Cтраница 1
Мощные генераторы имеют параллельные ветви обмотки статора. У таких генераторов выполняется специальная защита от между-витковых коротких замыканий, которые могут возникнуть при повреждении изоляции между витками фазы статора. [1]
Мощные генераторы должны быть удобны для обслуживания, их конструкция должна допускать максимальную автоматизацию управления, быть удобной с точки зрения монтажа и ремонта. [2]
![]() |
S. Область работы защиты минимальных тока и напряжения. [3] |
Обычно мощные генераторы работают в блоке с трансформатором и имеют две дифференциальные защиты: генератора и блока. Повышающий трансформатор имеет также две защиты: дифференциальную - блока и газовую. Связь между генератором и трансформатором осуществляется закрытыми шинопроводами. Быстродействующие выключатели устанавливаются на стороне высокого напряжения. Резервирование маловероятных отказов выключателей производится устройством, имеющим собственную выдержку времени О. Устройство резервирования при отказе выключателя ( УРОВ) отключает все выключатели данной системы шин или секции. Поэтому надобность в резервной максимальной токовой защите возникает только при КЗ на ЛЭП. [4]
![]() |
Тяговый генератор ГП-311Б. [5] |
Мощные генераторы ГП-311, МПТ-120 / 49, МПТ-120 / 55А имеют диаметр якоря 1200 мм, их сердечники собраны из сегментов, так как наибольший размер листа электротехнической стали 1000 х 2000 мм. Собранный и спрессованный сердечник удерживается на корпусе двумя стальными обмоткодержателя-ми, стянутыми шпильками и прикрепленными к корпусу болтами и призонны-ми штифтами, которые предотвращают обмоткодержатели от смещения под действием угловых ускорений при пуске и работе дизеля. [6]
Мощные генераторы трехфазного тока дешевле и надежнее генераторов постоянного тока, поэтому на электростанции должны быть установлены генераторы трехфазного тока. Электродвигатели трехфазного тока также дешевле и надежнее электродвигателей постоянного тока и вообще для распределения потребителям энергии трехфазный ток удобнее и экономичнее, чем постоянный. Поэтому распределение энергии также должно производиться при помощи трехфазного тока. В то же время передача электромагнитной энергии на очень большие расстояния должна производиться на постоянном токе. [7]
![]() |
Схема включения шунтирующего сопротивления, необходимого для самосинхронизации мощных машин, снабженных автоматами гашения поля с дугогасительными решетками. [8] |
Однако мощные генераторы при включенном возбудителе с погашенным полем обычно имеют остаточное напряжение на зажимах статора более 0 2 Uг ном вследствие чего при выполнении цепи возбуждения по схеме на рис. 22 - 12 их нельзя включать способом самосинхронизации. Для этих генераторов применяют схему возбуждения, дополненную специальным шунтирующим сопротивлением ШС с контактором самосинхронизации К. [9]
Для мощных генераторов построены индивидуальные Кривые изменения тока во времени, приведенные на рис. 6 - 14 6, а также специальные расчетные кривые. [10]
Электромагниты мощных генераторов создают очень сильное магнитное поле. Один молодой инженер, придя на завод, где - изготовлялись генераторы, вздумал посмотреть на часы и вынул их из кармана, но часы тут же вырвались из его рук, полетели по воздуху к полюсу электромагнита, ударились об него и разбились. [11]
Напряжение мощных генераторов должно приниматься на основе технико-экономических расчетов по согласованию с заводом-изготовителем. [12]
Питание мощных генераторов СВЧ осуществляется от высоковольтных кенотронных выпрямителей. Монтаж как выпрямительного устройства, так и высоковольтных цепей генератора, должен производиться весьма тщательно. В местах паек не должно оставаться наплывов припоя в виде капель, утолщения или острия. Все пайки должны быть чистыми и прочными. Избыток припоя в местах пайки нужно снимать. Нужно следить, чтобы в процессе монтажа упавшие капли припоя не послужили причиной пробоев в схеме. Марки применяемых монтажных проводов и их сечения должны соответствовать указаниям в монтажных схемах. Соблюдение всех указанных правил монтажа особенно необходимо в самолетной аппаратуре, которая при высотных полетах работает в разреженной атмосфере. [13]
ЭДС мощных генераторов электростанций обычно довольно велика. Между тем в практике чаще всего нужно не слишком высокое напряжение. [14]
Создание мощных генераторов сверхвысоких частот позволило использовать сверхвысокочастотный ( СВЧ) разряд для диссоциации газов. Одной из первых работ в этом направлении, очевидно, является работа Нэйгла и др. [179], использовавших СВЧ разряд для получения атомарного водорода. [15]