![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
А. Характеристика холостого хода
Одной из важнейших характеристик генератора является характеристика холостого хода (х.х.х.), представляющая собой зависимость при токе нагрузки I=0 и n=const.
Так как э.д.с. генератора, согласно формуле (2.3.), равна
то х.х.х. представляет собой по существу характеристику магнитопровода машины и изображается графически в виде петли гистерезиса (рис.2.31.). Ширина петли определяется прежде всего свойствами материала магнитопровода, а также величиной воздушного зазора. Отрезок ОК характеризует э.д.с., обусловленную наличием в магнитопроводе остаточного магнетизма. При практических расчетах за характеристику холостого хода принимают среднюю (штриховую) линию.
Положение на характеристике точки А1, соответствующей номинальной э.д.с. генератора, определяет степень насыщения магнитной цепи. Обычно эта точка лежит на изгибе кривой, так как работа на прямолинейной части не обеспечивает устойчивого напряжения, а работа на насыщенной части кривой ограничивает возможность его регулирования и требует большой мощности возбуждения.
Характеристики холостого хода для машин с независимым возбуждением и самовозбуждением аналогичны.
Рис.2.31. Характеристика холостого хода генератора
Б. Принцип самовозбуждения генераторов постоянного тока
Рассмотрим процесс самовозбуждения генератора постоянного тока на примере генератора с параллельным возбуждением (рис.2.29,б) в режиме холостого хода.
Если привести якорь генератора во вращение с номинальной скоростью, то под действием остаточного магнитного потока в обмотке якоря возникнет небольшая э.д.с., равная 1…3% номинальной. Под действием этой э.д.с. по цепи возбуждения потечет небольшой ток, создающий некоторый магнитный поток. Процесс самовозбуждения генератора может протекать только в том случае, если возникший магнитный поток совпадает по направлению с остаточным магнитным потоком. В этом случае результирующий поток машины увеличивается, что приводит к увеличению наводимой в обмотке якоря э.д.с., а она в свою очередь увеличивает ток возбуждения, поток машины и т. д. Графически этот переходный процесс показан на рис.2.32. С одной стороны он определяется х.х.х. (кривая 1), с другой – характеристикой цепи возбуждения (прямая 2) (RB – сопротивление цепи возбуждения).
Электродвижущая сила генератора уравновешивается падениями напряжения в цепи возбуждения
где LB - индуктивность обмотки возбуждения.
Величины отрезков ординат между кривой 1 и прямой 2, равные , характеризуют интенсивность процесса самовозбуждения.
Рис.2.32. Самовозбуждение генератора.
Пересечение характеристики цепи возбуждения — луча сопротивления — с характеристикой холостого хода определяет точку установившегося режима для генератора (точка А1). Положение точки А1 на кривой х.х.х. зависит от угла наклона луча сопротивления
В положении 3, когда луч сопротивления становится касательным к х.х.х., генератор не возбуждается. Такое значение RB называется критическим сопротивлением. Таким образом, условиями самовозбуждения генератора являются:
1) наличие остаточного магнетизма;
2) правильное присоединение обмотки возбуждения к обмотке якоря (появляющийся в цепи возбуждения ток должен усиливать поле остаточного магнетизма);
3) сопротивление цепи возбуждения должно быть меньше критического.
Самолетные генераторы постоянного тока, приводом которых является авиационный двигатель, обычно работают при переменной скорости вращения якоря. Поэтому при исследовании этих генераторов представляет интерес рассмотреть серию характеристик холостого хода, соответствующих различным скоростям вращения (рис. 2.33.).
Рис.2.33. Скоростные характеристики генераторов
с самовозбуждением.
Из их анализа следует, что генератор может самовозбудиться лишь при определенной (более критической) скорости вращения якоря; критической скоростью называется такая скорость, при которой характеристика цепи возбуждения лишь касается х.х.х.
В. Рабочие характеристики генераторов с независимым и
параллельным возбуждением
К рабочим характеристикам генераторов относятся нагрузочные, внешние и регулировочные характеристики.
Нагрузочные характеристики представляют собой зависимости U=f(iВ) при токе нагрузки I =const и n =const (рис.2.34.). Эти характеристики практически одинаковы для генераторов с независимым и параллельным возбуждением. Частным случаем нагрузочной характеристики является х.х.х.
Напряжение на зажимах генератора при нагрузке меньше его э.д.с. вследствие падения напряжения в цепи якоря (IRa) и размагничивающего действия реакции якоря, обусловливающего уменьшение Еa.
Влияние этих факторов на рис.2.34. учитывается сторонами ВС и АВ характеристического (реактивного) треугольника AВС. Его сторона АВ эквивалентна размагничивающему действию реакции якоря в масштабе тока возбуждения, а сторона ВС соответствует падению напряжения IRa. При I =const величина катета ВС остается практически постоянной. По мере увеличения насыщения магнитной системы влияние поперечной реакции якоря начинает сказываться все сильнее и сторона АВ треугольника АВС увеличивается. Полагая катеты характеристического треугольника неизменными, можно построить нагрузочную характеристику путем перемещения треугольника AВС так, чтобы его вершина А скользила по х.х.х.Вершина С при этом опишет нагрузочную характеристику.
Рис.2.34. Нагрузочные характеристики генераторов с независимым и
параллельным возбуждением.
Внешние характеристики представляют собой зависимости (рис. 2.35.) U=f(I) при RB = const и n = const. Согласно формуле (2.44.), в генераторах с параллельным возбуждением снижение напряжения U при увеличении нагрузки I обусловливается тремя причинами:
1 - падением напряжения в якоре от тока ;
2 - размагничивающим действием реакции якоря;
3 - уменьшением тока возбуждения iB, вследствие двух первых причин.
