JP2007202286A - Excitation device of synchronous machine - Google Patents

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Hideo Kumada
英男 熊田
Osanori Onizuka
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cost-effective and long-service-life excitation device of synchronous machine, by devising the structure of a field circuit without providing a field circuit breaker that breaks a large DC current. <P>SOLUTION: The excitation device is provided with a thyristor rectifier 5 that excites the field winding 3 of the synchronous machine 1, a power source 10 other than the output circuit of the synchronous machine connected to the AC input terminals of the thyristor rectifier via an excitation transformer 7 and an excitation AC circuit breaker 8, a discharge resistor 4 connected in series between the field winding and the thyristor rectifier, and a discharge resistor short-circuit switch 6 connected in parallel to the discharge resistor to open and close across the terminals of the discharge resistor. In the case of an ordinary stop of the synchronous machine, energy accumulated in the field winding is discharged through thyristor arms by opening the excitation AC circuit breaker 8 and by igniting a plurality of the thyristor arms all at once. In the case of an emergency stop of the synchronous machine, energy accumulated in the field winding 3 is discharged through the discharge resistor and the thyristor arms by opening the excitation AC circuit breaker 8, by igniting a plurality of the thyristor arms all at once, and by opening the discharge resistor short-circuit switch 6. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は同期機の励磁装置に係り、特に励磁回路に界磁遮断器を設けずに、低コストで長寿命を図った同期機の励磁装置に関する。   The present invention relates to an exciter for a synchronous machine, and more particularly to an exciter for a synchronous machine that has a low cost and a long life without providing a field breaker in an excitation circuit.

同期機の励磁方式の一つに静止型励磁方式がある。この励磁方式は励磁電源部にサイリスタ整流器を用い、このサイリスタ整流器から出力された励磁電圧を大容量直流遮断器である界磁遮断器を介して界磁巻線に印加するようにした励磁方式であり、同期機の停止時に開放される界磁遮断器の主接点と連動して放電用コンタクタを閉路することにより界磁巻線両端間に放電抵抗を接続し、界磁巻線に蓄えられたエネルギーを急速に放電させるように構成されている(例えば、特許文献1参照)。
特開平11−215897(第2項、図7−図8)
One of the excitation methods for synchronous machines is the static excitation method. In this excitation method, a thyristor rectifier is used in the excitation power supply, and the excitation voltage output from this thyristor rectifier is applied to the field winding via a field breaker that is a large-capacity DC breaker. Yes, by connecting the discharge contactor between both ends of the field winding by closing the discharge contactor in conjunction with the main contact of the field breaker that is opened when the synchronous machine is stopped, and stored in the field winding It is comprised so that energy may be discharged rapidly (for example, refer patent document 1).
Japanese Patent Laid-Open No. 11-215897 (second term, FIGS. 7 to 8)

特許文献1に記載されているように、従来の同期機の励磁装置は直流電流を遮断する界磁遮断器を使用している。
近年、同期機の大容量化が進んでおり、それに合わせて界磁遮断器に求められる遮断能力も大容量化している。しかし、大容量の界磁遮断器は非常に高価であり、あまりにも大容量である場合には入手が困難な場合がある。さらに起動および停止の頻度が高い同期機においては、界磁遮断器は同期機に停止指令が出るたびに直流の大電流を遮断するため、寿命が短いということが課題となっていた。
As described in Patent Document 1, a conventional exciter for a synchronous machine uses a field breaker that cuts off a direct current.
In recent years, the capacity of a synchronous machine has been increased, and the interrupting capacity required for the field breaker has been increased accordingly. However, large capacity field breakers are very expensive and may be difficult to obtain if they are too large. Further, in a synchronous machine having a high frequency of starting and stopping, the field breaker interrupts a large direct current every time a stop command is issued to the synchronous machine, so that the problem is that the life is short.

そこで、本発明は従来採用されているような界磁遮断器を設けずに、励磁回路を工夫することにより、低コストで長寿命の同期機の励磁装置を提供することを目的とするものである。   Therefore, the present invention aims to provide a low-cost and long-life exciter for a synchronous machine by devising an excitation circuit without providing a field breaker that has been conventionally used. is there.

上記の目的を達成するため、請求項1に係る発明は、同期機の界磁巻線を励磁するように接続され、複数のサイリスタアームをブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器と、前記サイリスタ整流器の交流入力端子に励磁用変圧器、励磁用交流遮断器を介して接続された同期機出力回路以外の電源と、前記界磁巻線および前記サイリスタ整流器間に直列に接続された放電抵抗と、前記放電抵抗に並列に接続され前記放電抵抗の端子間を開閉する放電抵抗短絡スイッチとを備えた同期機の励磁装置において、同期機の通常停止時は、前記励磁用交流遮断器を開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧することにより前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記サイリスタアームを通して放電し、同期機の緊急停止時は、前記励磁用交流遮断器を開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧して、さらに前記放電抵抗短絡スイッチを開放することにより前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記放電抵抗と前記サイリスタアームを通して放電することを特徴とする。   In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 is directed to a thyristor rectifier configured to bridge a plurality of thyristor arms connected to excite a field winding of a synchronous machine, and the thyristor rectifier. A power supply other than the synchronous machine output circuit connected to the AC input terminal via the excitation transformer and the excitation AC circuit breaker, and a discharge resistor connected in series between the field winding and the thyristor rectifier, In the exciter of a synchronous machine having a discharge resistance short-circuit switch connected in parallel to the discharge resistor and opening and closing between terminals of the discharge resistor, when the synchronous machine is normally stopped, the excitation AC circuit breaker is opened, At the same time, the energy stored in the field winding is discharged through the thyristor arm by simultaneously firing the plurality of thyristor arms. The excitation AC circuit breaker is opened, and the plurality of thyristor arms are simultaneously fired at the same time, and the discharge resistance short-circuit switch is further opened to thereby store the energy stored in the field winding as the discharge resistance. It discharges through the thyristor arm.

