Включение параллельноПервый закон коммутации: ток в ветви с индуктивностью после коммутации 1^(0 +) (включение, отключение, изменение параметров цепи) при t = 0+ имеет то же значение, что и до коммутации iL(CL):
Регулятор Б2201 отвечает описанным требованиям и может управлять конденсаторной установкой, имеющей девять ступеней регулирования. С его помощью можно создать систему регулирования реактивной мощности и при девяти отдельных конденсаторных установках. Регулятор имеет зависимую выдержку времени, т. е. срабатывает тем быстрее, чем больше разность между фактическим и заданным потреблением. В зависимости от значения этой разницы в каждом конкретном случае выдержка времени на включение (отключение) колеблется от нескольких секунд до нескольких минут.
ми, которое проводится при напряжениях на зажимах привода в момент включения 1,1; 1,0; 0,9 и 0,8 номинального. Выключатель при каждом напряжении опробуется 3 — 5 раз и, кроме того, подвергается 2 — 3-кратному опробованию в цикле отключение — включение — отключение (О — В — О) при автоматическом повторном включении и номинальном напряжении на зажимах привода.
Особенности наладки и испытаний воздушных выключателей заключаются в проверке соответствия их характеристик заводским данным [1]. К основным характеристикам воздушных выключателей относятся времена различных отдельных операций — отключение (О), включение (В) и циклов операций В — О, О — В, АПВ; бестоковых пауз при этих операциях; расходы воздуха (связанные с ними различные давления — номинальные, максимальные, минимальные и т. д.); падения давления при операциях; утечки воздуха; проверки работы приводов.
Пример такого пульта приведен на 4.10. Примеры осциллограммы работы контактов воздушного выключателя с воздухонаполненным отделителем при операциях «Отключение» и «Включение» показаны на 4.11 и 4.12. Расшифровываются они следующим образом:
Релейно-контакторные элементы, подобно контактным схемам управления, обеспечивают включение, отключение и защиту от токов короткого замыкания, перегрузок и исчезновения напряжения с помощью автоматов АВ1...АВ4, максимального реле РМ и реле напряжения РН\ механическое и динамическое торможение посредством тормоза ТМ после срабатывания контакторов КД, К.Т1...КТЗ; контроль превышения частоты вращения (реле РКЧ), обрыва поля (реле РОП), фор-сировки растормаживания (реле РК.Т), нагрузки (дифференциальное реле РМС) и конечной защиты в сторону подъема (выключатель В KB); необходимые блокировки
Релейно-контакторные элементы, подобно контактным схемам управления, обеспечивают включение, отключение и защиту от токов короткого замыкания, перегрузок и исчезновения напряжения с помощью автоматов АВ1...АВ4, максимального реле РМ и реле напряжения РН\ механическое и динамическое торможение посредством тормоза ТМ после срабатывания контакторов КД, К.Т1...КТЗ; контроль превышения частоты вращения (реле РКЧ), обрыва поля (реле РОП), фор-сировки растормаживания (реле РК.Т), нагрузки (дифференциальное реле РМС) и конечной защиты в сторону подъема (выключатель В KB); необходимые блокировки
Команда на включение-отключение выключателя подается ключом управления. Применяются в основном ключи типов К.ВФ (ключ с возвратом и с фиксацией положения рукоятки) и МКВФ (малогабаритный ключ с возвратом и фиксацией). Ключи собираются из отдель-
Задача 2. Оптимизация внутристанцнонных режимов ГЭС в целом, поиск оптимального числа и состава работающих агрегатов при заданном способе распределения Npgc или Qrac между ними. Зная, что учет разного рода потерь мощности на ГЭС .сводится лишь к внесению поправок в характеристики агрегатов, рассмотрим наиболее простой и наглядный случай, когда требуется оптимальным образом распределить N^c (t) по критерию (6.8) при Hai(t)=H;ij(t)=GQnst. Распределение нагрузки для каждого заданного варианта числа и состава агрегатов произведем iro (6.24). Предположим, что включение — отключение агрегатов происходит мгновенно (AQn=0).
рактеристике относительного прироста станции необходим учет этого обстоятельства, так ,же «ак, и для ГЭС. Все, что было сказано выше, относилось к малоагрегатным ГЭС, где включение — отключение каждого агрегата существенно влияет на все энергетические показатели станции. Однако и там уже было отмечено, что при увеличении числа включенных агрегатов рабочие характеристики или характеристики потерь мощности становятся все более и более пологими. Это означает, что при большом числе работающих агрегатов определить целесообразность включения — отключения агрегатов по абсолютным показателям Qa без использования ЭВМ будет очень сложно.
