Cтраница 3
Обмотку возбуждения возбудителя генератора подключают к зажимам выпрямленного тока компаундирующего устройства с соблюдением полярности: плюсовой вывод обмотки возбуждения возбудителя подключают к плюсовому зажиму щитка. [31]
Выпрямитель снабжен регулятором максимального тока, а каждый инвертор имеет компаундирующее устройство, что повышает устойчивость и коэффициент мощности инверторов. Инверторы могут работать при отсутствии телемеханической связи между подстанциями. [32]
Для регулирования напряжения большинство генераторов снабжено автоматическими регуляторами напряжения и компаундирующим устройством. Благодаря этому напряжение автоматически поддерживается постоянным с точностью до 5 % и выше. [33]
![]() |
Регулирование передачи постоянного тока на постоянства. [34] |
При больших отклонениях напряжения приемной сети следует предусмотреть на инверторе быстродействующее компаундирующее устройство, которое бы снижало заданную величину передаваемой мощности при резких понижениях напряжения в приемной сети, чтобы сохранить устойчивую работу инвертора. [35]
Устойчивую работу синхронного генератора поддерживают с помощью более простого и дешевого компаундирующего устройства. [36]
Теперь рассмотрим случай, когда выпрямитель снабжен регулятором тока, а инвертор - компаундирующим устройством. Предположим, что понижение напряжения в приемной сети произошло в момент начала коммутации. В этом случае действие компаундирующего устройства не будет иметь успеха, так как импульс на зажигание следующего вентиля уже подан. Для этой коммутации можно считать, что углы р и 5 инвертора отсчитываются от некоторой синхронной оси, неподвижной относительно напряжений до начала повреждения. [37]
![]() |
Принципиальная схема компаундирования трехфазной цепи. [38] |
На электростанциях газопроводов для автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов применяют электрические автоматические регуляторы напряжения ( компаундирующие устройства), а также угольные и вибрационные регуляторы напряжения. [39]
На электростанциях газопроводов для автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов применяют электрические автоматические регуляторы напряжения ( компаундирующие устройства), а также угольные и вибрационные регуляторы напряжения. Компаундирование улучшает работу синхронного генератора, так как с увеличением нагрузки автоматически и пропорционально ей увеличивается возбуждение, а также форсирует возбуждение пропорционально пусковым токам короткозамкнутых асинхронных электродвигателей, чем облегчается их пуск и стабилизируется напряжение на шинах станции. [40]
С помощью решающих усилителей могут быть также смоделированы и устройства сеточного регулирования преобразователя: регулятор тока, компаундирующее устройство, регулятор минимального тока. [41]
![]() |
Принципиальные схемы компаундирования возбуждения синхронных машин. [42] |
От трансформаторов тока ТТ, включенных в три фазы цепи статора машины, питается трехфазный трансформатор Г / С компаундирующего устройства, ко вторичной обмотке которого подключена группа селеновых выпрямителей В-1, соединенных по трехфазной мо-стиковой схеме. Выпрямленное напряжение подводится к обмотке возбуждения ОВ возбудителя. [43]
В стенде установлены два блока регулирования ( рис. 6), каждый из которых является универсальным регулирующим устройством и может работать как регулятор тока, компаундирующее устройство или регулятор минимального тока. [44]
Для поддержания напряжения на зажимах синхронного генератора постоянным при изменяющихся условиях и нагрузках, а также для повышения статической ( при медленных изменениях режима) и динамической ( при внезапных толчках) устойчивости параллельной работы генераторов в энергетической системе вместо автоматических регуляторов напряжения применяют компаундирующие устройства. [45]