Соответствующая внешняя характеристика показана на рис.2.35. в виде кривой 1.
То обстоятельство, что ток возбуждения в генераторах с параллельным возбуждением снижается при увеличении нагрузки, определяет особый вид внешней характеристики этих генераторов.
Увеличение нагрузки I путем уменьшения сопротивления внешней цепи происходит лишь до известного предела (Iпред), соответствующего границе устойчивой части внешней характеристики. Попытка еще увеличить нагрузку таким же образом приводит к резкому снижению напряжения генератора и тока нагрузки вследствие резкого уменьшения тока возбуждения. Эта часть характеристики является неустойчивой.
В генераторах независимого возбуждения снижение напряжения при увеличении нагрузки обусловлено лишь двумя указанными выше причинами, поскольку для этих генераторов при U= const условие RВ =const соответствует условию iB = const. Поэтому в генераторах с независимым возбуждением напряжение при увеличении нагрузки снижается медленнее, чем в генераторах с параллельным возбуждением (кривая 2).
Из анализа внешних характеристик следует, что генератор с параллельным возбуждением имеет сравнительно небольшую величину установившегося тока короткого замыкания I к.з1, обусловливаемого остаточным магнетизмом и влиянием м.д.с. коммутируемых секций. Однако опасен бросок тока переходного процесса, который может превышать номинальный ток Iн машины в несколько раз. В генераторах независимого возбуждения ток короткого замыкания
I к.з1>> IH
Рис.2.35. Внешние характеристики генераторов с независимым
и параллельным возбуждением.
Падение напряжения на зажимах генератора при изменении нагрузки обычно выражают в процентах номинального значения напряжения
Для генераторов с независимым возбуждением эта величина составляет 5…15%, а для генераторов с параллельным возбуждением – 10…20%.
Регулировочные характеристики представляют собой зависимости iB=(I) при U =const и n =const. Они практически одинаковы для генераторов с параллельным и независимым возбуждением.
При увеличении нагрузки генератора увеличивается падение напряжения в цепи якоря IaRa, а также усиливается размагничивающее действие реакции якоря. Для поддержания напряжения на зажимах генератора неизменным нужно увеличивать ток возбуждения i B (рис. 2.36.).
Рис.2.36. Регулировочная Рис.2.37. Регулировочная
характеристика генератора характеристика авиационного
генератора
Авиационные генераторы часто выполняются с неполным комплектом дополнительных полюсов. В таких машинах, как показывают исследования, более сильно выражены размагничивающее действие реакции якоря и влияние м.д.с. коммутируемых секций. При переходе с расчетной на максимальную скорость вращения, поток дополнительных полюсов, вследствие уменьшения магнитного сопротивления ярма и полюсов, из-за уменьшения потока главных полюсов, увеличивается примерно на 20…30%. Это обусловливает возрастание подмагничивающего потока от м.д.с. коммутируемых секций, а в связи с этим - и необходимость снижения тока возбуждения для поддержания неизменным напряжения генератора.
В регулировочной характеристике появляется «провал» (рис. 2.37.). Он обусловливает неустойчивую параллельную работу генераторов, так как одному и тому же току возбуждения соответствует два тока нагрузки. У таких генераторов обычно увеличен и ток короткого замыкания (I’к.з1 на рис.2.35.). Для устранения «провала» в регулировочных характеристиках уменьшают поток дополнительных полюсов путем установки под них латунных прокладок.
Г. Характеристики генераторов смешанного возбуждения
Генераторы смешанного возбуждения имеют две обмотки возбуждения - параллельную и последовательную. Параллельная обмотка может присоединяться к обмотке якоря и обеспечивать таким образом самовозбуждение машины (рис. 2.29, г) или иметь независимое питание. В генераторах смешанного возбуждения может быть согласное или встречное включение параллельной и последовательной обмоток возбуждения. Чаще всего используются генераторы с согласным включением обмоток возбуждения, при этом их м. д. с. складываются. Свойства генераторов смешанного возбуждения определяются тем, какой процент составляет м.д.с. последовательной обмотки при номинальной нагрузке по отношению к м.д.с. параллельной обмотки. Обычно она не превышает 20%.
Характеристика холостого хода генераторов смешанного возбуждения не отличается от подобных характеристик генераторов других типов, однако их нагрузочные, внешние и регулировочные характеристики имеют некоторые особенности.
Нагрузочные характеристики (при I > 0), например, при согласном включении обмоток могут располагаться даже несколько выше характеристики холостого хода (рис. 2.38, а).
Рис.2.38. Характеристики генератора смешанного возбуждения.
а – нагрузочная; б – внешняя; в – регулировочная.
Внешняя характеристика такого генератора изображена на рис.2.38, б. С ростом тока нагрузки магнитный поток последовательной обмотки растет только до насыщения магнитной системы машины. Поэтому напряжение на зажимах генератора сначала растет, а потом уменьшается. Выбирая число витков последовательной обмотки возбуждения так, чтобы при номинальном токе ее м.д.с. могла скомпенсировать действие падения напряжения и реакции якоря генератора, можно получить при номинальной нагрузке напряжение UН , равное напряжению при холостом ходе. Соответствующая этому случаю регулировочная характеристика машины изображена на рис. 2.38, в.
Достоинством генератора смешанного возбуждения является меньший диапазон изменения тока возбуждения для поддержания неизменным напряжения на зажимах при изменении нагрузки.
Наряду с рассмотренными генераторами иногда применяются генераторы с последовательным возбуждением. Их основной недостаток – резкое изменение напряжения при изменении нагрузки. В авиационных энергоустройствах они не используются.
Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 1114 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!