Внешние характеристики

На рис.42.7 индукторный генератор представлен источником тока , имеющим, как известно, большое внутреннее сопротивление. Поэтому величина будет оставаться неизменной в широком диапазоне изменения нагрузки Zн, включая режимы холостого хода ( ) и короткого замыкания ( ). Во всем этом диапазоне должно выполняться уравнение, составленное по первому закону Кирхгофа:

.

Напряжение на генераторе Uг = I0/b0, поэтому графики зависимостей и внешне будут похожими. Рассмотрим внешние характеристики для различного характера нагрузки Zн (рис.42.8). Для удобства по осям координат отложены относительные значения и (где Uхх – напряжение холостого хода, - ток короткого замыкания):

а) нагрузка чисто индуктивная, то есть

, , .

Векторная диаграмма для токов показана на рис.42.9, а. При изменении будет изменяться , а их сумма, равная , будет оставаться неизменной. Следовательно, связь между I0 и Iн, а следовательно, и между Uг и Iн носит линейный характер.

Рис.42.8. Внешние характеристики индукторного генератора cos φc – для емкостного характера нагрузки, cos φL – для индуктивного

(cos φc4 < cos φc3 < cos φc2 < cos φc1; cos φL2 < cos φL1)

 

Внешняя характеристика будет изображаться прямой линией, проходящей через точки холостого хода = 1 и короткого замыкания = 1 (рис.42.9);

б) нагрузка чисто активная, то есть , Lн = 0, cosφн = 1. Внешняя характеристика представляет четверть окружности с радиусом ;

в) нагрузка активно-индуктивная, то есть , 0<cosφн < 1. Внешние характеристики располагаются внутри окружности;

г) нагрузка активно-емкостная, то есть . При изменении и постоянном угле конец вектора будет перемещаться по прямой ОМ. Вектор всегда перпендикулярен вектору . Конец вектора перемещается по окружности. Точка Р соответствует режиму резонанса. Максимальное значение тока в нагрузке превышает величину Iкз = , так как

.

Внешние характеристики будут изображаться вне окружности и представляют собой эллипсы, форма которых зависит от cosφн;

д) нагрузка чисто емкостная, то есть Zн = - , Rн = 0, cosφн=0. Векторная диаграмма токов показана на рис.42.9, д.

а б

в г

Рис.42.9. Векторные диаграммы токов для различной нагрузки: а – индуктивная; б – активная; в – активно-индуктивная; г – активно-емкостная; д – емкостная

д

В этом случае ток возбуждения генератора связан с напряжением следующим выражением:

или ,

где bс – емкостная проводимость.

Так как остается неизменным, то увеличение bс приводит к росту Uг пока сохраняется соотношение . В момент резонанса, когда , напряжение на генераторе становится очень большим, что может привести к повреждению изоляции и чрезмерно большим токам.

Если емкостная проводимость превышает резонансную, то есть , то происходит опрокидывание фазы напряжения Uг, ток ~ опережает по фазе Uг. Дальнейшее увеличение bс приводит к уменьшению Uг.

Внешние характеристики генератора при чисто емкостной нагрузке изображаются двумя прямыми, уходящими вправо вверх до бесконечности под прямым углом к характеристикам для индуктивной нагрузки.

Такой характер зависимостей для разных видов нагрузки объясняется влиянием тока в рабочей обмотке на величину результирующего магнитного потока в зубцовой зоне. Например, при работе генератора на индуктивную нагрузку Lн в рабочей обмотке протекает ток , отстающий по фазе от ЭДС на 90 эл. град. (рис.42.11, а). Так как вектор отстает от вектора потока возбуждения на угол 90 эл. град., то ток в рабочей обмотке и создаваемый им поток находятся в противофазе с потоком .

Следовательно, результирующий магнитный поток в зубце будет меньше потока возбуждения и напряжение генератора Uг при индуктивной нагрузке меньше Uхх для той же величины тока возбуждения Iв. Ток в рабочей обмотке оказывает размагничивающее воздействие на магнитную систему генератора.

При работе индукторного генератора на емкостную нагрузку ток в рабочей обмотке опережает ЭДС на угол 90 эл. град. (рис.42.11, б), магнитные потоки и направлены одинаково и результирующий магнитный поток в зубце увеличивается:

Из рис.42.8 видно, что при cos φн ≈ 0,9 (емкостная нагрузка) напряжение Uг изменяется незначительно при изменении тока нагрузки Iн в широких пределах. Поэтому при отсутствии регулирования тока возбуждения такой режим является практически важным и рекомендуется заводом – изготовителем.

Параметры схемы замещения индукторного генератора можно определить из опытов холостого хода и короткого замыкания.

При коротком замыкании и ток короткого замыкания .

При холостом ходе Zн = ∞, Iн = 0 и .

Следовательно, и .








Дата добавления: 2015-05-30; просмотров: 887;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2025 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.