また、請求項2に係る発明は、同期機の界磁巻線を励磁するように接続され、複数のサイリスタアームをブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器と、前記サイリスタ整流器の交流入力端子に励磁用変圧器、励磁用交流遮断器を介して接続された同期機出力回路以外の電源と、前記界磁巻線および前記サイリスタ整流器間に直列に接続された放電抵抗と、前記放電抵抗に並列に接続され前記放電抵抗の端子間を開閉する放電抵抗短絡スイッチとを備えた同期機の励磁装置において、4極交流遮断器の3極を前記励磁用交流遮断器として使用し、残りの1極を前記放電抵抗短絡スイッチとして使用し、同期機の停止時は、前記4極交流遮断器を開放することにより、前記励磁用交流遮断器および前記放電抵抗短絡スイッチを開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧して前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記放電抵抗と前記サイリスタアームを通して放電することを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, there is provided a thyristor rectifier configured to bridge a plurality of thyristor arms connected to excite a field winding of a synchronous machine, and excited at an AC input terminal of the thyristor rectifier. A power supply other than the synchronous machine output circuit connected via a transformer for transformer and excitation AC circuit breaker, a discharge resistor connected in series between the field winding and the thyristor rectifier, and in parallel with the discharge resistor In an exciter for a synchronous machine having a discharge resistance shorting switch that is connected and opens and closes between terminals of the discharge resistor, three poles of a four-pole AC circuit breaker are used as the excitation AC circuit breaker, and the remaining one pole is used. Used as the discharge resistance short circuit switch, and when the synchronous machine is stopped, by opening the 4-pole AC circuit breaker, the excitation AC circuit breaker and the discharge resistance short circuit switch are opened, and Simultaneously the energy stored in the field winding by igniting a plurality of thyristors arms, characterized in that the discharge through the thyristor arm and the discharge resistor.

また、請求項3に係る発明は、同期機の界磁巻線を励磁するように接続され、複数のサイリスタアームをブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器と、前記サイリスタ整流器の交流入力端子に励磁用変圧器、励磁用交流遮断器を介して接続された同期機出力回路と、前記サイリスタ整流器の直流出力端子に接続された初期励磁回路と、前記界磁巻線および前記サイリスタ整流器間に直列に接続された放電抵抗と、前記放電抵抗に並列に接続され前記放電抵抗の端子間を開閉する放電抵抗短絡スイッチを備えた同期機の励磁装置において、同期機の通常停止時は、前記励磁用交流遮断器を開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧することにより前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記サイリスタアームを通して放電し、同期機の緊急停止時は、前記励磁用交流遮断器を開放し、それと共に前記 複数のサイリスタアームを一斉に点弧して、さらに前記放電抵抗短絡スイッチを開放することにより前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記放電抵抗と前記サイリスタアームを通して放電することを特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, there is provided a thyristor rectifier configured to bridge a plurality of thyristor arms connected to excite a field winding of a synchronous machine, and excited at an AC input terminal of the thyristor rectifier. A transformer output circuit, a synchronous machine output circuit connected via an excitation AC circuit breaker, an initial excitation circuit connected to a DC output terminal of the thyristor rectifier, and a series connection between the field winding and the thyristor rectifier In an exciter for a synchronous machine having a connected discharge resistor and a discharge resistance short-circuit switch connected in parallel to the discharge resistor and opening and closing between terminals of the discharge resistor, the excitation AC is used when the synchronous machine is normally stopped. The circuit breaker is opened and the plurality of thyristor arms are simultaneously fired at the same time, thereby releasing the energy stored in the field winding through the thyristor arms. At the time of emergency stop of the synchronous machine, the exciting AC circuit breaker is opened, and the plurality of thyristor arms are simultaneously fired at the same time, and further, the discharge resistance short circuit switch is opened, thereby opening the field winding. The energy stored in the wire is discharged through the discharge resistor and the thyristor arm.

さらに、請求項4に係る発明は、同期機の界磁巻線を励磁するように接続され、複数のサイリスタアームをブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器と、前記サイリスタ整流器の交流入力端子に励磁用変圧器、励磁用交流遮断器を介して接続された同期機出力回路と、前記サイリスタ整流器の直流出力端子に接続された初期励磁回路と、前記界磁巻線および前記サイリスタ整流器間に直列に接続された放電抵抗と、前記放電抵抗に並列に接続され前記放電抵抗の端子間を開閉する放電抵抗短絡スイッチとを備えた同期機の励磁装置において、4極交流遮断器の3極を前記励磁用交流遮断器として使用し、残りの1極を前記放電抵抗短絡スイッチとして使用し、同期機の停止時は、前記4極交流遮断器を開放することにより、前記励磁用交流遮断器および前記放電抵抗短絡スイッチを開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧して前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記放電抵抗と前記サイリスタアームを通して放電することを特徴とする。   Furthermore, the invention according to claim 4 is connected to excite the field winding of the synchronous machine, and is configured to excite the AC input terminal of the thyristor rectifier and the thyristor rectifier configured by bridging a plurality of thyristor arms. A transformer output circuit, a synchronous machine output circuit connected via an excitation AC circuit breaker, an initial excitation circuit connected to a DC output terminal of the thyristor rectifier, and a series connection between the field winding and the thyristor rectifier In an exciter for a synchronous machine having a connected discharge resistor and a discharge resistor short-circuit switch connected in parallel to the discharge resistor and opening and closing between terminals of the discharge resistor, the three poles of a four-pole AC circuit breaker are excited. It is used as an AC circuit breaker, and the remaining one pole is used as the discharge resistance short-circuit switch. When the synchronous machine is stopped, the four-pole AC circuit breaker is opened, The circuit breaker and the discharge resistance short-circuit switch are opened, and at the same time, the plurality of thyristor arms are simultaneously ignited to discharge the energy stored in the field winding through the discharge resistance and the thyristor arm. And

本発明の同期機の励磁装置は、励磁回路に直流大電流を遮断する界磁遮断器を設けないので、低コストで寿命の長い励磁装置を提供することができる。しかも、同期機の通常停止の場合は、放電抵抗短絡スイッチを開放させないので、放電抵抗短絡スイッチの動作頻度を大幅に下げる事が可能であり、放電抵抗短絡スイッチの寿命が長くすることができる。   The exciter for a synchronous machine according to the present invention does not include a field breaker that cuts off a large DC current in the excitation circuit, and therefore can provide an exciter with a low cost and a long life. In addition, when the synchronous machine is normally stopped, since the discharge resistance short-circuit switch is not opened, the operation frequency of the discharge resistance short-circuit switch can be greatly reduced, and the life of the discharge resistance short-circuit switch can be extended.

