Ancora de reacție 2

Prin metoda excitației, generatoarele sunt împărțite în două grupuri:

a) generatoare cu excitatie independenta, ale caror OB sunt furnizate dintr-o sursa curenta externa. Pentru generatoarele de putere redusă, fluxul Φ este creat de magneți permanenți, fixați de obicei la stator (Figura 2.4);







b) generatoare cu auto-excitație. OM din care este alimentat de la generator în sine. La rândul lor, astfel de generatoare în conformitate cu schema de conectare a înfășurării armăturii (OC) și OB sunt împărțite în următoarele tipuri:

- generatoare de excitație paralelă (figura 2.5);

- generatoare de excitații de serie (Figura 2.6);

Fig. 2.5. 2.6 Fig. 2.7

- generatoare de excitație mixtă (Figura 2.7).

Generatorul mixt de excitație are două înfășurări de excitație:

- înfășurarea excitării paralele OB1;

- bobina de excitație secvențială a OB2.

Se adaugă fluxuri de înfășurări OB1 și OB2 (trimise în conformitate cu). Curentul sarcinii curge de-a lungul OB2. Este aproape egal cu curentul armăturii, pentru că OB1 - înfășurări multiple cu rezistență ridicată și IB <

În cadrul procesului se referă la procesul de generatorului de auto-excitație tensiune nominală în RP de orientare atunci când sursa de alimentare este în sine OB1 generator de generator.Protsess de auto-excitație se bazează pe fenomenul magnetizării reziduale a materialelor feromagnetice din care (corpul de oțel, „des ?? ezo“ ancora sau poli) mașină de executat. Se efectuează la turația la ralanti a generatorului cu rheostat de reglare cu scurtcircuit RB.

Generatoarele cu excitație paralelă au fost cele mai răspândite. Merită să spunem că pentru ei, în conformitate cu a doua lege, Kirchhoff poate fi scris. Din acest motiv, tensiunea din sarcină

Această expresie se numește caracteristica externă a generatorului. Forma sa pentru un generator independent de excitație este prezentată în Fig. 2,8 (curba 1). Căderea de tensiune pe perii este mică, deci în formula (2.9) a fost neglijată. Caracteristica externă a generatorului este îndepărtată la n = const. În generatoarele de excitație mixte, OB2 la curenții I

Fluxul magnetic în mașini este creat de toate bobinările prin care curg curentul. La mersul în gol și în mașini, există doar fluxul principal generat de OB. Când sarcina este conectată, curentul de ancorare începe să curgă, ceea ce creează un flux îndreptat împotriva fluxului principal. Fluxul rezultat, în comparație cu fluxul, scade în mărime și este distorsionat în formă. Influența fluxului magnetic al lanțului de ancorare asupra fluxului se numește răspunsul armăturii. Din acest motiv, reducerea valorii tensiunii de la curentul de sarcină terminale RP în timpul creșterii este crescut nu numai prin creșterea căderii de tensiune pe, dar, de asemenea, prin creșterea componentei longitudinale a fluxului de reacție armatură, care reduce dimensiunea:







unde - componenta transversală a fluxului de ancorare (distorsionează forma sinusoidală a distribuției fluxului sub polul mașinii).

Influența reacției de ancorare este prezentată în mod clar pe caracteristica externă a generatorului de excitație paralelă (curba 2 din Figura 2.8). O scădere suplimentară a tensiunii de ieșire cu creșterea se datorează acțiunii de demagnetizare a reacției armăturii. La valori ale curentului de sarcină care depășesc valoarea nominală, fluxul rezultat este redus semnificativ și în cazul scurtcircuitului (K3) generatorul este demagnetizat astfel încât <.

Citiți de asemenea

Fig. 5. Construcția sincronă a generatorului Fig.3. Curba schimbării inducției magnetice în spațiul de aer. În general, atunci când o mașină are perechi p de poli și se rotește la o frecvență de n rotații pe minut, EMF și curentul în circuit variază cu frecvența: f = pn / 60. Permanent. [citeste mai mult].

Reacția armăturii cu o sarcină capacitivă Cu o sarcină capacitivă, curentul de armătură conduce EMF cu 90 EL. grade. Prin urmare, curentul maxim în fază apare atunci când polul nord nu ajunge la faza statorului cu 90 °. În acest caz, fluxul armăturii și curentul de înfășurare. [citeste mai mult].

Acum, luați în considerare cazul în care încărcarea generatorului este pur reactivă, adică armatura de tehnica de curent se situează EMF la 90. În cazul în care sarcina este inductivă și curentul se situează EMF 90, dispunerea reciprocă a polilor și părțile laterale ale fazei active, care va fi curentul maxim atunci când. [citeste mai mult].

Răspunsul de ancorare într-un generator sincron, pol-pole După cum sa menționat mai sus, în timpul funcționării în gol, fluxul magnetic este creat de înfășurarea excitației. Într-o mașină cu pol pole, fluxul magnetic Φ0 este direcționat de-a lungul axei longitudinale d-d, fig.4. Deoarece rezistența magnetică este de-a lungul axei longitudinale. [citeste mai mult].

În modul inactiv al generatorului de curent continuu, curentul de excitație generează fluxul principal, care, la rotirea armăturii, conduce în armătura armăturii EMF. Debitul la ralanti are un caracter simetric, Fig. 18. Dacă lanțul de ancorare este conectat la sarcină, apoi prin înfășurare. [citeste mai mult].

Când fluxul magnetic este inactiv, în mașină se creează numai bobina de excitație. În acest caz, fluxul magnetic cu un spațiu de aer constant între armătură și miezul polului principal (care este tipic pentru multe mașini de curent continuu) este distribuit simetric. [citeste mai mult].

Cursa 23 În modul inactiv, curentul I din generator este zero, deoarece circuitul de armatură este deschis și în motor este mic, deoarece viteza . [citeste mai mult].

Când fluxul magnetic este inactiv, în mașină se creează numai bobina de excitație. În acest caz, fluxul magnetic cu un spațiu de aer constant între armătură și miezul polului principal (care este tipic pentru multe mașini de curent continuu) este distribuit simetric. [citeste mai mult].

Cursa 23 În modul inactiv, curentul I din generator este zero, deoarece circuitul de armatură este deschis și în motor este mic, deoarece viteza . [citeste mai mult].

În timpul funcționării unui generator sincron încărcat (SG) nu acționează simultan două forță magnetomotoare (MMF): MDS MDS excitație și stator (armătură). În acest caz, MDS-ul statorului (armăturii) acționează asupra excitației MDS, întărind sau slăbind câmpul de excitație sau altceva. [citeste mai mult].







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: