ления достигается насыщением магнитопровода переменным магнитным полем, т. е. изменением напряжения на зажимах AI, BI, Ci параметрически (фиг. 3). Нижняя еольтамперная характеристика (фиг. 4) косвенно характеризует зависимость сопротивления обмотки от напряжения на ее зажимах части реактора, не содержащего обмотку управления. У меньщей части трехфазной обмотки 6 (фиг. 3) из.менение индуктивности достигается за счет постоянного подмагничивания. Верхние вольтамперные характеристики реактора иллюстрируют зависимость тока /р и напряжения Ур реактора при различных значениях тока управления /у. При напряжениях, близких к Номинальному, сопротивление и ток реактора меняются с изменением тока управления в щироких пределах. В аварийных , при резких и глубоких понижениях напряжения, как , требуется быстрое увеличение сопротивления обмоток реактора, что достигается параметрически (фиг. 4), то есть практически бези-нерционно.
Стабилизация напряжения нагрузки на клеммах Ль ь С при резкопеременном характере его изменения осуществляется пара.метрически, вследствие нелинейности нижней вольтамперной характеристики (фиг. 4) обмотки 7. При медленном изменении напряжения система автоматической подстройки рабочей точки обмотки 7 обеспечивает неизменность напряжения U, с изменением индуктивного сопротивления и падения напряжения путем подмагничивания магнитопровода 1 у части 6 трехфазной обмотки.
При применении системы автоматической подстройки рабочей точки (фиг. 3) ток /у
пропорционален току насыщающегося реактора - HP, который вследствие нелинейности характеристики при малом увеличении напряжения на зажимах AI, BI, Ci значительно возрастет. Применение обмотки смещения 4 обеспечивает работу части 6 трехфазной обмотки на левой части U-образной регулировочной характеристики (фиг. 5) благодаря чему при росте тока управления увеличивается сопротивление и падение напряжения на обмотке 6. Это увеличение обеспечивает практическую неизменность напряжения U, сохраняя стабилизирующие свойства обмотки 7, при резких увеличениях и уменьщениях напряжения питания.
Формула изобретения
1.Управляемый реактор, содержащий трехфазную обмотку, обмотку управления и магнитопровод, отличающийся тем, что, с целью улучщения технико-экономических показателей и стабилизации напряжения нагрузки, магнитопровод состоит из двух частей, на каждой из которых расположены части последовательно соединенной трехфазной обмотки, в местах соединения которой выполнены отводы для подключения нагрузки, а обмотка управления расположена на одной из частей магнитопровода.
2.Реактор по п. 1, отличающийся тем, что часть магпитопровода, не охваченная обмоткой управления, выполнена из однотипных частей, помещенные одна на другой, в пазах которых расположены последовательно соединенные секции трехфазной обмотки.
J J
, S,
Up
.2
;
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Трехфазный управляемый реактор | 1981 |
|
SU1014050A1 |
Трехфазный управляемый реактор | 1988 |
|
SU1658224A1 |
Электрический реактор с подмагничиванием | 1981 |
|
SU989597A1 |
Реактор заземляющий дугогасящий с немагнитными зазорами РДМК, РДСК с конденсаторным регулированием | 2020 |
|
RU2734394C1 |
Параметрический стабилизатор мощности | 1961 |
|
SU146866A1 |
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ НА РЕАКТИВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ В СЕТЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2019 |
|
RU2697505C1 |
Устройство для компенсации емкостных токов | 1984 |
|
SU1269224A1 |
Устройство для объединения энергосистем | 1974 |
|
SU554591A1 |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 1992 |
|
RU2035839C1 |
ИСТОЧНИК РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | 2010 |
|
RU2410786C1 |
Авторы
Даты
1977-05-15—Публикация
1973-02-06—Подача