以下、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。なお、各図を通じて同一装置、部位には同一符号をつけて説明は適宜省略する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. Throughout the drawings, the same devices and parts are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.

(実施例1)
(構成)
本発明の実施例1について、図1を参照して説明する。
本実施例は、他励方式を採用した同期機の励磁装置である。図1において、1は同期機であり、2はその電機子、3は界磁巻線である。界磁巻線3はサイリスタアーム5a,5b,5c,5d,5e,5fを三相ブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器5から励磁電流を供給されるようになっている。
Example 1
(Constitution)
A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
The present embodiment is an exciter for a synchronous machine that employs a separate excitation system. In FIG. 1, 1 is a synchronous machine, 2 is its armature, 3 is a field winding. The field winding 3 is supplied with an exciting current from a thyristor rectifier 5 formed by connecting thyristor arms 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, and 5f with a three-phase bridge.

4は励磁回路の界磁巻線3とサイリスタ整流器5とに直列に接続された放電抵抗であり、この放電抵抗4には放電抵抗短絡スイッチ6が並列接続されている。この放電抵抗短絡スイッチ6は、従来装置に採用されている界磁遮断器のように、直流大電流を遮断する能力は備えていない。そして、前記サイリスタ整流器5は、同期機出力回路10の電圧が生じていない起動時においても、励磁電流を確保できるように、その交流入力端子が励磁用変圧器7、励磁用交流遮断器8を経て発電所所内電源9に接続されている。   Reference numeral 4 denotes a discharge resistor connected in series to the field winding 3 of the excitation circuit and the thyristor rectifier 5, and a discharge resistor short-circuit switch 6 is connected in parallel to the discharge resistor 4. This discharge resistance short-circuit switch 6 does not have the capability of interrupting a large DC current unlike the field breaker employed in the conventional apparatus. The thyristor rectifier 5 has an alternating current input terminal including an exciting transformer 7 and an exciting alternating current breaker 8 so that an exciting current can be secured even at the time of starting when the voltage of the synchronous machine output circuit 10 is not generated. After that, it is connected to the power source 9 in the power plant.

(作用)
以上のように構成された同期機の励磁装置において、同期機1を起動する場合は、励磁用交流遮断器8を投入することにより、発電所所内電源9から励磁用変圧器7を通してサイリスタ整流器5の交流端子に交流電圧を印加するとともに、放電抵抗短絡スイッチ6を投入する。その後、図示しないゲート制御回路からサイリスタ整流器5の各サイリスタアーム5a〜5fに所定の順序で点弧パルスを与えることにより、サイリスタ整流器5の直流出力端子間に励磁電圧を発生させ、界磁巻線3に励磁電流を供給する。
(Function)
In the exciter for a synchronous machine configured as described above, when the synchronous machine 1 is started, the thyristor rectifier 5 is passed from the in-plant power source 9 through the excitation transformer 7 by turning on the excitation AC circuit breaker 8. An AC voltage is applied to the AC terminal and a discharge resistance short-circuit switch 6 is turned on. Thereafter, an excitation voltage is generated between the DC output terminals of the thyristor rectifier 5 by applying ignition pulses to the thyristor arms 5a to 5f of the thyristor rectifier 5 in a predetermined order from a gate control circuit (not shown). 3 is supplied with exciting current.

本実施例の場合、運転中の同期機1の停止方法として、二つの方法を用意している。
第1の方法は、発電機の事故時などの同期機1の緊急停止時に好適な停止方法であり、停止指令によって励磁用交流遮断器8を開放することによりサイリスタ整流器5の交流端子に印加する電圧を遮断し、それと共にサイリスタ整流器5の全サイリスタアーム5a〜5fを一斉に点弧させ、サイリスタ整流器5をダイオードブリッジとして動作させる。これと同時に、放電抵抗短絡スイッチ6を開放させることにより、放電抵抗4が界磁回路に挿入されて界磁回路の時定数は小さくなり、界磁巻線3に蓄えられたエネルギーをサイリスタアーム5a〜5f、放電抵抗4を通して急速に放電し、消費する。
In the case of the present embodiment, two methods are prepared as methods for stopping the synchronous machine 1 during operation.
The first method is a suitable stopping method at the time of emergency stop of the synchronous machine 1 such as in the case of a generator accident, and is applied to the AC terminal of the thyristor rectifier 5 by opening the excitation AC circuit breaker 8 by a stop command. The voltage is cut off, and all the thyristor arms 5a to 5f of the thyristor rectifier 5 are simultaneously fired at the same time, and the thyristor rectifier 5 is operated as a diode bridge. At the same time, by opening the discharge resistor short-circuit switch 6, the discharge resistor 4 is inserted into the field circuit, the time constant of the field circuit is reduced, and the energy stored in the field winding 3 is transferred to the thyristor arm 5a. ~ 5f, rapidly discharged through the discharge resistor 4 and consumed.

