Reacția armăturii mașinii sincrone - studopediya
Fig. 5. Construcția generatorului sincron
Figura 3. Variația inducției magnetice în fanta de aer.
În general, atunci când o mașină are un număr de perechi de poli și se rotește la emf n RPM și curent în circuit variază cu frecvență:
magneți permanenți (vezi. Figura 1) sunt utilizate numai în generatoare sincrone de putere redusă. În cele mai multe generatoare sincrone pentru câmpul magnetic interesant este aplicat de excitație lichidare. dispuse pe rotor. Această bobină este conectată la sursa de curent continuu prin contacte realizate prin intermediul a două inele amplasate pe arbore și izolate de arbore și unul față de celălalt, și două perii fixe (Figura 4) glisante.
Figura 4. Circuitul electromagnetic al generatorului sincron
Figura 5 prezintă construcția generatorului sincron cu poli frapante de pe rotor.
1, 7 - lagăre; 2, 6 - plăci de reazem; 3 - o carcasă; 4 - miezului statoric cu înfășurări; 5 - miez rotor; 8 - ax; 9 - cutie de borne; 10 - picioare; 11 - sliprings
În timpul funcționării, generatorul sincron încărcat în acesta acționează simultan MDS Fv0 de excitație și armături F1. în care acționează asupra armăturii MDS MDS excitației consolidare sau slăbirea sau câmpului excitator denaturând forma.
Impactul MDS MDS pentru armături de lichidare pe înfășurarea câmpului se numește reacție pentru armături.
reacție armatură afectează proprietățile de performanță ale mașinii sincrone, deoarece o modificare a câmpului magnetic într-o mașină însoțită de o schimbare în EMF indusă în înfășurarea statorică și, prin urmare, modificați și o serie de alte variabile asociate acestui CEM. Influența reacției armăturii mașinii sincrone la locul de muncă depinde de valoarea și natura sarcinii.
generatoare sincrone sunt de obicei rulate pe o sarcină mixtă (activ-activ-inductive sau capacitive). Dar pentru a clarifica întrebarea despre influența reacției armăturii mașină sincronă este recomandabil să se ia în considerare cazurile generatorului sub natura limitare a sarcinii, și anume: activ, inductiv și capacitiv. Pentru aceasta folosim diagrama vectorială a MDS. În construirea acestor diagrame trebuie să se țină seama de faptul că vectorul E0 EMF. excitație indusă de fluxul magnetic în înfășurările statorului se situează din faza vectorială a fluxului (și, prin urmare, MDS vector Fv0) la 90 °. În ceea ce privește vectorul curent în înfășurarea statorului I1. aceasta poate lua în legătură cu vectorul E0 diferitele prevederi determinate de y1 unghi. în funcție de tipul de sarcină.
sarcină rezistivă (y1 = 0). Fig. 20,5, și prezintă un stator și rotor generatorului bipolar. Acesta prezintă o parte a înfășurărilor de fază a statorului. rotor Salient pol, se rotește în sens antiorar. În momentul în examinare rotor ocupă o poziție verticală, care corespunde forței maxime E0 electromotoare în înfășurarea fazei. Deoarece curentul într-o sarcină rezistivă este în fază cu tensiunea electromotoare, poziția indicată a rotorului și, de asemenea, corespunde curentului maxim. Înfățișând o cale magnetică a câmpului de excitație (rotor) și o cale magnetică a înfășurării câmpului statorului, vedem că statorul F1 MDS MDS este de excitație perpendicular Fv0. Această concluzie este confirmată și de diagrama vector construit pentru același caz. Procedura de a construi această diagramă este după cum urmează: în conformitate cu poziția spațială a rotorului generatopa efectueze MDS vector excitație Fv0; la un unghi de 90 ° față de acest vector în direcția vectorului restante petrece EMF E0. excitație indusă de câmpul magnetic în înfășurarea statorică; conectarea la o sarcină pur rezistivă a curentului în I1 fazei de înfășurare cu forța E0 electromotoare stator. și, prin urmare, MDS vector F1. generate de acest curent, mutat în spațiu în raport cu vectorul Fv0 90 °.
Fig. 20.5. Reacție generator sincron armătură când activă (a),
inductive (b) și capacitive (în) sarcini
Astfel de efecte asupra MDS MDS F1 armatură excitație va provoca distorsiuni Fv0 mașină câmpul rezultant: câmpul magnetic al mașinii este atenuat de marginea din sens opus a stâlpului și este amplificată de cascadă marginea stâlpului (Figura 20.6.).