Трехфазный генератор Советский патент 1962 года по МПК H03B5/20 

Описание патента на изобретение SU144198A1

Известны генераторы импульсов, использующие магнитные усилители, в которых введены обратные связи по току и напряжению нагрузки и в цепь обмотки обратной связи по напряжению включен конденсатор (Л. А. Бессонов «Электрические цепи со сталью, 1948 г., стр, 214-216), и известны генераторы колебаний, использующие феррорезопанс (В. Е. Боголюбов «Квазирелаксационные колебания в феррорезонансных цепях, «Труды Московского энергетического института, 1948 г., № 3, стр. 127-145).

Предлагаемый трехфазный генератор отличается тем, что в линейные провода, соединяющие силовые обмотки усилителя с питающей сетью, включены конденсаторы, емкость которых выбрана из условия резонанса с минимальной индуктивностью обмоток.

Выпрямитель в цепи обратной связи по току собран по мостовой трехфазной схеме и включен так, что замыкает звезду, образованную трехфазной нагрузкой, а обмотки обратных связей по току и напряжению имеют общую точку. Генератор позволяет расширить пределы устойчивой работы при изменении напряжения питающей сети и увеличить импульс выходного тока.

На чертеже изображена принципиальная схема генератора, предназначенного для плавного периодического изменения величины переменного тока в трехфазной нагрузке „.

Генератор состоит из трехфазного магнитного усилителя ТМУ, сопротивления R5, конденсаторов С, Са, Сз, C и германиевых выпрямителей ВГ-}, ВГ-2.

Генератор подключается к электросети переменного тока напряжением 220 в, частотой 50 гц.

После подключения его начинается заряд конденсатора С от выпрямителя ВГ-1 через обмотку Wy управления и обмотку обратной

№ 144198- 2 -

связи. Зарядный ток, проходя по обмотке Wy, создает ампервитки подмагничивания, которые действуют согласно с ампервитками обратной связи, благодаря чему индуктивное сопротивление обмоток переменного тока магнитного усилителя ТМУ уменьшается, возрастает ток нагрузки и почти все напряжение сети будет приложено к нагрузке Я„. По мере уменьшения тока заряда конденсатора С, индуктивное сопротивление обмоток переменного тока магнитного усилителя начинает увеличиваться, приобретая свое первоначальное значение, ток и напряжение в нагрузке уменьшаются, после чего начинается разряд конденсатора €4. Ток разряда, проходя через обмотку Wy, создает ампервитки подмагничивания, направленные навстречу ампервиткам №ос., индукт; вное сопротивление обмоток переменного тока усилителя ТМУ еще больше увеличивается, ток нагрузки уменьшается и почти все напряжение сети будет падать на магнитном усилителе. По мере уменьшения тока разряда конденсатора С, уменьшаются амнервитки подмагничивания, действующие навстречу ампервиткам обмотки , индуктивное сопротивление обмоток переменного тока усилителя ТМУ уменьшается, приобретая свое первоначальное значение, ток в нагрузке и напряжение на ней увеличиваются, после чего начинается повторный заряд конденсатора.

Процесс повторяется периодически. Ток в нагрузке плавно повышается до своего максимального значения и снижается до величины тока холостого хода усилителя ТЛ4У. Частота импульсов тока может регулироваться конденсатором С и сопротивлением Rs. Благодаря конденсаторам С|, Су. Сз, которые настроены в резонанс с минимальной индуктивностью обмоток , , з . ТМУ переменного тока, происходит значительное увеличение тока в нагрузке К„.

Генератор имеет положительные обратные связи по току (ВГ-2, Wor) и по напряжению (ВГ-1, R, Wy, С). Наличие дополнительной обратной связи по напряжению также увеличивает силу тока в импульсе.

Лг, Л2. Лз - неоновые лампочки, которые являются индикаторами генерируемых импульсов тока.

RI, RZ, RZ - балластные сопротивления в цепях неоновых лампочек.

4 - активное сопротивление в цепи нагрузки, с которого снимается напряжение на осциллограф, пропорциональное генерируемым импульсам тока.

При емкости конденсатора мкф и С С2 Сз 0 генерация отсутствует, и только возникает при мкф и напряжении сети 170 в. Увеличение емкости конденсатора Сб, в одном и том же генераторе влечет за собой уменьшение частоты генерируемых импульсов тока и в определенных пределах увеличение тока нагрузки.

Генерирование импульсов начинается при определенной величине емкости конденсатора С. Емкость конденсаторов Сь Сг, С., для данных обморок , и , имеет оптимальное значение, равное Змкф. При этой емкости получаются импульсы тока в нагрузке наибольшей величины.

Предмет изобретения

Трехфазный генератор электрических колебаний, содержащий магнитный усилитель с обратной связью по напряжению и току нагрузки, в котором в цепи обратной связи по напряжению включен конденсатор и сопротивление, отличающийся тем, что, с целью расширения

srL ,H° -f - -sror™:vr™i-™

о7р.ГьГс 1еГ- 4ГГДг;Г еГЛ У-« Г

r яг) i/ -t:::X 01

W,,

}/ ocuuMQSpacfj

Похожие патенты SU144198A1

название год авторы номер документа
Релаксационный генератор импульсов 1960
  • Быков Л.Н.
SU132667A1
УСТРОЙСТВО для УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 1968
SU213160A1
БЕСКОНТАКТНОЕ ТРАСФОРМАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 1965
SU170570A1
МАГНИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ТОКА С ПИТАНИЕМ ОТ ИСТОЧНИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1973
  • В. В. Козак
SU372661A1
Двухкаскадный магнитный усилитель 1960
  • Токарев Л.Н.
SU141508A1
Регулятор тока для генератора постоянного тока 1958
  • Костюк О.М.
SU121496A1
РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ,ВПТБл <f^,^f• VfR"^?^?я S:i«ainyi 1969
SU433460A1
Триггерный преобразователь тока промышленной частоты в ток инфранизкой частоты 1959
  • Быков Л.Н.
SU130566A1
Ферромагнитный умножитель частоты 1980
  • Бальчюнас Повилас Игнович
  • Тулаба Саулюс Альгирдович
  • Пилкаускас Альфредас Балевич
SU978295A1
Стабилизатор постоянного тока 1987
  • Батманова Эльвина Константиновна
  • Калиниченко Валентин Васильевич
SU1467545A2

Иллюстрации к изобретению SU 144 198 A1

Реферат патента 1962 года Трехфазный генератор

Формула изобретения SU 144 198 A1

SU 144 198 A1

Авторы

Быков Л.Н.

Даты

1962-01-01Публикация

1961-02-28Подача