] А/‹Ю(Ш/‹ЭМС/‹) — —(В]‹С()]‹ +Мс/с)]—9 К В/Ё‚)(У/‹ эб‚- ’бйдЕ;Й):МЗЬі , А° = /‹(а)/‹) а)‚’с’ 1 (22) А (У Ец/‹’ /‹71в/‹) :Т—(Ес]е/‹(]в/с)—Ец‚’с(УдЕц'/с’б‚’с ))9 А (у,,1 )—і(н/ -[ ) в& ? вК ]—;]С в& — вК вК ° Здесь: МЗ‚П.=М8Ы(т/‚с‚ді‚д‚(‚Е%)=т1/уNo Еш-зіпб]с+ +тУ2(УЧ]а. 510 бі созб]с —Уа‚]а. сО$ бі 510 б]‹)’ _ _ _ 2 _ ММ орр б КИК , К - Н,), ' ‚ (23) . Х И(х „‚ —х „‚ )со5 д Е о-Ё (‚,дЕ]{) Ч@а!‹Е_ ак— аК К, ХакУ` *акУ` м - — М сак —К Еаек “ Хаа ‘и — б сК СК Для однозначности решения уравнений (21) задаются начальные условия в виде: ок(0)= Фок, ок(Ю0)= дко, Е’а(10)= Е’ако, И 1„(10)= Тько при К = 1,..., М, (24) где бок, Вако, Увк И Тько — начальные значения соответствующих переменных. Для наглядного представления взаимовлияния переменных составили структурную схему динамических процессов для двух параллельно работающих непосредственно от сети синхронных электродвигателей (рис. 5). Блоки структурной схемы А®,, А° В° А ® и А ', являются нелинейными, Мск, Ук, Фок, док, БВаок, Увк И Тьок — входные сигналы и @к, дк, Вак и 1ьк — выходные сигналы. Таким образом, динамическая модель параллельно работающих синхронных электродвигателей насосных агрегатов описывается обычными дифференциальными уравнениями первого порядка с размерностью 4п, где п — количества параллельно работающих насосных агрегатов. На основе полученных соотношений проведено моделирование установившихся режимов параллельно работающих синхронных электродвигателей насосных агрегатов первой насосной станции Каршинского магистрального канала. Использовались следующие параметры параллельно работающих синхронных электродвигателей насосных агрегатов: х(і—0807 Хч—055 хдд—0705 ха 0804 Хч—052 хад—071 х(1—080 хЗЧ—ОЗ хад 071 х(і—080‚‚хч—05 хад—071 х(і 080‚‚хч—052 хад—071 х(і— 0,80; хбЧ = (0,5; х° аа = 0,70; х. = 0,01; У=1,0. В табл.1 приведены взаимные проводимости -395-