Cтраница 1
Мощность возбудителя зависит от мощности синхронной машины, она обычно составляет 0 5 - 3 % номинального значения ее мощности. [1]
Мощность возбудителя обычно составляет 3 - 4 % мощности, генератора. [2]
Мощность возбудителя при напряжении на обмотке ротора ЮО-650 в составляет от 0 3 до 5 % мощности машины, причем иеныпий процент и большие напряжения относятся к машинам большей мощности. [3]
Мощность возбудителя определяется в режиме максимальной мощности, когда нагрузка на возбудитель достигает наибольшего значения. [4]
Мощность возбудителя составляет малую величину, порядка 1 - 5 % мощности синхронной машины, возбуждаемой им. При небольшой мощности широко используются схемы питания обмоток возбуждения синхронных машин из сети переменного тока через селеновые выпрямители. Такие генераторы работают с самовозбуждением подобно машинам постоянного тока. [5]
Мощность возбудителей составляет 0 3 - 1 % мощности генератора, а номинальное напряжение - от 100 до 650 В. Чем мощнее генератор, тем обычно больше номинальное напряжение возбуждения. [6]
МВт мощность возбудителей становится настолько большой, что их выполнение при пн 3000 3600 об / мин по условиям коммутационной надежности оказывается затруднительным или даже невозможным. При этом применяются разные решения. Например, за границей широко используются возбудители со скоростью вращения пн 750 - - 1000 об / мин, соединяемые с валом турбогенератора с помощью редуктора, а также возбудительные агрегаты с асинхронными двигателями, получающими питание с шин станции или с выводов генератора. [7]
МВт мощность возбудителей становится настолько большой, что их выполнение при пн 3000 - т - 3600 об / мин по условиям коммутационной надежности оказывается затруднительным или даже невозможным. При этом применяются разные решения. Например, за границей широко используются возбудители. [8]
В зоне мощностей возбудителей для приводов мощностью 30 - 80 кет целесообразно применение схемы с двухфазным смещением, так как в этой зоне простота схемы управления более существенна, чем потери мощности на сопротивлениях смещения. [9]
Определенного увеличения мощности возбудителей постоянного тока согласно (4.4) можно достигнуть уменьшением их номинальной частоты вращения и соответствующего сочленения с синхронными машинами с помощью промежуточных редукторов. Однако такая система обладает рядом недостатков и поэтому в СССР широкого применения не нашла. [10]
Определенного увеличения мощности возбудителей постоянного тока согласно (4.4) можно достигнуть уменьшением их номинальной частоты вращения и соответствующего сочленения с синхронными машинами с помощью промежуточных редукторов. Однако такая система обладает рядом недостатков и поэтому в СССР широкого применения не нашла. [11]
В схеме с заземленной сеткой часть мощности возбудителя проходит в выходной контур. За счет такого прохождения мощность оконечной ступени несколько возрастает, а мощность возбудителя должна быть большей, чем у возбудителей, работающих на обычную ступень. Так, мощность возбудителя должна составлять примерно 20 % мощности ступени, собранной по инверсной схеме. [12]
Кроме того, должна быть соответственно увеличена и мощность возбудителя, если двигатель имеет свой отдельный возбудитель. [13]
![]() |
Схема цепи возбуждения генератора в системе Г - Д при применении форсировки разбега. [14] |
Форсировка процесса разбега указанным способом связана с увеличением мощности возбудителя и потерь & цепи возбуждения. Ее относительным недостатком является такая же неблагоприятная, как и при отсутствии форсировки, кривая тока в цепи якорей. [15]