Cтраница 1
![]() |
Схема трехфазного измерительного органа амплитуды напряжения. [1] |
Измерительные органы частоты выполнзштся, как указывалось, с преобразованием ее изменений в изменения амплитуды и фазы. [2]
![]() |
Функциональная схема формирования регулирующего воздействия при статическом регулировании перетока мощности. [3] |
Измерительные органы частоты фиксируют - А / в обеих ЭЭС, и АРЧМ увеличивает генерируемые мощности, что влечет и увеличение перетока мощности АРпер. Результирующее регулирующее воздействие регулятора перетока РП1 для ЧРЭС в ЭЭС /, определяемое суммой величин - А / А. ЧРЭС в ЭЭС2, определяемое суммой - А / - АРпер. В результате покрытие небаланса, возникшего в ЭЭС2, будет в основном ликвидироваться ЧРЭС ЭЭС2, Степень участия каждой из ЧРЭС ( АРст1 и APcl2) определяется коэффициентом fcc [ см. (7.5) ], который можно выбрать таким, чтобы небаланс мощности, возникший в ЭЭС, ликвидировался ее же ЧРЭС. Это достигается при равенстве А с коэффициенту статизма; данной ЭЭС. Однако коэффициент статизма ЭЭС зависит от режима ее работы, и поэтому автономная ликвидация небаланса мощности затруднительна. [4]
Измерительный орган частоты на время короткого замыкания остается без сигнала управления и время восстановления выходных характеристик преобразователя после отключения короткого замыкания большое, так как определяется постоянными времени измерительного органа, усилительного органа и постоянной времени обмотки управления двигателя постоянного тока. [5]
Измерительный орган частоты получает сигнал от обмотки генератора переменного тока. При этом коэффициент передачи измерительного органа регулятора низкий, что не позволяет получить достаточно высокие точность и качество поддержания частоты электромашинного преобразователя на выходе. Выполнение генератора с гармонической обмоткой позволяет обеспечить работу измерительного органа частоты регулятора при различных режимах работы преобразователя вплоть до режима короткого замыкания. [6]
![]() |
Функциональная схема формирования регулирующего воздействия при стати ческом регулировании перетока мощности. [7] |
Измерительные органы частоты фиксируют - А / в обеих ЭЭС, и АРЧМ увеличивает генерируемые мощности, что влечет и увеличение перетока мощности АРПер - Результирующее регулирующее воздействие регулятора перетока РП1 для ЧРЭС в ЭЭС1, определяемое суммой величин - А / ЛРпер, меньше, чем регулирующее воздействие РП2 для ЧРЭС в ЭЭС2, определяемое суммой - А / - АРпер. Степень участия каждой из ЧРЭС ( АРст1 и АРст2) определяется коэффициентом kc [ см. (7.5) ], который можно выбрать таким, чтобы небаланс мощности, возникший в ЭЭС, ликвидировался ее же ЧРЭС. Это достигается при равенстве k c коэффициенту статизма Л ст данной ЭЭС. Однако коэффициент статизма ЭЭС зависит от режима ее работы, и поэтому автономная ликвидация небаланса мощности затруднительна. [8]
![]() |
Схема трехфазного измерительного органа амплитуды напряжения. [9] |
Измерительные органы частоты выполняются, как указывалось, с преобразованием ее изменений в изменения амплитуды и фазы. [10]
![]() |
Функциональная схема автоматического устройства Г РАМ гидрогенераторов. [11] |
Отклонение частоты фиксируется измерительным органом частоты ИОЧ. [12]
На один из входов элемента сравнения ЭСНД поступает и сигнал / д г от измерительного органа частоты ИОЧ, особенностью которого является нечувствительность к малым, как указывалось, ее отклонениям Д / нч 0 1 Гц. [13]
Дальнейшим развитием систем регулирования частоты электромашинных преобразователей с использованием энергии высших гармоник поля является устройство регулирования с использованием пьезоэлектрического трансформатора в качестве измерительного органа частоты. [14]
Функциональная схема АСРЧВ включает измерительный преобразователь ИП, задающий ( предписывающий) элемент ЗЭ и элемент сравнения ( сумматор) ЭС, образующие измерительный орган частоты вращения ИОЧВ, и преобразователь-усилитель НУ, обычно охваченный местной отрицательной обратной связью ОС. Воздействует АРЧВ на так называемый воспринимающий элемент ВЭ ( реагирующий орган) регулируемого объекта РО. У паровых турбин - это распределительные и дросселирующие клапаны, у гидравлических - направляющий аппарат. [15]