1tom282
10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 566
W eksploatacji wymaga się, by prąd kompensacyjny IL spełniał warunek
±0,05 ^ ^ 0,15 (10.94)
c
Znak jest przewidziany przy dużej asymetrii pojemnościowej.
Zmniejszenie prądu ziemnozwarciowego może być również dokonywane za pomocą rezystora. Wówczas zakres zmian prądu staje się ograniczony od dołu przez zabezpieczenia przekaźnikowe, a od góry przez urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwzakłóceniowej.
W tablicy 10.21 zestawiono dane charakteryzujące drugą grupę przepięć związanych z procesami łączeniowymi, a więc ze zmianą konfiguracji obwodów i towarzyszącymi jej stanami przejściowymi.
10.3.4. Propagacja fal przepięciowych
Procesy falowe zachodzące w linii długiej o parametrach rozłożonych R, L, G, C są rozpatrywane w powiązaniu ze schematem zastępczym przedstawionym na rys. 10.54. W przypadku przebiegów o charakterze udarowym (z pominięciem zjawiska ulotu) występują warunki odpowiadające linii bezstratnej (R = 0 i G = 0). Powiązanie podstawowych parametrów linii bezstratnej z typowymi wymiarami jej wybranych układów podano w tabl. 10.22.
Rys. 10.54. Schematy zastępcze odcinka linii: a) ze stratami; b) bez strat
Gdy fala U i, biegnąca w linii długiej o impcdancji Z1 trafia na punkt W"'(rys. 10.55) zwany węzłem, w którym występuje nieciągłość impcdancji falowej, wówczas punkt ten jest źródłem nowych fal:
— fali przepuszczonej
Uw =V{ = aU\ (10.95) — i fali odbitej
U'i = (1U\ (10.96)
przy czym a i /? — współczynniki przejścia i odbicia fal, określone następującymi wzorami:
2 ZM Zx + Z(s) Z2(s)-Z,—Z,(s)
Zj +Z(s)
Tablica 10.22. Zależności i przykładowe wartości parametrów podstawowych układów linii długich bezstratnych
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
1tom289 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 580 Przy ochronie urządzeń stacyjnych, a zwłaszcza uzwojeń1tom284 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 570 Rys. 10.55. Układ z punktem nieciągłości uogólniony (a) i z1tom285 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 572 Tablica 10.24. Współczynniki do obliczania wskaźnika zagroż1tom286 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 574 Odprowadzenia prądowe — to przewody łączące zwody z uziomam1tom287 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 576 go pod wpływem Juku elektrycznego materiału (fibra, ebonit,1tom288 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ578 o prądzie Ion = 10 kA i kształcie 4/10. Jednakże tak wielka1tom293 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 588 niej nawet bardzo krótkiego odcinka poziomego wymagane były1tom257 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 516 daje dostatecznie duże prawdopodobieństwo, że izolacja będz1tom251 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 504 współczynnik tłumienia określony zależnością00.1) przy czym1tom252 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 506 Tablica 10.2. Związki między parametrami generatorów1tom253 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 508 0 J0 20 30 40 cm 51tom254 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ .510 2. Układ (rys. 10.9b) będący rczystancyj1tom255 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 512 Tablica 10.4. Przekładnie i warunki stosowania dzielników1tom256 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 514 Rejestrator cyfrowy działa na zasadzie dyskrctyzacji mierzo1tom258 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 518 oraz (10.17) Uwzględniając, żc wartości oczekiwanej UJ0 odp1tom259 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 520 zarówno od stanu powłoki (wysuszona, półpłynna), jak i jej1tom260 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 522 Rys. 10.22. Mostek Schennga: a) prosty, b) odwrócony G - -1tom261 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 524 (czas rozdzielczości). Przy dużej częstości n impulsów może1tom262 10. TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ 526 10.2. Izolacja urządzeń wysokiego napięcia 10.2.1.więcej podobnych podstron