第2の方法は、同期機1の通常停止時に好適な方法であり、通常停止指令が出たときは、放電抵抗短絡スイッチ6の開放を行わないことである。この場合、放電抵抗4は放電抵抗短絡スイッチ6により短絡状態にあるので、界磁巻線3に蓄えられたエネルギーは全サイリスタアーム5a〜5f、放電抵抗短絡スイッチ6を通して放電されるが、この放電回路の抵抗値は、界磁巻線3の抵抗値とほぼ同一という極めて小さい値となるため、第一の方法と比較した場合、界磁巻線3に蓄えられたエネルギーが完全に放電するまでに長い時間を要する事となる。しかし、同期機1の通常停止時には界磁巻線3に蓄えられたエネルギーを急いで放電する必要は無いので、放電時間が長くても実用上問題は無い。   The second method is a suitable method when the synchronous machine 1 is normally stopped. When a normal stop command is issued, the discharge resistance short-circuit switch 6 is not opened. In this case, since the discharge resistor 4 is short-circuited by the discharge resistor short-circuit switch 6, the energy stored in the field winding 3 is discharged through all the thyristor arms 5 a to 5 f and the discharge resistor short-circuit switch 6. Since the resistance value of the circuit is an extremely small value that is almost the same as the resistance value of the field winding 3, the energy stored in the field winding 3 is completely discharged when compared with the first method. It will take a long time. However, when the synchronous machine 1 is normally stopped, it is not necessary to quickly discharge the energy stored in the field winding 3, so that there is no practical problem even if the discharge time is long.

(効果)
以上説明したように、本実施例によれば、励磁回路に直流大電流を遮断する界磁遮断器を設けないので、低コストで寿命の長い同期機の励磁装置を提供することができる。しかも、同期機の通常停止の場合は、放電抵抗短絡スイッチを開放させないので、放電抵抗短絡スイッチの動作頻度を大幅に下げる事が可能であり、放電抵抗短絡スイッチの寿命が長くなるという効果がある。
(effect)
As described above, according to the present embodiment, since the field breaker that cuts off the large DC current is not provided in the excitation circuit, it is possible to provide an exciter for a synchronous machine with a low cost and a long life. In addition, when the synchronous machine is normally stopped, since the discharge resistance short-circuit switch is not opened, the operation frequency of the discharge resistance short-circuit switch can be greatly reduced, and the life of the discharge resistance short-circuit switch is increased. .

(実施例2)
(構成)
本発明の実施例2について、図2を参照して説明する。
本実施例も実施例1同様、他励方式を採用した同期機の励磁装置であり、特に、放電抵抗短絡スイッチ6を改良した点が実施例1とは異なるものである。すなわち、本実施例は、図2に示すように、放電抵抗短絡スイッチ6を3個のスイッチ6−1、6−2および6−3を直列接続して励磁電流を多点切り構成としたことを特徴とするものである。
(Example 2)
(Constitution)
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
As in the first embodiment, this embodiment is also an exciter for a synchronous machine that employs a separate excitation system, and differs from the first embodiment in that the discharge resistance short-circuit switch 6 is particularly improved. That is, in this embodiment, as shown in FIG. 2, the discharge resistance short-circuit switch 6 is connected in series with three switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 and the excitation current is configured in a multi-point cutting configuration. It is characterized by.

なお、図2の場合、放電抵抗短絡スイッチ6は3個のスイッチ6−1、6−2および6−3の直列接続により構成されているが、スイッチの個数は必ずしも3個である必要はなく、励磁装置の適用形態に応じて、2個でも、あるいは4個以上であってもよい。 In the case of FIG. 2, the discharge resistance short-circuit switch 6 is configured by connecting three switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 in series, but the number of switches is not necessarily three. Depending on the application form of the excitation device, it may be two, or four or more.

(作用)
本実施例における作用は、放電抵抗短絡スイッチ6の動作を除けば実施例1と同じであるので、放電抵抗短絡スイッチ6の動作について説明する。
(Function)
Since the operation of this embodiment is the same as that of the first embodiment except for the operation of the discharge resistance short-circuit switch 6, the operation of the discharge resistance short-circuit switch 6 will be described.

前述した実施例1で放電抵抗短絡スイッチ6を投入している状態では本実施例でも全てのスイッチ6−1、6−2および6−3を投入し、実施例1で放電抵抗短絡スイッチ6を開放している状態では本実施例でも全てのスイッチ6−1、6−2および6−3を開放する。また、実施例1で放電抵抗短絡スイッチ6の開放を行わない状態では本実施例でも全てのスイッチ6−1、6−2および6−3の開放を行わない。つまり、同期機1の起動時に、励磁用交流遮断器8の投入に合わせて全てのスイッチ6−1、6−2および6−3を投入する。また、同期機1の緊急停止時には、全サイリスタアーム5a〜5fの一斉点弧に合わせて全てのスイッチ6−1、6−2および6−3を開放し、同期機1の通常停止時には全てのスイッチ6−1、6−2および6−3の開放を行わない。 In the state where the discharge resistance short-circuit switch 6 is turned on in the first embodiment, all the switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 are also turned on in this embodiment, and the discharge resistance short-circuit switch 6 is turned on in the first embodiment. In the opened state, all the switches 6 −1 , 6 −2 and 6 −3 are also opened in this embodiment. In the state where the discharge resistance short-circuit switch 6 is not opened in the first embodiment, all the switches 6-1 , 6-2 and 6-3 are not opened in this embodiment. That is, when the synchronous machine 1 is started, all the switches 6 −1 , 6 −2 and 6 −3 are turned on when the exciting AC circuit breaker 8 is turned on. Further, when the synchronous machine 1 is in an emergency stop, all the switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 are opened according to the simultaneous firing of all the thyristor arms 5 a to 5 f, and when the synchronous machine 1 is normally stopped, The switches 6-1 , 6-2 and 6-3 are not opened.

