротивления обмотки ротора
где R'2n и Я'аном — приведенные сопротивления обмотки ротора соответственно при пуске и номинальном режиме. В двигателях с изменяющимися параметрами сопротивление /?'2п>^?2ном, что позволяет получить требуемую кратность пускового момента при меньшем SHOM-
Приведенные сопротивления
Приведенные выражения показывают, что постоянная составляющая и амплитуды четных гармоник тока зависят только от коэффициентов при четных степенях полинома, а амплитуды нечетных гармоник — от коэффициентов при нечетных степенях.
Приведенные выражения показывают, что при высокоомном R5 в каскаде OK Rm велико (десятки или сотни кОм) и возрастает при увеличении R3. Однако достижение весьма больших значений RBX затруднено, так как рост R3 требует увеличения ,ЕК. Кроме того, в ИМС выполнить резистор большего номинала практически невозможно (см. § 2.8). Вследствие этого очень большие значения /?вх могут быть получены только в специальных каскадах ОК.
Приведенные выражения можно записать для каждой ветви (каждого элемента) схемы.
Приведенные выражения указывают на возможность выполнять обменные операции между полосой, временем передачи и динамическим диапазоном при одном и том же объеме передаваемой информации: / = F71og2(l +PC/PJ, где Т — время передачи.
Приведенные выражения показывают, что в мостовой схеме лучше используются вентили по току и напряжению (k-= 1,045, ku - 1,045), а расчетная мощность трансформатора равна мощности нагрузки (&т = 1,045). Поэтому такая схема нашла самое широкое применение для установок средней и большой мощности.
Приведенные выражения для т\ и Г1эф записаны при пренебрежении допущенными срабатываниями и несрабатываниями, числа которых соответственно Ид, с И Пд.н.
Как и для других составляющих, переходное сопротивленце Rn,3 на землю в приведенные выражения для t/J1'1*
Приведенные выражения дают возможность оценивать расчетные условия для выбора параметров и определения чувствительности защит, реагирующих на составляющие
Приведенные выражения непосредственно применимы для металлического трехфазного КЗ. В этом случае активными сопротивлениями часто можно пренебречь. При этом определения амплитуд и фаз могут быть существенно упрощены. Активные сопротивления необходимо при этом учитывать только для определения свободных составляющих. При повреждениях на землю это недопустимо.
то приведенные выражения могут быть представлены в виде рекуррентных отношений
Применяя приведенные выражения к исследованию распространения волны при гармоническом изменении во времени ?, и Нх, получим
Похожие определения: Применяют универсальные Применения электрических Применения дополнительных Применения микросхем Применения радиоактивных Применения стандартных Применением электронных
|