Генератор последовательного возбуждения.



На рис. 1.32 представлена электрическая схема генератора последовательного возбуждения, ток возбуждения которого равен току обмотки якоря и току нагрузки:

iв =Iя=I

Генератор последовательного возбуждения может самовозбудиться только при наличии нагрузки (и соблюдении других условий, указанных для генераторов параллельного возбуждения).

Рис. 1.32. Схема электрическая принципиальная  генератора последовательного возбуждения, Рис. 1.33. Внешняя характеристика генератора последовательного возбуждения.

 

Внешняя характеристика генератора последовательного возбуждения (кривая 2) представлена на рис. 1.33. Построение ее осуществляется на основании результатов испытания генератора по схеме рис. 1.32. Математически она может быть выражена формулой

U = Е-I(rя + rв1)

или

U=KenФ–I(rя+rв1)

 

где поток Ф пропорционален току нагрузки I

Как видно из последней формулы при токе I = 0 оба члена правой части уравнения равны нулю, т. е. U = 0. Следовательно, внешняя характеристика генератора последовательного возбуждения проходит через начало координат.

По мере увеличения тока нагрузки первый член формулы увеличивается по магнитной характеристике машины (кривая 1, рис. 1.33). Значение второго члена увеличивается по кривой 3. Поэтому вначале напряжение генератора увеличивается и внешняя характеристика незначительно отличается от магнитной характеристики, но затем в результате насыщения магнитной цепи, размагничивающего действия реакции якоря и роста потери напряжения в обмотках напряжение генератора, достигнув наибольшего значения, начинает уменьшаться.

Внешняя характеристика генератора последовательного возбуждения показывает, что напряжение на зажимах таких генераторов изменяется в очень широких пределах (от нуля до Uмакс)- Поэтому генераторы последовательного возбуждения практически не применяются.

Все другие характеристики генераторов последовательного возбуждения (холостого хода, нагрузочная, регулировочная, короткого замыкания) снимаются по схеме генераторов независимого возбуждения.

Генератор смешанного возбуждения

Генератор смешанного возбуждения имеет две обмотки возбуждения: параллельную и последовательную (рис.1.34). Магнитный поток машины создается в основном параллельной обмоткой. Последовательная включается так, чтобы ее поток складывался с потоком параллельной обмотки. При отключенной нагрузке генератор имеет только параллельное возбуждение, так как ток в нагрузке, а значит и в последовательной обмотке равен нулю. При подключении нагрузки в последовательной обмотке появляется ток, следовательно, появляется возбуждение. Чем больше ток нагрузки, тем больше ток в последовательной обмотке возбуждения, подмагничивающей генератор.

 

Рис 1.34. Генератор смешанного возбуждения  Рис.1.35. Внешние характеристики.

 

Генератор параллельного возбуждения имеет падающую внешнюю характеристику (кривая 2), генератор последовательного возбуждения — возрастающую характеристику (кривая 3). При согласном включении обмоток внешняя характеристика генератора смешанного возбуждения имеет вид кривой 1. МДС последовательной обмотки возбуждения выбирается такой, чтобы при номинальной нагрузке напряжение генератора было также номинальным. МДС последовательной обмотки при номинальном токе компенсирует размагничивающее действие реакции якоря и потерю напряжения в обмотке якоря и последовательной обмотке. При встречном включении обмоток возбуждения последовательная обмотка размагничивает генератор, и в зависимости от значения ее МДС можно получить внешние характеристики с различной крутизной уменьшения напряжения (кривые 4 и 5) рис.1.35.

Таким образом, напряжение на зажимах генератора смешанного возбуждения остается практически неизменным. Поэтому генераторы смешанного возбуждения с согласным включением параллельной и последовательной обмоток применяются при питании приемников во всех случаях, когда требуется постоянство напряжения, даже при резких изменениях нагрузки.

 

Двигатели постоянного тока.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 604; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!