Cтраница 2
![]() |
Схема самовозбуждения генератора с трехобмоточным стабилизирующим трансформатором. [16] |
Одновременно с самовозбуждением решается задача поддержания постоянства напряжения генератора при изменении нагрузки. На рис. 38 - 18 показана одна из возможных схем самовозбуждения генератора с трехобмоточным стабилизирующим трансформатором. [17]
Одновременно с самовозбуждением решается задача поддержания постоянства напряжения генератора при изменении нагрузки. На рис. 37 - 17 показана одна из возможных схем самовозбуждения генератора с трехобмоточным стабилизирующим трансформатором. [18]
![]() |
Упрощенная векторная диаграмма токов и напряжений генератора. [19] |
Из рассмотренного следует, что УК не обеспечивает поддержания постоянства напряжения генератора при изменении режима его работы. В результате в зависимости от cos ф напряжение на выводах генератора будет изменяться по-разному, как показано на рис. 5.16, и может существенно отклоняться от нормального уровня. Пунктиром на рис. 5.16 показано изменение напряжения генератора при отсутствии УК. [20]
Одним из основных факторов, обусловливающих надежную работу судовой электрической системы, является постоянство напряжения генераторов при изменении нагрузки в широких пределах. [21]
В уравнениях (4.39) и (4.40) первый член определяет величину ЭДС, необходимую для поддержания постоянства напряжения генератора при изменении величины и коэффициента мощности нагрузки. [22]
При увеличении числа оборотов генератора выше пср, когда величины добавочного сопротивления Rd не хватает для поддержания постоянства напряжения генератора, оно снова возрастает, вследствие чего якорек притягивается ближе к сердечнику и начинают замыкаться и размыкаться контакты 2 к 3, что соответствует работе регулятора на второй ступени. Вследствие этого верхний предел работы пшах двухступенчатого регулятора весьма велик и теоретически ( если пренебречь остаточным магнетизмом генератора) равен бесконечности. Так как при работе на второй ступени якорек должен притянуться к сердечнику ближе, то переход с первой ступени на вторую сопровождается некоторым повышением напряжения, вследствие чего на характеристике напряжения ( фиг. [23]
![]() |
Схема управления двигателем в системе Г - Д с использованием обратных связей. [24] |
Обмотка ООСН обратной связи по напряжению работает так же, как в схеме рис. 2 - 3, и обеспечивает постоянство напряжения генератора при изменении нагрузки двигателя. [25]
С момента начала работы регулятора сила тока возбуждения вследствие увеличения времени размокнутого состояния контактов по мере увеличения скорости вращения якоря снижается, что и поддерживает постоянство напряжения генератора и силы тока, отдаваемого генератором. [26]
Таким образом, при работе регулятора напряжения его контакты периодически размыкаются и замыкаются, что обеспечивает регулирование тока возбуждения, и тем самым достигается поддержание постоянства напряжения генератора. [27]
![]() |
Изменение величины напряжения генератора при размыкании и замыкании контактов ре гулятора напряжения. [28] |
Таким образом, при работе регулятора напряжения его контакты периодически размыкаются и замыкаются, что обеспечивает изменение силы тока возбуждения в зависимости от скорости вращения якоря генератора, чем достигается поддержание постоянства напряжения генератора в заданных пределах. [29]
Регулятор напряжения РН в данной схеме имеет две обмотки управления: задающую 03 ( РН), с помощью которой и осуществляется управление электроприводом, и обмотку непрерывной отрицательной связи по напряжению генератора ОН ( РН), которая служит для поддержания постоянства напряжения генератора в пределах жесткого рабочего участка механических характеристик. [30]