ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
3
N
1
arctg
dG
∗
β=
+
. (5.22)
Отрезок времени от момента погасания дуги (момент ) до момента
достижения максимума напряжения на поврежденной фазе (момент )
равен
2
t
3
t
3
32
2
tt
π
+
β
−=
ω
. (5.23)
Напряжение на поврежденной фазе в момент повторного зажигания ду-
ги (момент )
3
t
()
3N
dG
2
A3 Фm Фm3
u (t ) E E sin( )e
∗
π
⎛⎞
−+β +
⎜⎟
⎝⎠
=+ β . (5.24)
В момент принужденное напряжение на неповрежденных фазах
равно . Пренебрегая, как и ранее, его изменением за половину
периода переходного емкостного тока получим
3
t
Фm
1, 5E
BM CM ФmA3 C 1
uu1,5Eu(t)(1k)(1k)
δ
== + − −
. (5.25)
Для определения влияния резистивного заземления нейтрали на
формирование перенапряжений по теории Белякова в формуле (3.50)
также учтем затухание напряжения на нейтрали за половину периода
промышленной частоты, что дает
N
(d G )
BM Фm Фm ФmC
u 1,5E (1,2E e E )(1k)(1k)
∗
−π +
δ
=+ +−−
1
. (5.26)
Как следует из кривых, представленных на рис. 5.8, эффект сниже-
ния перенапряжений существенно проявляется и при значении
N
G1
∗
<
,
начиная примерно со значения
N
G0,
∗
5
=
. Это обстоятельство является
очень важным, так как позволяет получить существенный эффект при
меньшей мощности и, следовательно, при меньшей стоимости зазем-
ляющего резистора.
6. СЕТИ С КОМБИНИРОВАННЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НЕЙТРАЛИ
В последние годы в ряде работ [16, 19] предложено использовать
заземление нейтрали через параллельно соединенные дугогасящий ре-
актор и резистор, сопротивление которого подбирается определенным
101
ЭЛТИ ТПУ
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- …
- следующая ›
- последняя »