(効果)
以上述べたように、本実施例は放電抵抗短絡スイッチ6を複数個のスイッチ6−1、6−2および6−3を直列接続して励磁電流を多点切り構成としたため、スイッチ1個で励磁電流を切る実施例1の場合と比べて、各スイッチの遮断電圧は直列点数の逆数倍(例えば、3点切りした場合は1/3)となり、実施例1の奏する作用効果に加えて、遮断時のスイッチの消耗を抑える事が可能であり、スイッチの寿命を長くすることができるという効果がある。
(effect)
As described above, in this embodiment, the discharge resistance short-circuit switch 6 is connected in series with a plurality of switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 so that the excitation current is multi-pointed. Compared with the case of the first embodiment in which the excitation current is turned off, the cutoff voltage of each switch is the reciprocal number of the number of series points (for example, 1/3 when the three points are turned off), in addition to the operational effects of the first embodiment. It is possible to suppress the consumption of the switch at the time of interruption, and there is an effect that the life of the switch can be extended.

(実施例3)
(構成)
本発明の実施例3について図3を参照して説明する。
本実施例は、自励方式を採用した同期機の励磁装置である。自励方式を採用したことにより、励磁用変圧器7の電源を既述した図1、図2に記載の発電所所内電源9から同期機出力回路10に換えたこと、初期励磁コンタクタ11と初期励磁用直流電源12により構成された初期励磁回路13をサイリスタ整流器の直流出力端子に接続したこと、および励磁用交流遮断器8を励磁用変圧器7とサイリスタ整流器5との間に移したことが図1に示す実施例1とは相違するが、その他の構成は同じである。
(Example 3)
(Constitution)
A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
The present embodiment is an exciter for a synchronous machine that employs a self-excited method. By adopting the self-excitation method, the power source of the excitation transformer 7 has been changed from the power plant in-house power source 9 shown in FIGS. 1 and 2 to the synchronous machine output circuit 10, the initial excitation contactor 11 and the initial The initial excitation circuit 13 constituted by the excitation DC power supply 12 is connected to the DC output terminal of the thyristor rectifier, and the excitation AC circuit breaker 8 is moved between the excitation transformer 7 and the thyristor rectifier 5. Although different from the first embodiment shown in FIG. 1, other configurations are the same.

(作用)
以上のように構成された同期機の励磁装置において、自励方式を採用した同期機の励磁装置の場合、起動時に同期機出力回路10から励磁用変圧器7の電源を確保することができないため、初期励磁回路13を使用して同期機1の出力電圧を確立する必要がある。つまり、起動時に初期励磁コンタクタ11を投入し、初期励磁用直流電源12から界磁巻線3に励磁電流を供給し、それと共に放電抵抗短絡スイッチ6を投入する。同期機1の出力電圧が所定の大きさになって、サイリスタ整流器5の励磁電源として使用することが可能になると、励磁用交流遮断器8を投入し、さらに図示しないゲート制御回路からサイリスタ整流器5の各アームのサイリスタアーム5a〜5fに順次点弧制御を開始して、サイリスタ整流器5からも界磁巻線3に励磁を与える。サイリスタ整流器5の出力電圧が初期励磁回路13の出力電圧より大きくなった時点で初期励磁コンタクタ11を開放する。この時点以降は、サイリスタ整流器5のみで界磁巻線3に励磁を与える。
(Function)
In the synchronous machine exciter configured as described above, in the case of the synchronous machine exciter adopting the self-excitation method, it is not possible to secure the power supply of the exciting transformer 7 from the synchronous machine output circuit 10 at the time of start-up. Therefore, it is necessary to establish the output voltage of the synchronous machine 1 using the initial excitation circuit 13. That is, the initial excitation contactor 11 is turned on at the start-up, the exciting current is supplied from the initial excitation DC power supply 12 to the field winding 3, and the discharge resistance short-circuit switch 6 is turned on at the same time. When the output voltage of the synchronous machine 1 reaches a predetermined level and can be used as an excitation power source for the thyristor rectifier 5, the excitation AC circuit breaker 8 is turned on, and further, the thyristor rectifier 5 is supplied from a gate control circuit (not shown). The thyristor arms 5a to 5f of each of the arms are sequentially started to start firing, and the field winding 3 is also excited from the thyristor rectifier 5. When the output voltage of the thyristor rectifier 5 becomes larger than the output voltage of the initial excitation circuit 13, the initial excitation contactor 11 is opened. After this point, the field winding 3 is excited only by the thyristor rectifier 5.

同期機停止時の作用は緊急停止時と、通常停止時とにより相違する。緊急停止時の場合は、励磁用交流遮断器8を開放することにより、サイリスタ整流器5の電源を遮断し、それと共に放電抵抗短絡スイッチ6を開放し、サイリスタ整流器5の全サイリスタアーム5a〜5fを一斉に点弧する。このときサイリスタ整流器5はダイオードブリッジとして動作し、また放電抵抗短絡スイッチ6の開放により、放電抵抗4が界磁回路に挿入されて界磁回路の時定数は小さくなり、界磁巻線3に蓄えられたエネルギーは放電抵抗4と全サイリスタアーム5a〜5fを通して急速に放電され、消費される。   The action when the synchronous machine is stopped differs depending on whether it is an emergency stop or a normal stop. In the case of an emergency stop, the excitation AC breaker 8 is opened to cut off the power supply of the thyristor rectifier 5 and the discharge resistance short-circuit switch 6 is opened at the same time. Fire all at once. At this time, the thyristor rectifier 5 operates as a diode bridge, and when the discharge resistor short-circuit switch 6 is opened, the discharge resistor 4 is inserted into the field circuit, so that the time constant of the field circuit is reduced and stored in the field winding 3. The generated energy is rapidly discharged and consumed through the discharge resistor 4 and all the thyristor arms 5a to 5f.

