Cтраница 2
Возбудители представляют собой обращенные синхронные генераторы повышенной частоты, которые питают обмотку возбуждения турбогенераторов через вращающиеся Диодные выпрямители. [16]
![]() |
Превышения температур меди ротора и составляющие теплоперепада в воздухе и в водороде [ Л. 11 ]. [17] |
Учитывая возможность работы каждого генератора с напряжением, превышающим номинальное на 5 %, можно считать, что при номинальных параметрах превышение температуры меди обмотки возбуждения турбогенератора составляет 90 % предельно допустимого. [18]
Защита обмотки возбуждения турбогенератора от перенапряжений осуществляется магнитным разрядником FV, шунтирующим при разряде обмотку возбуждения сопротивлением резистора R, которое приблизительно равно 8-кратному сопротивлению обмотки возбуждения турбогенератора в горячем состоянии. [19]
Для обеспечения нормального перехода с одной системы возбуждения турбогенератора на другую напряжение генератора электромашинного, возбудителя должно быть установлено на 20 - 25 % больше напряжения на обмотке возбуждения турбогенератора. Затем электро-машинный возбудитель включается на обмотку возбуждения турбогенератора параллельно полупроводниковому выпрямителю. [20]
Вспомогательный генератор ВГ является источником питания для тиристорных преобразователей ПТ-ТГ. Нагрузкой тиристорных преобразователей служит обмотка возбуждения турбогенератора ОВТГ. [21]
![]() |
Схема обмотки возбуждения неявнополюсной синхронной машины ( I, II - полюсы машины. а - катушки с одинаковой намоткой. б - смежные катушки с противоположной намоткой. [22] |
Необмотанная часть образует так называемый большой зубец, ось которого является осью магнитной системы ротора. В большинстве случаев схема обмотки возбуждения турбогенератора выполняется концентрической. [23]
Для обеспечения нормального перехода с одной системы возбуждения турбогенератора на другую напряжение генератора электромашинного, возбудителя должно быть установлено на 20 - 25 % больше напряжения на обмотке возбуждения турбогенератора. Затем электро-машинный возбудитель включается на обмотку возбуждения турбогенератора параллельно полупроводниковому выпрямителю. [24]
![]() |
Пульсации тока статора при асинхронном режиме. а - обмотка возбуждения разомкнута. б-обмотка возбуждения замкнута. [25] |
Выпрямительное устройство, на которое оказывается замкнутой обмотка ротора, пропускает ток только в одном направлении, указанном стрелкой. Поэтому переменный однофазный ток частоты скольжения, возникающий в обмотке возбуждения турбогенератора при асинхронном режиме, прерывается каждый полупериод при переходе тока через нуль, что эквивалентно периодическому размыканию и замыканию обмотки возбуждения. [26]
![]() |
К учету относительной длины канала. [27] |
Максимальное превышение температуры проводников задано. Требуется определить зависимость необходимого давления нагнетательных элементов от длины охлаждающих каналов например, при охлаждении водородом обмотки возбуждения турбогенераторов. [28]
С, Генендер, который в 1963 г. на Новосибирском турбогенераторном заводе исследовал ту же проблему в менее общей постановке применительно к охлаждаемым водой проводникам обмотки возбуждения турбогенератора. [29]
Рабочее напряжение и емкость обмотки возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов по отношению к корпусу невелики, поэтому повреждение изоляции обмотки в одном месте не сопровождается возникновением токов, способных повредить машину, если возбуждение осуществляется от коллекторной машины постоянного тока. С этой точки зрения замыкание на корпус обмотки возбуждения не представляет опасности. Несколько большую опасность представляет одиночное замыкание в обмотке возбуждения турбогенераторов с полупроводниковыми высокочастотными и с тиристорными системами возбуждения. Наличие в напряжении ротора составляющих высоких частот может вызвать протекание существенных емкостных токов, усугубляющих дефект в месте нарушения изоляции. [30]