Cтраница 2
Весьма важным элементом схемы возбуждения является автоматическое гашение магнитного поля генераторов после их отключений от сети. [16]
Следовательно, в схеме рис. 8 - 1 в нагрузку передается энергия, численно равная наибольшей величине энергии, которая может быть передана в магнитное поле генератора ( при отсутствии нагрузки), исходя из допустимой величины тока, обусловленной электродинамическими усилиями в обмотках генератора. [17]
![]() |
Угловая характеристика генератора. [18] |
Как указывалось выше, равномерное вращение машины возможно при равенстве момента, создаваемого турбиной Мп д, и тормозного электромагнитного момента М, создаваемого результирующим магнитным полем генератора. Равенству М - МПЛ соответствуют, вообще говоря, две точки угловой характеристики: на возрастающей ветви - А и на спадающей - В. Устойчивый режим возможен только в точке А; режим в точке В неустойчив. [19]
На электростанциях применяются специальные автоматические устройства для включения генераторов и регулирования их работы, в том числе устройство автоматического синхронизирования включаемых для параллельной работы генераторов с ранее включенными генераторами или с системой; автоматические регуляторы напряжения ( АРН), поддерживающие на выводах генераторов заданное значение напряжения; автоматы гашения магнитного поля генераторов ( АГП); устройство автоматической разгрузки генераторов по частоте ( АРЧ) и некоторые другие устройства. [20]
В магнитодинамическом генераторе между плоскими параллельными электродами, расположенными на расстоянии h 10 см друг от друга движется раскаленный газ, проводимость которого пропорциональна плотности. Магнитное поле генератора параллельно пластинам и перпендикулярно газовому потоку, индукция этого поля В 1 Тл. [21]
На рис. 5.3 представлена модель генератора синусоидального тока. В магнитном поле генератора вращается ротор, представляющий собой сердечник, выполненный из листовой электротехнической стали, на который помещена катушка. [22]
С увеличением числа оборотов якоря напряжение генератора начинает повышаться, и по обмотке 8 сердечника регулятора течет более сильный ток. В результате этого возбуждение и магнитное поле генератора уменьшаются и напряжение его резко снижается. [23]
Периодическая составляющая / изменяется с частотой 50 гц по синусоидальной кривой с постепенно уменьшающимися ( затухающими) по времени амплитудами, а затем переходит в установившийся ток короткого замыкания / со. Изменение периодической составляющей обусловливается изменениями магнитного поля генератора, происходящими при коротком замыкании. [24]
Для самовозбуждения необходимо согласное направление, что имеет место при правильном соединении обмотки возбуждения с якорем. При таком соединении ток возбуждения усиливает магнитное поле генератора, а последнее индуктирует большую ЭДС в обмотке якоря. Возрастание ЭДС вызывает дальнейшее увеличение тока возбуждения. Увеличение потока и тока возбуждения ограничивается насыщением магнитной цепи. [25]
![]() |
Реакция якоря генератор постоянного тока. [26] |
Наложение двух магнитных полей - поля полюсов и поля якоря - - приводит к образованию результирующего магнитного поля. Па рис. 299, в показана картина результирующего магнитного поля генератора. Действие магнитного поля якоря на поле полюсов называется реакцией якоря. [27]
Определенное распределение потенциалов задается подведением к соответствующим участкам источников нужного напряжения. В качестве примера поля с неэквипотенциальными границами на рис. 30.3 приведена схема моделирования магнитного поля генератора, в котором боковая поверхность полюса ротора не является эквипотенциальной. Помимо электродов с потенциалами 0 и 10 в модель введены дополнительные точечные электроды А1 - 4 - Л8, потенциалы которых заданы потенциометром П1 и соответствуют распределению намагничивающей силы вдоль покрытой обмоткой боковой поверхности полюса ротора. Показанные на рисунке пунктирные силовые линии проводят от руки так, чтобы они пересекали под прямым углом все эквипотенциальные линии, полученные экспериментально. Потенциометр Я2 служит для подсоединения измерительного зонда 3 через нуль-индикатор И. [28]
![]() |
Схема автоматического контроля [ IMAGE ] Определение места замы-замыкания на землю в одной точке обмотки кания на землю обмотки ротора ротора турбогенератора турбогенератора. [29] |
Появление замыкания на землю в одной точке обмотки ротора турбогенератора не представляет опасности, поскольку емкость этой обмотки незначительна и, следовательно, не могут возникнуть токи, способные повредить машину. Однако замыкание на землю и во второй точке обмотки может вызвать значительные токи, вибрацию, асимметрию магнитного поля генератора и привести к серьезному повреждению. Это очень опасно для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов, где из-за конструктивных особенностей ротора ( явно выраженные полюсы) возможна значительная магнитная асимметрия, способная нарушить воздушный зазор и привести к механическим повреждениям. [30]