一方、同期機の通常停止時の場合は、放電抵抗短絡スイッチ6の開放を行わない。この場合、界磁巻線3に蓄えられたエネルギーは全サイリスタアーム5a〜5f、放電抵抗短絡スイッチ6を通して放電されることになる。つまり、界磁エネルギー放電回路の抵抗は、界磁巻線3の抵抗値とほぼ同一の値となるため、界磁巻線3に蓄えられたエネルギーが完全に放電するまでに長い時間を要する事となる。しかし、同期機通常停止時には界磁巻線3に蓄えられたエネルギーを急いで放電する必要は無いので、実用上問題は無い。   On the other hand, when the synchronous machine is normally stopped, the discharge resistance short-circuit switch 6 is not opened. In this case, the energy stored in the field winding 3 is discharged through all the thyristor arms 5 a to 5 f and the discharge resistance short-circuit switch 6. That is, since the resistance of the field energy discharge circuit is almost the same as the resistance value of the field winding 3, it takes a long time for the energy stored in the field winding 3 to be completely discharged. It becomes. However, since there is no need to quickly discharge the energy stored in the field winding 3 when the synchronous machine is normally stopped, there is no practical problem.

(効果)
以上説明したように、本実施例によれば、自励式同期機において、励磁回路に直流大電流を遮断する界磁遮断器を設けないので、低コストで寿命の長い同期機の励磁装置を提供することができる。さらに通常停止時の場合には、放電抵抗短絡スイッチ6の動作頻度を大幅に下げる事が可能であり、放電抵抗短絡スイッチ6の寿命が長くなるという効果がある。
(effect)
As described above, according to the present embodiment, the self-excited synchronous machine does not have a field breaker that cuts off a large DC current in the excitation circuit, and therefore provides a low-cost and long-life exciter for a synchronous machine. can do. Further, in the case of a normal stop, the operation frequency of the discharge resistance short-circuit switch 6 can be greatly reduced, and the life of the discharge resistance short-circuit switch 6 is increased.

(実施例4)
(構成)
本発明の実施例4について、図4を参照して説明する。
本実施例も実施例3同様、自励式励磁方式を採用したものであるが、実施例3との相違点は、放電抵抗短絡スイッチ6の改良にあり、放電抵抗短絡スイッチ6を3個のスイッチ6−1、6−2および6−3を直列接続して多点切り構成としたことを特徴とするものである。尚、図4では放電抵抗短絡スイッチ6は直列接続された3個のスイッチ6−1、6−2および6−3により構成されているが、スイッチの個数は必ずしも3個である必要はなく、励磁装置の適用形態に応じて、2個でも、4個以上であってもよい。
Example 4
(Constitution)
A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
This embodiment also employs a self-excited excitation method as in the third embodiment. However, the difference from the third embodiment resides in the improvement of the discharge resistance short-circuit switch 6, and the discharge resistance short-circuit switch 6 is replaced with three switches. 6 −1 , 6 −2 and 6 −3 are connected in series to form a multi-point cutting configuration. In FIG. 4, the discharge resistance short-circuit switch 6 is composed of three switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 connected in series. However, the number of switches is not necessarily three. Depending on the application form of the excitation device, it may be two or more.

(作用)
本実施例における作用は、放電抵抗短絡スイッチ6の動作を除けば実施例3と同じであるので、放電抵抗短絡スイッチ6の動作について説明する。
(Function)
Since the operation of this embodiment is the same as that of Embodiment 3 except for the operation of the discharge resistance short-circuit switch 6, the operation of the discharge resistance short-circuit switch 6 will be described.

前述した実施例3で放電抵抗短絡スイッチ6を投入している状態では、本実施例でも全てのスイッチ6−1、6−2および6−3を投入し、実施例3で放電抵抗短絡スイッチ6を開放している状態では本実施例でも全てのスイッチ6−1、6−2および6−3を開放する。また、実施例3で放電抵抗短絡スイッチ6の開放を行わない状態では本実施例でも全てのスイッチ6−1、6−2および6−3の開放を行わない。 In the state in which the discharge resistance short-circuit switch 6 is turned on in the third embodiment described above, all the switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 are also turned on in this embodiment, and the discharge resistance short-circuit switch 6 in the third embodiment. In this state, all switches 6-1 , 6-2 and 6-3 are opened in this embodiment. Further, in the state where the discharge resistance short-circuit switch 6 is not opened in the third embodiment, all the switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 are not opened in this embodiment.

つまり、同期機1の起動時に、初期励磁コンタクタ11の投入に合わせて全てのスイッチ6−1、6−2および6−3を投入する。又、同期機1の停止時には、サイリスタ整流器5の全サイリスタアーム5a〜5fの一斉点弧に合わせて全てのスイッチ6−1、6−2および6−3を開放するが、同期機1の通常停止時には全てのスイッチ6−1、6−2および6−3の開放を行わない。 That is, when the synchronous machine 1 is started, all the switches 6 −1 , 6 −2 and 6 −3 are turned on when the initial excitation contactor 11 is turned on. When the synchronous machine 1 is stopped, all the switches 6 −1 , 6 -2 and 6 −3 are opened in accordance with the simultaneous firing of all the thyristor arms 5 a to 5 f of the thyristor rectifier 5. At the time of stop, all the switches 6-1 , 6-2 and 6-3 are not opened.

(効果)
以上述べたように、本実施例は放電抵抗短絡スイッチ6を、直列接続された複数個のスイッチ6−1、6−2および6−3により多点切り構成としたため、スイッチ1個で切る実施例3の場合と比べて、各スイッチの遮断電圧は多点化の逆数倍(例えば、3点切りした場合は1/3)となり、実施例3の奏する作用効果に加えて、遮断時のスイッチの消耗を抑える事が可能であり、スイッチの寿命を長くすることができるという効果がある。
(effect)
As described above, the present embodiment the discharge resistor short-circuiting switch 6, a plurality of switches 6-1 connected in series, due to the multiple points cut constituted by 6-2 and 6-3, cutting with one switch embodiment Compared to the case of Example 3, the cut-off voltage of each switch is a reciprocal multiple of the multipoint (for example, 1/3 when cut by 3 points). It is possible to suppress switch consumption and to increase the life of the switch.

