[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 7
Содержание:
“3. Рассчитать и построить защитную характеристику предохранителя для защиты линии, выполненной проводами с резиновой изоляцией сечением s 5 16 мм2, исходя из: длительно допустимого нагрева провода 75 о С, максимально допустимого превышения нагрева жилы при коротких замыканиях 150 о С, температуры среды 20 оС. Постоянная времени нагревания проводника 30 мин (кабель проложен в воздухе), сечение жилы 95 мм2.

8. Максимальный рабочий ток в линии (расчетный ток) 40 А, а ток
кратковременной перегрузки, длящейся 25 с, 200 А. Для защиты линии
используется установочный автомат А-3000. Выбрать номинальный ток
расцепителя.

10. Почему стремятся к увеличению коэффициента возврата токовых реле и допускают низкий коэффициент возврата реле времени в токовой защите с выдержкой времени?

13. Для защиты от замыканий на землю в сети с малым током замыкания используются токовые реле, не всегда обладающие необходимой чувствительностью защиты. Почему не используются в этом случае реле напряжения нулевой последовательности, хотя напряжение нулевой последовательности, как правило, велико при замыканиях на землю?

22.Определить сопротивление на зажимах реле, включенного на линейное напряжение и разность токов, поврежденных фаз, при металлическом коротком замыкании между двумя фазами на линии 330 кВ. Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности линии 0,25 Ом/км; удельная емкостная проводимость прямой последовательности 4×10-6 (Ом/км)-1. Активным сопротивлением и проводимостью (для простоты решения задачи) пренебрегаем.
Считаем, что КЗ произошло на расстоянии: а) 75 км; б) 125 км; в0 300 км от места установки реле. Определить также сопротивление на зажимах реле при включении холостой линии длиной 500 км. Коэффициент трансформации трансформаторов тока 2000/1, трансформатора напряжения 3000.

25. Поляризующая обмотка направленного реле сопротивления имеет сопротивление Z=330ej75. Какую емкость следует включить последовательно с обмоткой для получения контура памяти с собственной частотой 50 Гц? Определить постоянную затухания и угол сдвига между напряжением и током контура при приложенном синусоидальном напряжении с частотой 50 Гц. Что изменится, если полученную емкость включить параллельно обмотке, а полученный контур включить в цепь источника синусоидального тока?

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 186539. Контрольная Физика, задачи 3, 8, 10, 13, 22, 25

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Задачи и уравнения математической физики

    …..
    9
    Решение
    Составим таблицу рассчитанных и теоретических
    значений первых восьми собственных частот колебаний стержня, а так же их
    относительных погрешностей.
    Расчетные формулы для определения собственных
    частот и форм колебаний стержня (одномерное волновое уравнение) имеют следующий
    вид:
     
    Где  = ;
     – модуль упругости – ;
     – площадь поперечного сечения – ;
     – погонная плотность стержня – ;
     – длина стержня – .
    Теоретическая собственная частота в
    Герцах:
    Где  – теоретическая частота собственной
    формы колебаний номер .
    Таблица собственных частот:
    Номер
    частоты
    Теоретическая
    частота, Гц
    Расчетная
    частота, Гц
    Погрешность,
    %
    1
    41,2390
    4,85
    2
    122,8000
    5,55
    3
    201,6100
    6,96
    4
    275,9200
    9,05
    5
    344,0600
    11,79
    6
    404,5200
    15,15
    7
    455,9500
    19,08
    8
    497,1900
    23,52 Yandex.RTB R-A-98177-2
    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: “R-A-98177-2”,
    renderTo: “yandex_rtb_R-A-98177-2”,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
    s = d.createElement(“script”);
    s.type = “text/javascript”;
    s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    })(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);
     
    Где  – текущая координата стержня;
     – произвольная амплитуда;
     – номер частоты.
    Скопируем экран с анимацией первых
    четырех форм колебаний в режиме следа, дополнив их графиками первых четырех
    форм колебаний и теоретическими значениями отклонений, соответствующих данной
    форме.
    колебание формула
    уравнение стержень
    Первая форма.
    Вторая форма.
    Третья форма.
    Четвертая форма.
    Задание 2. Поперечные колебания балки
    Начальные условия.

    варианта
    Длина
    стержня, метры
    Модуль
    упругости,
    9
    Решение
    Составим таблицу рассчитанных и теоретических
    значений первых восьми собственных частот колебаний балки, а так же их
    относительных погрешностей.
    Расчетные формулы для определения собственных
    частот и форм колебаний балки с двумя шарнирными заделками имеют следующий вид:
     
    Где  = ;
     – модуль упругости – ;
     – Момент инерции сечения балки
    относительно поперечной оси -;
     – погонная плотность стержня – ;
     – длина стержня – .
    Т…