Известны устройства для стабилизации напряжения асинхронных генераторов, содержащие параллельно включенные конденсаторы самовозбуждения и дроссель отсоса с двумя обмотками подмагничивания. Эти устройства не обеспечивают высокой степени стабилизапии напряжения ввиду низкой чувствительности по напряжению и отсутствия коррекции величины напрялсения при отклонениях частоты в режиме постоянной скорости вращения, а также устойчивости генератора при работе на нагрузку с изменяющейся индуктивностью.
В предложенном устройстве точность стабилизации напряжения значительно повышена. Это достигается тем, что намагничивающая обмотка уиравлеиия дросселя отсоса подключена к статору генератора через выпрямитель и нелинейный измерительный элемент, а размагничивающая обмотка управления подключена к статору генератора через выпрямитель и фазочувствительный орган. Кроме того, указанный нелинейный измерительный элемент подключен к статору генератора через линейный дроссель и конденсатор, настроенные в резонанс при номинальной частоте.
На чертеже изображена принципиальная схема предлагаемого устройства без коррекции по частоте.
лена по режиму максимального потребления индуктивной мощноети. Дроссель отсоса включен параллельно к статорной обмотке генератора 3. Намагничивающая обмотка управлепия 4 дросселя отсоса работает от напрялуения генератора через выпрямитель 5 и нелинейный измерительный элемент 6, в качестве которого может быть использован насыщенный дроссель с замкнутым магнитопроводом. Размагничивающая обмотка управления 7 дросселя отсоса питается через выпрямитель S от фазочувствительного элемента, представляющего собой в простейшем случае сочетание измерительного трансформатора тока 9 и
линейного дросселя 10.
В режиме холостого хода генератора, при минимальном токе в размагничивающей обмотке, дроссель отсоса поглощает избыток реактивной мощности батареи конденсаторов,
обеспечивая тем самым необходимую величину намагничивающей мощности генератора.
С помощью регулируемого сопротивления 11 устанавливается режим подмагничивания дросселя отсоса.
С ростом величины или фазы тока нагрузки увеличивается ток в размагничивающей обмотке дросселя отсоса, что приводит к высвобождению части реактивной мощности батареи конденсаторов. Напряжение генератора при
этом остается, в известных пределах точности, неизменным. Небольшие отклонения напряжения генератора воспринимаются нелинейным измерительным элементом 6, который через выпрямитель 5 и намагничивающую обмотку 4 дросселя отсоса изменяет реактивную мощность батареи конденсаторов в соответствующую сторону.
Для коррекции напряжения по частоте в цепь питания обмотки 4 последовательно с нелинейным измерительным элементом включены емкость и индуктивность, настроенные в резонанс, при номинальной частоте. Для исключения влияния изменения напряжения на работу корректора по частоте указанная индуктивность должна быть выполнена в виде линейного дросселя с воздушным зазором. При увеличении нагрузки и связанном с этим уменьшении напряжения и частоты происходит уменьшение насыщенности дросселя и расстройка резонанса, что сопровождается значительным уменьшением тока подмагничиваПИЯ и соответствующим увеличепнем реактивной мощности батареи конденсаторов /. Напряжение генератора при этом остается в высокой степени стабильным.
Нредмет изобретения
1.Устройство для автоматической стабилизации напряжения автономного асинхронного
генератора, содержащее включенные параллельно конденсаторы самовозбуждения и дроссель с обмотками подмагничивания, отличающееся тем, что, с целью повышения точности стабилизации напряжения, намагничивающая
обмотка управления дросселя подключена к статору генератора через выпрямитель н нелинейный измерительный элемент, а размагничивающая обмотка указанного дросселя подключена к статору генератора через выпрямитель и фазочувствительный элемент.
2.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, с целью повышения точности стабилизации напряжения в режиме работы с постоянной скоростью вращения, нелинейный измерительный элемент подключен к статору генератора через линейный дроссель и конденсатор, настроенные в резонанс при номинальной частоте.
Приоритет по п. 2 исчислять со дня подачи заявки № 935002/24-7 - 25 декабря 1964 г.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АСИНХРОННЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ДВУМЯ ТРЕХФАЗНЫМИ ОБМОТКАМИ НА СТАТОРЕ И КОНДЕНСАТОРНО-ДРОССЕЛЬНЫМ КОМПАУНДИРОВАНИЕМ | 2013 |
|
RU2561497C2 |
Устройство для питания подвижных объектов | 1980 |
|
SU921025A1 |
ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ТРЕМЯ ОБМОТКАМИ НА СТАТОРЕ | 2012 |
|
RU2501149C2 |
АСИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР ОДНОФАЗНОГО ТОКА СТАБИЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ | 1971 |
|
SU291287A1 |
АСИНХРОННЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2001 |
|
RU2211519C2 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ | 1991 |
|
RU2025876C1 |
УСТРОЙСТВО для АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ | 1972 |
|
SU330071A1 |
Автономный инвертор | 1980 |
|
SU936299A1 |
Источник питания сварочной дуги | 1980 |
|
SU980971A1 |
Автоматический регулятор тока синхронной машины | 1953 |
|
SU104175A1 |
Даты
1966-01-01—Публикация