(実施例5)
(構成)
本発明の実施例5について図5を参照して説明する。
本実施例も実施例3同様、自励式励磁方式を採用したものであるが、実施例3との相違点は、4極交流遮断器10の3極を励磁用交流遮断器8として使用し、残りの1極を放電抵抗短絡スイッチ6として使用するように構成したものであり、その他の構成は図3の場合と同じである。なお、図には示していないが、4極交流遮断器14の3極を励磁用交流遮断器8として使用し、残りの1極を放電抵抗短絡スイッチ6として使用する構成は、図1の実施例にも適用できるものである。
(Example 5)
(Constitution)
A fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
This embodiment also employs a self-excited excitation method as in the third embodiment. However, the difference from the third embodiment is that the three poles of the four-pole AC circuit breaker 10 are used as the excitation AC circuit breaker 8, The remaining one pole is configured to be used as the discharge resistance short-circuit switch 6, and the other configurations are the same as those in FIG. Although not shown in the figure, the configuration in which three poles of the four-pole AC circuit breaker 14 are used as the excitation AC circuit breaker 8 and the remaining one pole is used as the discharge resistance short-circuit switch 6 is shown in FIG. It can also be applied to examples.

(作用)
以上のように構成された同期機の励磁装置において、自励式励磁装置の場合、起動時に同期機出力回路から励磁用変圧器7の電源を確保することが出来ないため、初期励磁回路13を使用して同期機1の出力電圧を確立する必要がある。つまり、同期機の起動時は、初期励磁コンタクタ11を投入し、初期励磁用直流電源12により界磁巻線3に励磁を与え、それと共に4極交流遮断器14を投入することにより励磁用交流遮断器8および放電抵抗短絡スイッチ6を投入する。同期機1の出力電圧10がある程度大きくなり、同期機1の出力をサイリスタ整流器5の電源として使用することが可能になると、図示しないゲート制御回路からサイリスタ整流器5の各サイリスタアーム5a〜5fに順次点弧制御を開始して、サイリスタ整流器5からも界磁巻線3に励磁を与える。その後は、初期励磁コンタクタ11を開放し、サイリスタ整流器5のみにより界磁巻線3に励磁を与える。
(Function)
In the exciter for a synchronous machine configured as described above, in the case of a self-excited exciter, the power supply for the excitation transformer 7 cannot be secured from the output circuit of the synchronous machine at the start-up, so the initial excitation circuit 13 is used. Thus, the output voltage of the synchronous machine 1 needs to be established. In other words, when starting the synchronous machine, the initial excitation contactor 11 is turned on, the field winding 3 is excited by the initial excitation DC power supply 12, and the four-pole AC circuit breaker 14 is turned on at the same time. The circuit breaker 8 and the discharge resistance short-circuit switch 6 are turned on. When the output voltage 10 of the synchronous machine 1 increases to some extent and the output of the synchronous machine 1 can be used as a power source for the thyristor rectifier 5, the gate control circuit (not shown) sequentially supplies the thyristor arms 5a to 5f of the thyristor rectifier 5. The ignition control is started, and the field winding 3 is also excited from the thyristor rectifier 5. Thereafter, the initial excitation contactor 11 is opened, and the field winding 3 is excited only by the thyristor rectifier 5.

同期機1の停止時は4極交流遮断器10を開放することにより励磁用交流遮断器8を開放してサイリスタ整流器5の電源を遮断すると同時に、放電抵抗短絡スイッチ6が開放される。それと共にサイリスタ整流器5の全サイリスタアーム5a〜5fを一斉に点弧する。この場合、サイリスタ整流器5はダイオードブリッジとして動作するため、界磁巻線3に蓄えられたエネルギーは放電抵抗4とサイリスタアーム5a〜5fを通して放電される。   When the synchronous machine 1 is stopped, the exciting AC circuit breaker 8 is opened by opening the four-pole AC circuit breaker 10, thereby shutting off the power supply to the thyristor rectifier 5, and at the same time, the discharge resistance shorting switch 6 is opened. At the same time, all the thyristor arms 5a to 5f of the thyristor rectifier 5 are simultaneously fired. In this case, since the thyristor rectifier 5 operates as a diode bridge, the energy stored in the field winding 3 is discharged through the discharge resistor 4 and the thyristor arms 5a to 5f.

(効果)
以上述べたように、本実施例によれば、直流大電流を遮断する界磁遮断器を設けずに、低コストで長寿命な同期機の励磁装置を提供することができる。
(effect)
As described above, according to this embodiment, it is possible to provide a low-cost and long-life exciter for a synchronous machine without providing a field breaker that cuts off a large direct current.

本発明の実施例1に係る同期機の励磁装置の構成図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The block diagram of the exciting device of the synchronous machine which concerns on Example 1 of this invention. 本発明の実施例2に係る同期機の励磁装置の構成図。The block diagram of the exciting device of the synchronous machine which concerns on Example 2 of this invention. 本発明の実施例3に係る同期機の励磁装置の構成図。The block diagram of the exciting device of the synchronous machine which concerns on Example 3 of this invention. 本発明の実施例4に係る同期機の励磁装置の構成図。The block diagram of the exciting device of the synchronous machine which concerns on Example 4 of this invention. 本発明の実施例5に係る同期機の励磁装置の構成図。The block diagram of the exciting device of the synchronous machine which concerns on Example 5 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…同期機、2・・・電機子、3…界磁巻線、4…放電抵抗、5…サイリスタ整流器、5a〜5f…サイリスタアーム、6…放電抵抗短絡スイッチ、7…励磁用変圧器、8…交流遮断器、9…発電所所内電源、10…同期機出力回路、11…初期励磁コンタクタ、12…初期励磁用直流電源、13…初期励磁回路、14…4極交流遮断器。

DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Synchronous machine, 2 ... Armature, 3 ... Field winding, 4 ... Discharge resistance, 5 ... Thyristor rectifier, 5a-5f ... Thyristor arm, 6 ... Discharge resistance short circuit switch, 7 ... Excitation transformer, DESCRIPTION OF SYMBOLS 8 ... AC circuit breaker, 9 ... Power supply in a power plant, 10 ... Synchronous machine output circuit, 11 ... Initial excitation contactor, 12 ... Initial excitation DC power supply, 13 ... Initial excitation circuit, 14 ... 4-pole AC circuit breaker.

