Cтраница 3
Такое включение обмотки возбуждения называется параллельным, или шунтовым, и генератор называется генератором с параллельным возбуждением, или шунтовым генератором. В связи с тем, что в шунтовом генераторе обмотка возбуждения находится под полным напряжением генератора, она выполняется из проводника малого сечения, большой длины, и катушки возбуждения имеют большое число витков. [31]
Наличие большого участка сравнительно мало меняющегося напряжения [ Е0 - UK ( 0 1 - f - 0 15) Еа ] обеспечивает шунтовому генератору широкое применение в практике. [32]
![]() |
Аккумуляторная батарея З - МТР-10. [33] |
На автотележке ТГ-200 функции генератора и стартера выполняет династартер ДС-1 ( рис. 90), представляющий собой электрическую машину постоянного тока, которая может работать как шунтовой генератор для питания электроэнергией и как электродвигатель ( стартер) при получении энергии от аккумуляторной батареи. [34]
Для получения постоянного тока напряжением 20 - 25 в в некоторых случаях используют генераторы низкого напряжения 6 / 12 в путем изменения скорости их вращения. Напряжение шунтовых генераторов при одном и том же токе возбуждения почти пропорционально скорости вращения. На этом основании повышают скорость вращения генераторов низкого напряжения типа НД, чтобы получить повышенное напряжение. [35]
![]() |
Схема, объясняющая неизменность направления тока возбуждения генератора при параллельном включении обмотки. [36] |
Следует обратить внимание, что направление тока возбуждения не изменяется от того, питает ли генератор батарею или наоборот. Следовательно, шунтовой генератор не перс-магничивается и вновь может самовозбудиться при повышении числа оборотов якоря. [37]
К электрическим объектам регулирования относятся устройства, в которых осуществляется регулирование напряжения, силы тока, частоты, электрической мощности, а также различные электрические машины и аппараты, характеризуемые чисто электрическими процессами. Рассмотрим в качестве объекта регулирования шунтовой генератор постоянного тока ( фиг. Напряжение генератора зависит от тока возбуждения, нагрузки и угловой скорости якоря. [38]
Широкое применение в гальванических цехах имеют шунтовые и компаундные генераторы. Объясняется это тем, что в шунтовых генераторах изменение нагрузки не вызывает резкого изменения напряжения, так как благодаря параллельному включению обмоток диаметр проводников имеет меньшее сечение, чем в аналогичных сериесных генераторах. [39]
Сопротивление регулировочных и пусковых реостатов и гасителей поля измеряют при приемо-сдаточных испытаниях на каждом ответвлении. Для ориентировочных расчетов правильности выбора регулировочных реостатов шунтовых генераторов можно принять, что его полное сопротивление должно быть больше сопротивления шунтовой обмотки примерно в 3 - 4, для двигателей - в 2 5 раза. Отношение сопротивления гашения поля возбудителей к сопротивлению обмотки возбуждения рекомендуется равным 10; для остальных МПТ - 7, если оно включено постоянно, и 1, если оно включается автоматически. [40]
Такое включение обмотки возбуждения называется параллельным, или шунтовым, и генератор называется генератором с параллельным возбуждением, или шунтовым генератором. В связи с тем, что в шунтовом генераторе обмотка возбуждения находится под полным напряжением генератора, она выполняется из проводника малого сечения, большой длины, и катушки возбуждения имеют большое число витков. [41]
В большинстве электроустановок экономически оправдано применение двух агрегатов - зарядного ( значительной мощности) и подзарядного ( небольшой мощности), рассчитанного только на подзаряд батареи и питание постоянной нагрузки. В качестве зарядных и подза-рядных агрегатов обычно применяют шунтовые генераторы постоянного тока. [42]
На рис. 6 - 18 представлена регулировочная характеристика шунтового генератора. [43]
Этот способ применим при питании электродвигателя от своего генератора - система Леонарда. В этом случае цепь якоря шунто-вого двигателя питается от шунтового генератора, приводимого во вращение любым двигателем. В современных условиях для этой цели используются либо асинхронные, либо синхронные двигатели. С помощью изменения тока возбуждения генератора изменяется и напряжение, приложенное к цепи якоря двигателя. [44]
Характеристика холостого хода и регулировочная характеристика подобны соответствующим характеристикам шунтового генератора, так как они определяются шунтовой обмоткой возбуждения. Внешняя характеристика зависит от соотношения полей, созданных параллельной и последовательной обмотками возбуждения. Соответствующим выбором обмоток можно поддерживать напряжение практически постоянным в больших пределах изменения нагрузки ( рис. 1 - 5), так как уменьшение напряжения на параллельной обмотке возбуждения компенсируется ростом напряжения на последовательной обмотке. [45]