Cтраница 1
![]() |
Схема включения генератора параллельного возбуждения в сеть.| Схема работы машины постоянного тока в режимах. [1] |
Ток нагрузки генератора определяется следующим выражением: I ( E - U) / Ra, где / - ток в обмотке якоря; я - сопротивление этой обмотки; Е - эдс, индуцируемая в этой же обмотке; U-напряжение сети. [2]
![]() |
Схема фазного компаундирования с электромагнитным корректором. [3] |
При увеличении тока нагрузки генератора соответственно увеличивается ток в цепи стабилизирующего трансформатора СТ, который создает дополнительное напряжение в цепи обмотки ОД. [4]
С ростом тока нагрузки генератора увеличивается намагничивающая сила обмотки S и магнитный поток регулятора. Плунжер передвинется вправо, разомкнет размыкающие контакты, тем самым в цепь обмотки возбуждения будет введено сопротивление, либо обмотка может быть зашунтирована. [5]
В этом случае ток нагрузки генератора проходил бы через скользящий контакт между щетками и кольцами, что нецелесообразно. [6]
Чтобы при изменении тока нагрузки генератора от нуля до номинального значения ( при номинальном cos ф) напряжение генератора оставалось неизменным, приходится увеличивать его ток возбуждения в 2 - 2 5 раза. [7]
Так, например, ток нагрузки генератора, к которому подключено параллельно множество различных индивидуально управляемых потребителей, или положение ведущего вала следящей системы при возможности переброски цели с одного на другой из множества объектов слежения являются случайными функциями. Различные помехи и наводки в электрической системе управления, колебания параметров источников питания при переходе от одного образца устройства к другому, шумы элементов устройств, порывы ветра в аэромеханических системах, удары волн в гидродинамических системах - все это представляет собой различные примеры случайных воздействий, и их влияние на систему управления требует особого рассмотрения. [8]
![]() |
Схема реле-регулятора. [9] |
При этом напряжение и ток нагрузки генератора снизятся и контакты 17 снова замкнутся, за-коротив добавочные сопротивления. [10]
Так, например, ток нагрузки генератора, к которому подключено параллельно множество различных индивидуально управляемых потребителей, представляет собой некоторую случайную функцию времени. Положение ведущего вала следящей системы при возможности переброски цели с одного на другой из множества объектов слежения является также случайной функцией. Различные помехи и наводки в электрической системе управления, колебания параметров источников питания при переходе от одного образца устройства к другому, шумы элементов устройств, порывы ветра в аэромеханических системах, удары волн в гидродинамических системах - все это представляет собой различные примеры случайных воздействий, и их влияние на систему управления требует особого рассмотрения. [11]
![]() |
Принципиальная схема включения АРН с устройством токовой компенсации. [12] |
Таким образом, увеличение тока нагрузки генератора сопровождается повышением напряжения на зажимах контрольно-измерительной цепи регулятора, вследствие чего регулятор стремится снизить напряжение генератора до величины, при которой на зажимах контрольно-измерительного элемента регулятора будет напряжение, равное первоначальному напряжению генератора. [13]
ОРТ и РО является частью тока нагрузки генератора. Это сделано с целью уменьшения магнитного поля, создаваемого в сердечниках, и для возможности выполнения обмоток проводом меньшего сечения, так как ток нагрузки генератора большой. Последнее послужило причиной установки четырех пар контактов на реле обратного тока вместо двух, которые имеют реле-регуляторы РР-12, РР-12А и РР-12Б. [14]
Обычно индуктивность цепи нагрузки невелика и ток нагрузки генератора можно определить, пользуясь законом Ома. [15]