Cтраница 1
Асинхронные генераторы ( рис. 18.14) используют для рекуперации энергии, торможения рабочей машины. Необходимым условием возбуждения автономного асинхронного генератора является наличие в цепи статора конденсаторов, генерирующих реактивную мощность, необходимую для создания вращающегося магнитного поля статора. Неавтономные асинхронные генераторы, включаемые параллельно сети, получают реактивную мощность из сети и могут работать без конденсаторов. [1]
Асинхронный генератор является преобразователем механической энергии в электрические. [2]
![]() |
Асинхронный генератор с возбуждением от сети. [3] |
Асинхронные генераторы не нужно синхронизировать с сетью. Частота тока, вырабатываемого асинхронным генератором, и его напряжение определяются величинами напряжения и частоты в сети и не зависят от скорости вращения ротора генератора. [4]
Асинхронный генератор потребляет реактивную мощность из сети. [5]
Асинхронный генератор работает с отрицательным скольжением. [6]
Асинхронные генераторы практически не применяются. Асинхронные двигатели, созданные в начале девяностых годов прошлого столетия М. О. Доливо-Добровольским, очень скоро стали во всем мире основным типом промышленного двигателя. [7]
Асинхронный генератор потребляет из сети индуктивный реактивный ( намагничивающий) ток, как и двигатель, и поэтому нуждается в источнике реактивной мощности. Следовательно, асинхронный генератор не может работать независимо. Подключенный к сети, асинхронный генератор своим реактивным током ухудшает общий коэффициент мощности системы. [8]
![]() |
Зависимость режима асинхронной машины от скольжения. [9] |
Асинхронный генератор потребляет из сети отстающий реактивный ( намагничивающий) ток, как и двигатель, и поэтому нуждается для получения этого тока в источнике реактивной энергии. Таким источником может служить синхронный генератор, работающий параллельно с асинхронным на общую сеть, следовательно, асинхронный генератор не может работать независимо, а работая параллельно на сеть, он своим реактивным током ухудшает общий коэффициент мощности установки. [10]
Асинхронные генераторы с конденсаторным возбуждением о ычно применяют только для осветительной ( активной) нагрузки, и мощность их не превышает 10 квт. [11]
Асинхронные генераторы имеют следующие эксплуатационные особенности, которые необходимо учитывать при обслуживании этих машин. [12]
Асинхронный генератор потребляет из сети индуктивный реактивный ( намагничивающий) ток, как и двигатель, и поэтому нуждается в источнике реактивной мощности. Следовательно, асинхронный генератор не может работать независимо. Подключенный к сети, асинхронный генератор своим реактивным током ухудшает общий коэффициент мощности системы. Однако возможна и независимая ( автономная) работа асинхронного генератора, так как необходимый реактивный ток могут давать включенные параллельно с ним конденсаторы. [13]
Асинхронные генераторы для гидроэлектрических станций небольшой мощности, Госэнергоиздат, 1948, стр. [14]
Асинхронные генераторы имеют ряд особенностей по сравнению с синхронными. Известно, что для нормальной параллельной работы синхронных генераторов необходимо синхронное вращение их роторов. Для параллельно работающих асинхронных генераторов это требование не обязательно, что представляет определенные преимущества. В синхронном генераторе основной магнитный поток создается током возбуждения, который получается либо от возбудителя, либо от выпрямителя с некоторыми дополнительными устройствами. Асинхронный генератор, включенный в сеть, может работать и без возбудителя. В этом случае намагничивающий ток подается от сети, а роторная обмотка короткозамкнута. В синхронном генераторе легко осуществляется регулирование напряжения изменением тока возбуждения, тогда как в асинхронных генераторах регулирование напряжения более сложно. [15]