Příručka silnoproudé elektrotechniky

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha podává zhuštěnou formou celou látku silnoproudé elektrotechniky, a to jak z hlediska vysvětlení principů funkce a vlastností silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení, tak i z hlediska jejich provozu, výpočtu a návrhu. V knize jsou probrána nejen zařízení klasická, ale i výhledově perspektivní, např. výkonová elektronika, supravodiče, jaderné elektrárny apod.Kniha je určena nejširšímu okruhu inženýrů a techniků, zajímajících se o obor silnoproudé elektrotechniky nebo pracujících v tomto oboru.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 390 z 993

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
363. lineární transformaci veličin Hledáme nové veličiny jako součet průmětů původních veličin upravený koeficienty xa cos xtJcos cos j xq —kq sin ■!} sin x(: sin (V> + Aby byla možná jednoznačná zpětná transformace při nesouměrné soustavě veličin xa, Xb, xc, nutné zadat ještě třetí rovnici X0 ¿o[*a Xc] Této transformace použil Park [99] teorii dvou reaktaňci synchronního stroje.10. Mějme soustavu podle obr. Pomocí vhodných lineárních transformací veličin vystupujících reálných strojů lze najít veličiny shodné veličinami obecného stroje, tak převést problémy reálných strojů problémy obecného stroje. Kde jsou střídavá vinutí fází statoru, f budicí vinutí, 405 .Známe-li všechna napětí řešíme-li soustavu pro zadanou úhlovou rychlost, jsou neznámými pouze proudy toky pro řešení stačí soustava rovnic napětových rovnic pro spřažené toky. Například stroje synchronního převedeme řešení rovnic střídavými veličinami řešení rovnic stejnoměrnými veličinami. Užívají jiné typy transformací - viz kap. a) Lineární transformace veličin trojfázového rotujídho vinutí veličiny stejnosměrné, stojící prostoru. 7. 4. Tato transformace obvykle označuje jako Párková. Řešíme-li soustavu pro nezadanou úhlovou rychlost, musíme připojit i rovnici pro vnitřní moment jeho hodnotu zadat, aby soustava byla řešitelná. 361. APLIKACE OBECNÉ TEORIE REÁLNÉ STROJE Teorie obecného stroje nebyla vypracována samoúčelně. 362. 361. Obr. Fáze svírají osou okamžité úhly n 2Jl 21L & ----- y osa d Obr.5. Schéma stejnosměrného stroje v obecné teorii Obr., Q vinutí kompenzační pomocných pólů, í napětí kotvy. Schéma synchronního stroje v obecné teorii b) Stejnosměrný stroj cizím buzením schéma podle obr. Platí rovnice df t dt ut Rtit uD dÍd + d^D ~ď T (7-191) c) Synchronní stroj vyniklými póly ustáleném stavu schéma obr. 363. 362. Aby platil princip invariantnosti výkonu při transformaci P Waía “i- U\)ib “t~ Ucic U<\iú “f" Wqíq -j- UqÍq 404 m usím volit koeficienty ’T kd = ko = Zpětné transformace jsou potom Xd cosXa Xb Xc Xd cos sin xo ] J j X(i sin \ xo J xo Aplikujeme-li tuto transformaci rovnice reálných strojů střídavých, dostaneme transfor­ mované rovnice, shodné rovnicemi obecného stroje. Kde cizí buzení, D kompaundní vinutí, paralelní buzení apod