Cтраница 1
Подмагничивающее действие реакции якоря при нагрузке мало сказывается на изменении потока под главными полюсами из-за сильного насыщения этих полюсов. Вследствие этого напряжение Uас на щетках а-с, от которых питаются намагничивающие обмотки полюсов, также мало изменяется при нагрузке. Размагничивающее действие реакции якоря на поток в воздушном зазоре под поперечными полюсами сказывается весьма сильно; по мере увеличения сварочного тока результирующий поток поперечных полюсов уменьшается до нуля и меняет свой знак, а затем возрастает при дальнейшем увеличении нагрузки. Поэтому напряжение на щетках с - d, зависящее от этого потока, соответственно изменяется при нагрузке. [1]
Подмагничивающее действие реакции якоря при нагрузке мало сказывается на изменении потока под главными полюсами из-за сильного насыщения этих полюсов. Вследствие этого напряжение Uac на щетках а - с, от которых питаются намагничивающие обмотки полюсов, также мало изменяется при нагрузке. Размагничивающее действие реакции якоря на поток в воздушном зазоре под поперечными полюсами сказывается весьма сильно: по мере увеличения сварочного тока результирующий поток поперечных полюсов уменьшается до нуля и меняет свой знак, а затем возрастает при дальнейшем увеличении нагрузки. Поэтому напряжение на щетках с - Ь, зависящее от этого потока, сооткетстрешю изменяется при нагрузке. [2]
![]() |
Учет размагничивающего действия реакции якоря. [3] |
Таким образом, под влиянием размагничивающего или подмагничивающего действия реакции якоря происходит изменение магнитного состояния постоянных магнитов. [4]
Рост напряжения с увеличением тока при емкостной нагрузке объясняется подмагничивающим действием реакции якоря, а снижение при индуктивной нагрузке - размагничивающим действием реакции якоря. [5]
![]() |
Электрическая схема замещения синхронного генератора ( а и векторная диаграмма ( б.| Внешняя характеристика синхронного генератора. [6] |
Возрастающая зависимость 11 ( 1) при емкостной нагрузке объясняется подмагничивающим действием реакции якоря, а падающая характеристика при индуктивной нагрузке - размагничивающим действием. [7]
Напряжение НАС мало изменяется, так как размагничивающее действие сериесной обмотки компенсируется подмагничивающим действием реакции якоря. [8]
Напряжение UAC мало изменяется, так как размагничивающее действие сериесной обмотки компенсируется подмагничивающим действием реакции якоря. [9]
При увеличении смешанной, активно-индуктивной нагрузки ток возбуждения нужно увеличивать еще больше, учитывая размагничивающее действие реакции якоря, а при возрастании смешанной, активно-емкостной нагрузки ток возбуждения нужно уменьшать из-за подмагничивающего действия реакции якоря. [10]
![]() |
Построение внешней характеристики с помощью характеристического треугольника. [11] |
Намагничивающая сила, определяемая отрезком ЛВ / В. При подмагничивающем действии реакции якоря треугольник ABC будет повернут в противоположную сторону ЛВ / В. [12]
![]() |
Принципиальная схема генератора параллельного возбуждения с последовательной размагничивающей обмоткой. [13] |
ЭДС fccn поддерживается постоянной вследствие подмагничивающего действия реакции якоря Фрч под сбегающей половиной полюса, которая компенсирует в этом половине полюса размагничивающее действие потока дения. [14]
Затем постепенно разгружают генератор. При активной нагрузке ( кривая /) уменьшение нагрузочного тока сопровождается ростом напряжения, что объясняется уменьшением падения напряжения в статорной обмотке и ослаблением потока поперечной реакции якоря в насыщенной машине. При индуктивной нагрузке ( кривая 2) увеличение напряжения при сбросе нагрузки будет более интенсивным, так как с уменьшением тока / г ослабляется размагничивающее действие реакции якоря. Однако в случае емкостной нагрузки генератора ( кривая 3) уменьшение тока /, сопровождается - уменьшением напряжения Ult что объясняется ослаблением подмагничивающего действия реакции якоря. [15]