Cтраница 1
Косвенная независимая система возбуждения применяется в основном только для тихоходных гидрогенераторов средней мощности, а косвенная ( зависимая) система возбуждения - с маховиком чаще используется для возбуждения синхронных компенсаторов, капсуль-ных генераторов, а также для резервного возбуждения генераторов. [1]
В независимой системе возбуждения ( см. рис. 52 - 2, б) энергия, необходимая для питания обмотки возбуждения, получается от возбудителя трехфазного переменного тока 3, ротор которого укреплен на валу главного генератора. В схемах выпрямителей в этом случае используются полупроводниковые вентили ( кремниевые диоды или тиристоры), собранные по трехфазной мостовой схеме. При регулировании возбуждения генератора используются одновременно возможности управления выпрямителями и изменение напряжения возбудителя. [2]
![]() |
Принципиальная схема независимой системы ионного возбуждения. [3] |
При независимой системе возбуждения в качестве источника используется вспомогательный генератор, который устанавливается на одном валу с главным генератором. Вспомогательный генератор - обычный синхронный генератор, мощность которого составляет примерно 2 - 3 % мощности главного генератора. [4]
В независимой системе возбуждения ( см. рис. 52 - 2, б) энергия, необходимая для питания обмотки возбуждения, получается от возбудителя трехфазного переменного тока 3, ротор которого укреплен на валу главного генератора. В схемах выпрямителей в этом случае лспользуются полупроводниковые вентили ( кремниевые диоды или тиристоры), собранные по трехфазной мостовой схеме. При регулировании возбуждения генератора используются одновременно возможности управления выпрямителями и изменение напряжения возбудителя. [5]
![]() |
Коллектор на пластмассе.| Принципиальная конструкция коллектора с бандажными кольцами. [6] |
При независимой системе возбуждения обмотка возбуждения питается от постороннего источника постоянного тока я ток возбуждения не зависит от режима работы и нагрузки машины. Генераторы с независимой системой возбуждения допускают регулирование напряжения практически от нуля до номинального. Изменение напряжения при увеличении нагрузки определяется только размагничивающим действием реакции якоря и увеличением падения напряжения на сопротивлении якорной цепи. [7]
Следует иметь в виду, что для независимой системы возбуждения ЭДС е и индуктивности L будут ЭДС и индуктивные сопротивления рассеяния вспомогательного генератора, для системы самовозбуждения - эквивалентные ЭДС и индуктивности цепей переменного тока преобразователя. [8]
Различают три основные разновидности вентильных систем возбуждения: системы самовозбуждения, независимые системы возбуждения и бесщеточные системы возбуждения. [9]
Ведомые инверторы на тиристорах и реверсивные преобразователи применяются в регулируемом электроприводе постоянного тока, главным образом реверсивном, в электротяге для рекуперативного торможения двигателей, Б независимых системах возбуждения электрических машин для гашения поля, в установках передачи энергии постоянным током и др. Ввиду отличия в режимах работы выпрямителя и зависимого инвертора вопросы защиты их решаются по-разному. Автономные инверторы применяются в автономных энергосистемах и электроприводах переменного тока в качестве источников гарантированного питания для ответственных потребителей. [10]
![]() |
Коллектор на пластмассе.| Принципиальная конструкция коллектора с бандажными кольцами. [11] |
При независимой системе возбуждения обмотка возбуждения питается от постороннего источника постоянного тока я ток возбуждения не зависит от режима работы и нагрузки машины. Генераторы с независимой системой возбуждения допускают регулирование напряжения практически от нуля до номинального. Изменение напряжения при увеличении нагрузки определяется только размагничивающим действием реакции якоря и увеличением падения напряжения на сопротивлении якорной цепи. [12]
Чисто сериесное возбуждение не может обеспечить режим рекуперативного торможения, а также простые схемы динамического то. Смешанная система возбуждения имеет также преимущество и перед независимым возбуждением, так как величина номинального потока при исполнении двигателей с независимым возбуждением оказалась на 15 - 20 % меньше величины номинального потока двигателя со смешанным возбуждением вследствие уменьшения количества меди, укладываемой на главных полюсах двигателя при исполнении независимой системы возбуждения. Указанное обстоятельство имеет существенное значение для получения необходимого момента при заданных габаритах двигателя. [13]
![]() |
Принципиальная схема самовозбуждения с полупроводниковыми вентилями.| Схема самовозбуждения синхронного компенсатора. [14] |
Система самовозбуждения как с ртутными, так и с полупроводниковыми вентилями обеспечивает высокий потолок возбуждения и высокую скорость форсировки. По сравнению с независимой вентильной системой возбуждения она обладает рядом существенных преимуществ: высокой надежностью ( благодаря наличию только статических элементов и отсутствию коллектора, хотя скользящие контакты между кольцами и щетками ротора сохраняются); меньшей длиной вала возбуждаемого генератора ( ввиду отсутствия вспомогательного генератора), что приводит к уменьшению размеров машинного зала; относительно невысокой стоимостью. Основным недостатком этой системы является меньшая стабильность напряжения по сравнению с независимой системой возбуждения, а также достаточно большие размеры трансформаторов. [15]