Cтраница 4
Электрические генераторы приводятся во вращение паровыми и водяными турбинами, двигателями внутреннего сгорания и др. Электродвигатели служат для приведения в действие станков, различных машин, транспортного оборудования и др. К электрическим машинам часто относят также трансформаторы - статические аппараты, не имеющие движущихся частей, но по своему устройству и принципу действия имеющие много общего с электрическими машинами. Однако при проектировании электромашин учитывают требования, предъявляемые особенностями их работы генератором или влектродвигателем. Электрические машины подразделяются на машины переменного тока и машины постоянного тока. Электрические машины переменного тока разделяют на синхронные, асинхронные и коллекторные. Наибольшее применение имеют синхронные генераторы переменного трехфазного тока и трехфазные асинхронные электродвигатели. Коллекторные электродвигатели переменного тока имеют ограниченное применение вследствие сложности устройства, обслуживания и более высокой стоимости. Основным их преимуществом является возможность регулирования скорости вращения в широких пределах, что затруднительно в асинхронных двигателях. Электрические машины постоянного тока представляют собой сочетание машин переменного тока с механическим выпрямителем-коллектором, являющимся неотъемлемой частью этих машин. [46]
Электрический генератор в простейшем виде представляет собой прямолинейный провод АБ, который перемещается в магнитном поле. [47]
Электрические генераторы с тремя обмотками ( генераторы с размагничивающей обмоткой) применяются в ряде схем судовых электрических приводов, в частности в схемах генератор - двигатель. [48]
Электрические генераторы с размагничивающей обмоткой имеют три обмотки возбуждения: обмотку независимого возбуждения ОНВ, получающую питание от постороннего источника тока; обмотку параллельного возбуждения ОПВ и обмотку последовательного возбуждения ОПСВ. Магнитные потоки обмоток независимого Фг и параллельного Ф2 возбуждения складываются и образуют общее магнитное поле машины. Магнитный поток Ф3 обмотки последовательного возбуждения направлен навстречу основному магнитному потоку и ослабляет его. [49]
![]() |
Схемы возбуждения генераторсш. [50] |
Электрический генератор общепромышленного исполнения не может обеспечить такую характеристику. С ростом нагрузки напряжение генератора несколько уменьшается за счет падения напряжения в обмотке якоря. Генераторы с параллельным ( шунтовым) возбуждением ( рис. 4, б) имеют более падающую характеристику ( см. рис. 4, д, кривая 2), так как с увеличением нагрузки снижается напряжение и одновременно уменьшается ток возбуждения, а это приводит к дополнительному уменьшению напряжения. У генераторов с последовательным ( сериесным) возбуждением ( рис. 4, в) при увеличении тока нагрузки напряжение возрастает ( кривая 3, рис. 4, д), так как ток нагрузки равен току возбуждения. [51]
Электрические генераторы повышенной частоты, которые начали применяться в начале XX века ( машины В. П. Вологдина и др.), не могут обеспечить получение частот свыше 20 кгц. [52]
![]() |
Электрическая схема измерительного устройства. [53] |
Электрический генератор синусоидальных колебаний ( рис. 1 - 29) состоит из синхронного привода и поворотного трансформатора. Синхронный привод обеспечивает ряд фиксированных скоростей вращения поворотного трансформатора, а следовательно, и генерируемых частот. [54]
Электрический генератор паровой турбины охлаждается воздухом, как и генератор газовой турбины. [55]
Электрический генератор непрерывных периодических колебаний в большинстве случаев представляет собой автоколебательную систему. Как известно [64], автоколебательная система содержит источник энергии, клапан, колебательный контур и цепь обратной связи. Так, в простейшем ламповом генераторе ( рис. 14), источником энергии служит анодная батарея, роль клапана играет сетка триода, напряжение на которой управляет анодным током. [56]
Электрическим генератором называется всякая вращающаяся машина, превращающая механическую энергию в электрическую. [57]
Почему электрические генераторы и другие устройства электроэнергетики проектируют таким образом, чтобы их напряжения и токи были как можно ближе к синусоидальным. [58]