Cтраница 3
Расчет переходного процесса следует вести, пользуясь полученным графиком функции LB fi ( t), и находить Тв для каждого значения тока возбуждения с учетом фактического сопротивления, включенного в цепь возбуждения, и в соответствии с действием аппаратов управления. [31]
Внешние характер. - стнки синхронного генерстора при повышении ( а и понижении ( б напряжения. [32] |
Из характеристик синхронного генератора наибольший практический интерес представляют внешние характеристики, выражающие зависимость напряжения на зажимах генератора от тока нагрузки при неизменных значениях тока возбуждения, частоты и коэффициента мощности. [33]
Характеристики турбины и асинхронных моментов генераторов. [34] |
С уменьшением тока возбуждения уменьшается, как это видно из выражений (20.12) и (20.14), тормозящий электромагнитный момент генератора; при некотором значении тока возбуждения этот момент оказывается меньше вращающего момента турбины и генератор выпадает из синхронизма. За счет избыточного вращающего момента ротор ускоряется. Магнитное поле статора, вращающееся в пространстве с синхронной частотой вращения, пересекает ротор и наводит в теле ротора, в демпферных обмотках и в обмотке возбуждения ( если она замкнута) токи с частотой скольжения. Эти токи создают тормозящий асинхронный момент, и генератор начинает выдавать активную мощность в сеть. [35]
Схемы замещения и векторная диаграмма напряжений синхронного компенсатора. & - схема замещения. б, в - режимы перевозбуждения и педовозбуждепия. [36] |
Из выражения (4.14) видно, что значение и знак реактивной мощности СК зависят от соотношения между Eq и напряжением сети Uc; ЭДС Eq определяется значением тока возбуждения, причем росту тока возбуждения соответствует увеличение Еч. [37]
Дальнейшее увеличение тока в обмотке возбуждения будет сопровождаться уменьшением тока в статорной обмотке ( за счет реактивной составляющей) и, наконец, при некотором значении тока возбуждения / вток / 1 достигает минимальной величины ( рис 18.3) при данной нагрузке двигателя. [38]
Зависимость числа [ ампер-витков от индукции. [39] |
В случае, если расчет покажет, что электромагнит не сможет развить необходимое для кавитации тяговое усилие, следует увеличить площадь сердечника электромагнита, соответственно пересчитав значения тока возбуждения, числа ампер-витков и др., по приведенной выше общей методике. [40]
В случае, если расчет покажет, что электромагнит не сможет развить необходимое для кавитации тяговое усилие, следует увеличить площадь сердечника электромагнита, соответственно пересчитав значения тока возбуждения, числа ампер-витков и пр. [41]
Асинхронный режим работы генераторов. [42] |
С уменьшением тока возбуждения уменьшается тормозящий электромагнитный момент генератора [ выражения ( 1 - 34) и ( 1 - 35) ], при некотором значении тока возбуждения этот момент оказывается меньше вращающего момента турбины, и генератор выпадает из синхронизма. За счет избыточного вращающего момента ротор ускоряется. [43]
С уменьшением тока возбуждения уменьшается, как это видно из ( 19 - 12) и ( 19 - 14), тормозящий электромагнитный момент генератора; при некотором значении тока возбуждения этот момент оказывается меньше вращающего момента турбины и генератор выпадает из синхронизма. За счет избыточного вращающего момента ротор ускоряется. Магнитное поле статора, вращающееся в пространстве с синхронной частотой вращения, пересекает ротор и наводит в теле ротора, в демпферных обмотках и в обмотке возбуждения ( если она замкнута токи с частотой скольжения. [44]
Упрощенная векторная диаграмма неявнополюсно-го синхронного генератора. [45] |