Cтраница 3
За последние годы появились бесщеточные системы, в которых якорь возбудителя переменного тока и выпрямители расположены на роторе машины и связаны непосредственно с обмоткой возбуждения. [31]
![]() |
Принципиальная схема бесщеточного возбуждения. [32] |
Особенно перспективны так называемые бесщеточные системы возбуждения с вращающимися выпрямителями ( рис. 41), позволяющие полностью отказаться от контактных колец, коллекторов и щеток. В этих системах возбудитель выполняют в виде обращенной синхронной машины с неподвижной обмоткой возбуждения ОВВ и вращающейся якорной обмоткой ЯОВ. Напряжение, индуктируемое в якорной обмотке, выпрямляют кремниевые выпрямители смонтированные на валу машины и вращающиеся вместе с ротором. [33]
На синхронных компенсаторах с реверсивной бесщеточной системой возбуждения обмотки положительного и отрицательного возбуждения размещаются на одних и тех же полюсах и питаются от разных возбудителей. Защита их от перенапряжений при гашении поля не требуется, так как для обеих волн перенапряжений обмотки попеременно закорачиваются через диодные преобразователи. [34]
![]() |
Упрощенная схема бесщеточного возбуждения синхронных компенсаторов. [35] |
Как показал опыт эксплуатации, бесщеточная система возбуждения весьма эффективна, так как не требуется осуществлять постоянный надзор и каждые 3 - 5 мес останавливать агрегат для замены щеток. [36]
Как показал опыт эксплуатации, бесщеточная система возбуждения весьма эффективна, так как не требуется осуществлять постоянный надзор и каждые 3 - 5 месяцев останавливать агрегат для замены щеток. [37]
![]() |
Схема бесщеточного возбуждения синхронных компенсаторов. [38] |
Как показал опыт эксплуатации, бесщеточная система возбуждения весьма эффективна, так как не требуются постоянный надзор и каждые 3 - 5 мес останов агрегата для замены щеток. [39]
Расчеты, выполненные на примере бесщеточной системы возбуждения турбогенератора мощностью 500 МВт, прежде всего показывают, что в течение нескольких периодов переменного тока имеет место процесс установления повторяемости токов. Во время процесса происходит уменьшение длительности двухфазных КЗ, вплоть до их исчезновения ( рис. 2.54, см. с. Далее в возбудительной системе с пробитым вентилем наблюдается только режим трехфазного КЗ. Вполне естественно, что выпрямленное напряжение становится в этих условиях равным нулю. [40]
![]() |
Характер процесса гашения поля гидрогенератора при ионном возбуждении ( мощность гидрогенератора 105 МВт. гидрогенератор работал на холостом ходу. [41] |
Перспективной является конструкция возбудителей с бесщеточной системой возбуждения, как обеспечивающая значительное увеличение надежности. [42]
В настоящее время предложены и разрабатываются бесщеточные системы с возбудителем, имеющим сверхпроводящую обмотку возбуждения на статоре и криогенио охлаждаемую обмотку переменного тока на роторе. Такое техническое решение упрощает в целом систему возбуждения, позволяет повысить предельную мощность обращенных возбудителей переменного тока, а также уменьшить их габариты и массу. [43]
Почему на турбогенераторах большой мощности применяется бесщеточная система возбуждения. [44]
В настоящее время разработаны и эксплуатируются первые бесщеточные системы возбуждения генераторов, в которых диодные преобразователи вращаются вместе с ротором генератора. Создание таких систем для мощных генераторов ( 300 - 1200 мВт) требует разработки вентилей и других изделий, способных длительно работать с большими центробежными ускорениями и обладать высокой надежностью. [45]