Напряжение t/n, приложенное к секции обмотки статора, определяется величиной фазного напряжения, коммутационными перенапряжениями и взаимным расположением проводников в секции и пазу статора. Коммутационные перенапряжения зависят от многих факторов: вида коммутации (включение, отключение, реверс), волновых параметров обмотки двигателя, типа коммутационного аппарата и др. Поэтому кратность коммутационных перенапряжений имеет случайный характер и может быть в 10 раз больше номинального напряжения. В математическую модель расчета надежности изоляции обмоток электрических машин коммутационные перенапряжения вводятся в виде плотности распределения или в виде фиксированных уровней напряжения. Кратность коммутационных перенапряжений &п = ?/тк/(]/2?/ф) , где UmK — амплитуда коммутационного перенапряжения; 11ф — номинальное фазное напряжение двигателя. На 11.5 приведены в качестве примера кривые плотности распределения кратностей коммутационных перенапряжений g(ka) относительно корпуса для одного из серийных двигателей мощностью до 100 кВт. На основе статистической обработки большого числа осциллограмм, снятых при исследовании ряда асинхронных двигателей, была получена обобщенная кривая плотности распределения кратностей коммутационных перенапряжений, приведенная на 11.6. Эту кривую можно аппроксимировать
За рабочим диапазоном частот принцип коррекции ЛАХ T(f) сохраняется. Необходимо учесть, что коррекция в рабочем диапазоне частот приводит к изменению частот полюсов усилительных каскадов. На 7.8 показана одна из возможных характеристик ОБН (кривая 2) в предположении, что коррекция в рабочем диапазоне частот изменила fpi и /Р2. За рабочим диапазоном частот вносимое затухание существенно зависит от частоты. Поэтому здесь используются более сложные цепи — полосовые фильтры и LCR-контуры ( 7ЛО). Включение параллельно резистору R^ катушки L3 с малой индуктивностью La^.O,l.(J^M + hn3)f\2nfsh2ia приводит
В двигателях последовательного возбуждения для этой цели применяют секционирование обмотки возбуждения или включение параллельно ей регулировочного реостата Rfi B.
В тех случаях, когда естественные меры не могут обеспечить оптимальной величины реактивной мощности установки, принимают искусственные меры ее компенсации. Одной из таких мер является включение параллельно к электроприемникам переменного тока, обладающим индуктивностью, батарей конденсаторов.
ном, то в другом из работающих нормально электролизеров и объясняется обеднением их электролита глиноземом. Поэтому для ликвидации его необходимо загрузить в электролизер дополнительную порцию глинозема и перемешать электролит. Для сигнализации о наступлении анодного эффекта обычно используют включение параллельно ванне низковольтной лампочки, которая вспыхивает при повышении напряжения на электролизере.
Замедление действия электромагнита постоянного тока может быть достигнуто увеличением его постоянной времени, либо увеличением индуктивности самой катушки, либо последовательным включением дополнительной катушки индуктивности L ( 8-10, а). Последнее применяется редко. Включение параллельно ка-
2) включение параллельно нагрузке емкости, представляющей собой малое сопротивление для переменной составляющей;
3) включение параллельно нагрузке фильтра, пропускающего переменную составляющую 100 гц, имеющую наибольшую амплитуду;
64-39. Распределение тока между 64-40. Параллельное включение параллельно-включенными генерато- генераторов смешанного возбуждения, рами.
ности ( 8-10, а). Последнее применяется редко. Включение параллельно катушке емкости ( 8-10,6) также дает замедление срабатывания. При соответствующем подборе емкости нарастание напряжения на катушке происходит постепенно по мере зарядки емкости.
Симметрирование нагрузки с помощью установок ППК- Разность между'Значениями активных составляющих нагрузки различных фаз в выражениях (5.23) — (5.28) может быть так велика, что одно.из значений /ока, /ька и / ска обратится в нуль или даже получит значение, меньшее нуля. В последнем случае для снижения А/3 до минимума потребовалось бы включение в соответствующую фазу не конденсаторной батареи, а реактора. Но включение параллельно нагрузке реактора приведет к увеличению потери напряжения в реактивной составляющей сопротивления системы, что нежелательно. Поэтому в практике электрифицированных железных дорог принято в качестве компенси-
Чем больше cos( q> ), тем экономичней работает энергосистема, т.к. при одних и тех же значениях тока / и напряжения U источника можно получить большую активную мощность. При определенных значениях напряжения и мощности источника можно передавать активную энергию меньшим током, что снижает потери в линии электропередачи. Одним из способов повышения коэффициента мощности является включение параллельно нагрузке Я, L батареи конденсаторов С.
Похожие определения: Выходного напряжений Включенных сопротивлений Включенными трансформаторами Включенное положение Включенном положении Влажность окружающего Внезапное изменение
|