Cтраница 2
![]() |
Схема гашения поля с гасительным резистором. [16] |
Гашение поля по этой схеме происходит относительно медленно и может вызвать большие повреждения в генераторе. В связи с этим для мощных генераторов применяют более совершенную схему, обеспечивающую быстрое гашение поля ротора. [17]
Гашение поля противовключением возбудителя применяется на мощных турбогенераторах 200, 300 и 500 Мет с ионным возбуждением. В этом случае при гашении поля к обмотке возбуждения подводится напряжение обратной полярности, в результате чего ток в роторе быстро уменьшается до нуля. [18]
Гашение поля мало сказывается на характере переходного процесса нарастания тока якоря при коротких замыканиях, так как этот ток достигает максимального значения / уд примерно через полпериода ( при частоте 50 Гц через 0 01 с), а за это время защита не успевает сработать. Оно лишь уменьшает время, в течение которого по обмотке якоря проходит ток короткого замыкания и, следовательно, снижает вероятность повреждения машины этим током. [19]
Гашение поля противовключением возбудителя применяется обычно для генераторов с ионным возбуждением. При этом вентили с сеточным управлением переводятся в инверторный режим. Напря - - жение на них меняет свой знак, что вызывает быстрый спад тока в обмотке ротора до нуля. [20]
![]() |
Технические данные АГП.| Схема релейной форсировки возбуждения ( реле U и возбуждения генератора. контактор / ( Ф на 2 - 22. [21] |
Гашение поля противовключением возбудителя применяется обычно для генераторов с тиристорным возбуждением. При этом вентили переводятся в инверторный режим. Напряжение на них меняет свой знак, что вызывает быстрый спад тока в обмотке ротора до нуля. [22]
![]() |
Индукторный возбудитель турбогенераторов. [23] |
Гашение поля при аварийных режимах обеспечивается АГП за 0 8 - 1 5 с. Обычно сопротивление, на котором происходит гашение поля, в 5 раз превышает сопротивление контура возбуждения, а напряжение на нем в переходном процессе не превышает более чем в 5 раз напряжение возбуждения. [24]
![]() |
Угловая xapaKfe - ристика синхронного генератора при качаниях potopa. [25] |
Гашение поля мало сказывается на характере переходного процесса нарастания тока якоря при коротких замыканиях, так Как этот ток достигает максимального значения / уд примерно через полпериода ( при частоте 50 Гц через 0 01 с), а за это время защита не успевает сработать. Оно лишь уменьшает время, в течение которого по обмотке якоря проходит ток короткого замыкания и, следовательно, снижает вероятность повреждения машины этим током. При резких изменениях нагрузки синхронной машины, работающей параллельно с сетью, возникают колебания ротора около установившегося значения угла 0, называемые качаниями. Опасность таких качаний заключается в том, что из-за инерции ротора угол 6 может существенно превзойти 90, и машина выпадет из синхронизма. [26]
![]() |
Схемы возбуждения синхронных генераторов с устройствами гашения поля. [27] |
Гашение поля мало влияет на характер переходного процесса нарастания тока якоря при коротких замыканиях, так как этот ток достигает максимального значения 1уд примерно через полпериода ( при частоте 50 Гц через 0 01 с), а за это время защита не успевает сработать. Оно лишь уменьшает время, в течение которого по обмотке проходит ток к. [28]
Гашение поля у синхронных генераторов служит для ограниченна величины установившегося тока короткого замыкания. При возрастании силы тока свыше допустимой величины автоматически включается в цепь возбуждения сопротивление, благодаря чему сильно уменьшается как ток возбуждения, так и главный ток в якоре генератора. [29]
![]() |
Системы возбуждения синхронных машин. [30] |