Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Одноякорные преобразователи переменного тока в постоянный




 

Одноякорный преобразователь этого типа предназначен для преобразова­ния переменного тока в постоянный. Благодаря меньшим потерям, габаритным размерам, массе и стоимости его применение вместо соответствующего двухъякорного преобразователя экономически выгодно. От обычной машины постоянного тока он отличается тем (рис.3), что симметрично расположенные точки замк­нутой коллекторной обмотки его якоря выведены на контактные кольца, число которых т совпадает с числом фаз преобразователя (при ). К сети пере­менного тока контактные кольца присоединяются через трансформатор, кото­рый служит для преобразования напряжения и числа фаз. Обмотка якоря обычно выполняется петлевой с числом параллельных ветвей = (для постоянного тока). К каждому кольцу присоединяют а равнопотенциальных точек обмотки якоря и по отношению к источнику переменного тока (вторичной обмотке трансформатора) обмотка якоря оказывается соединенной многоугольником с числом фаз m и с числом параллельных ветвей на фазу, равным а. При этом кольца одно временно выполняют роль уравнительных соединений первого рода для постоян­ного тока, протекающего по обмотке. В установившемся режиме преобразователь возбуждается постоянным током к его контактным кольцам подводится напряжение являющееся фазным напряжением для обмотки, соединенной многоугольником, и со стороны переменного тока преобразователь работает как обращенный синхронный дви­гатель, потребляя фазный ток и линейный ток . Якорь пре­образователя вращается с синхронной угловой скоростью , пропор­циональной частоте сети . Co стороны постоянного тока преобразователь работает как генератор, питая током, вы­прямленным с помощью коллектора и щеток, сопротивление нагрузки. Пренебрегая слабо выраженным поперечным полем и считая распреде­ление продольного поля в зазоре си­нусоидальным, можно установить со­отношение между напряжениями на коллекторе и щетках с помощью мно­гоугольника ЭДС обмотки, который при большом числе секций превращается в окружность. Поскольку ЭДС Е2 на щетках коллек­тора равна диаметру этой окружности, а амплитуда ЭДС на кольцах — хорде, на которую опирается централь­ный угол, напряжения находят­ся в соотношении , (практически встре­чающаяся несинусоидальность поля может изменить это соотношение при­мерно на +5%). Исходя из баланса мощностей, можно найти со­отношение между токами. Как видно, это соотношение сущест­венно зависит от угла между напряжением и током, который связан (так же как в обычной синхронной ма­шине) с током возбуждения. При перевозбуждении или недовозбуждении по отношению к току, при котороми ток минимален, коэффициент мощности уменьшается , а ток увеличивается. У одноякорного преобразователя КПД заметно выше, чем у соответствую­щего двухъякорного, особенно в режиме работы, когда , и встречно направленные токи в секциях обмотки с наибольшей полнотой компенсируют друг друга. В этом случае электрические потери в обмотке якоря трехфазного преобразователя (m = 3) составляют 0,56 потерь при работе машины генерато­ром постоянного тока (в шестифазном преобразователе это отношение равно 0,27). Кроме того, в одноякорном преобразователе примерно в 2 раза уменьшены меха­нические и магнитные потери, а также потери на возбуждение.

Одноякорный преобразователь обычно пускается в ход по способу асин­хронного пуска (так же как синхронный двигатель). Для осуществления такого пуска в наконечниках его полюсов размещается демпферная (пусковая) обмотка (рис. 3). Если в сети постоянного тока имеется напряжение, преобразователь можно пустить в ход как двигатель постоянного тока, а затем включить на па­раллельную работу с сетью переменного тока способом точной синхронизации. Для улучшения коммутации в одноякорном преобразователе используются дополнительные полюсы (на рис. 66-2 показан один полюс с МДС ). Поскольку большая часть поперечной МДСоказывается в значительной мере скомпен­сированной встречно направленной поперечной МДС от тока

МДС дополнительных полюсов может быть выбрана заметно меньшей, чем в обычной машине постоянного тока.

 
 

 

 

 


Рис. 3.Одноякорный преобразова­тель переменного тока в постоянный.

 

В свое время одноякорные преобразователи повсеместно применялись для генерирования постоянного напряжения, необходимого для трамваев, троллей­бусов и электрифицированного железнодорожного транспорта.

Они вытеснены сначала ртутными, а затем полупроводниковыми (тиристорными) выпрямите­лями и используются лишь в специальных случаях. Одноякорный преобразо­ватель применяется также в режиме обратного преобразования в качестве источ­ника переменного тока с регулируемой частотой (например, для питания группо­вого электропривода).

На небольших судах одноякорный преобразователь, приводимый во вра­щение посторонним двигателем, служит генератором переменного и постоян­ного тока. При этом для получения стандартных напряжений на якоре поме­щают отдельные обмотки для переменного и постоянного тока. Наконец, нашли применение небольшие синхронные генераторы переменного тока, в которых обмотка возбуждения питается через щетки от коллектора, присоединенного к обмотке якоря

6. Генератор с тремя обмотками возбуждения.

В ряде случаев требуется, чтобы внешняя характеристика генератора имела вид, изображенный па рис. 4, а. При характеристике этого вида в широком диапазоне изменения напряжения U ток I изменяется мало и близок к току короткого замыкания I к. Такая круто падающая внешняя характеристика же­лательна, например, в случае электри­ческой дуговой сварки, так как при этом ток в дуге мало зависит от ее длины и короткое замыкание (сопри­косновение электрода со свариваемым изделием) неопасно. Генераторы с та­кой характеристикой целесообразно использовать также для питания по схеме Г—Д электродвигателя механиз­ма, работающего на упор, например экскаватора. В этом случае при застревании и остановке механизма ток и момент двигателя будут ограничены, в результате чего исключается воз­можность повреждения механизма или машины.

Характеристику вида рис. 4, а можно получить в генераторе с тремя обмотками возбуждения: 1) независимой, 2) параллельной и 3) последовательной (рис. 4, б), н. с. которой на­правлена навстречу н. с.первых двух обмоток. Такие генераторы предложены инженером Кремером в 1909 г.

Генераторы с тремя обмотками возбуждения в настоящее время применяются в мощных экскаваторах с электрическим приводом, на тепловозах для питания тяговых двигателей, а также в ряде других случаев.

 
 

 

 


Рис. 4. Внешняя характеристика (а) и схема(б) генератора с тремя обмот­ками возбуждения

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1271; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.