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
|
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;