Claims (5)

同期機の界磁巻線を励磁するように接続され、複数のサイリスタアームをブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器と、前記サイリスタ整流器の交流入力端子に励磁用変圧器、励磁用交流遮断器を介して接続された同期機出力回路以外の電源と、前記界磁巻線および前記サイリスタ整流器間に直列に接続された放電抵抗と、前記放電抵抗に並列に接続され前記放電抵抗の端子間を開閉する放電抵抗短絡スイッチとを備えた同期機の励磁装置において、
同期機の通常停止時は、前記励磁用交流遮断器を開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧することにより前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記サイリスタアームを通して放電し、同期機の緊急停止時は、前記励磁用交流遮断器を開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧して、さらに前記放電抵抗短絡スイッチを開放することにより前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記放電抵抗と前記サイリスタアームを通して放電することを特徴とした同期機の励磁装置。
A thyristor rectifier connected to excite the field winding of the synchronous machine and configured by bridging a plurality of thyristor arms, and an excitation transformer and an excitation AC circuit breaker at the AC input terminal of the thyristor rectifier. A power supply other than the synchronous machine output circuit connected through the power supply, a discharge resistor connected in series between the field winding and the thyristor rectifier, and a terminal connected to the discharge resistor connected in parallel to the discharge resistor. In the exciter of a synchronous machine equipped with a discharge resistance short-circuit switch that
When the synchronous machine is normally stopped, the excitation AC circuit breaker is opened, and at the same time, the plurality of thyristor arms are simultaneously fired to discharge the energy stored in the field winding through the thyristor arms. At the time of emergency stop of the synchronous machine, the exciting AC circuit breaker is opened, and the plurality of thyristor arms are simultaneously fired at the same time, and further, the discharge resistance short-circuit switch is opened to open the field winding. An exciter for a synchronous machine, wherein the energy stored in is discharged through the discharge resistor and the thyristor arm.
同期機の界磁巻線を励磁するように接続され、複数のサイリスタアームをブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器と、前記サイリスタ整流器の交流入力端子に励磁用変圧器、励磁用交流遮断器を介して接続された同期機出力回路以外の電源と、前記界磁巻線および前記サイリスタ整流器間に直列に接続された放電抵抗と、前記放電抵抗に並列に接続され前記放電抵抗の端子間を開閉する放電抵抗短絡スイッチとを備えた同期機の励磁装置において、
4極交流遮断器の3極を前記励磁用交流遮断器として使用し、残りの1極を前記放電抵抗短絡スイッチとして使用し、
同期機の停止時は、前記4極交流遮断器を開放することにより、前記励磁用交流遮断器および前記放電抵抗短絡スイッチを開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧して前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記放電抵抗と前記サイリスタアームを通して放電することを特徴とした同期機の励磁装置。
A thyristor rectifier connected to excite the field winding of the synchronous machine and configured by bridging a plurality of thyristor arms, and an excitation transformer and an excitation AC circuit breaker at the AC input terminal of the thyristor rectifier. A power supply other than the synchronous machine output circuit connected through the power supply, a discharge resistor connected in series between the field winding and the thyristor rectifier, and a terminal connected to the discharge resistor connected in parallel to the discharge resistor. In the exciter of a synchronous machine equipped with a discharge resistance short-circuit switch that
3 poles of the 4 pole AC circuit breaker are used as the excitation AC circuit breaker, and the remaining 1 pole is used as the discharge resistance short circuit switch,
When the synchronous machine is stopped, by opening the 4-pole AC circuit breaker, the excitation AC circuit breaker and the discharge resistance short-circuit switch are opened, and at the same time, the plurality of thyristor arms are simultaneously fired to An exciter for a synchronous machine, wherein energy stored in a field winding is discharged through the discharge resistor and the thyristor arm.
同期機の界磁巻線を励磁するように接続され、複数のサイリスタアームをブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器と、前記サイリスタ整流器の交流入力端子に励磁用変圧器、励磁用交流遮断器を介して接続された同期機出力回路と、前記サイリスタ整流器の直流出力端子に接続された初期励磁回路と、前記界磁巻線および前記サイリスタ整流器間に直列に接続された放電抵抗と、前記放電抵抗に並列に接続され前記放電抵抗の端子間を開閉する放電抵抗短絡スイッチを備えた同期機の励磁装置において、
同期機の通常停止時は、前記励磁用交流遮断器を開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧することにより前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記サイリスタアームを通して放電し、同期機の緊急停止時は、前記交流遮断器を開放し、それと共に前記 複数のサイリスタアームを一斉に点弧して、さらに前記放電抵抗短絡スイッチを開放することにより前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記放電抵抗と前記サイリスタアームを通して放電することを特徴とした同期機の励磁装置。
A thyristor rectifier connected to excite the field winding of the synchronous machine and configured by bridging a plurality of thyristor arms, and an excitation transformer and an excitation AC circuit breaker at the AC input terminal of the thyristor rectifier. A synchronous machine output circuit connected to the thyristor rectifier, an initial excitation circuit connected to a DC output terminal of the thyristor rectifier, a discharge resistor connected in series between the field winding and the thyristor rectifier, and the discharge resistance. In the exciter of a synchronous machine provided with a discharge resistance short-circuit switch that is connected in parallel to open and close between terminals of the discharge resistance,
When the synchronous machine is normally stopped, the excitation AC circuit breaker is opened, and at the same time, the plurality of thyristor arms are simultaneously fired to discharge the energy stored in the field winding through the thyristor arms. At the time of emergency stop of the synchronous machine, the AC circuit breaker is opened, and at the same time, the plurality of thyristor arms are simultaneously fired, and further, the discharge resistance short-circuit switch is opened to store in the field winding. An exciter for a synchronous machine, wherein the generated energy is discharged through the discharge resistor and the thyristor arm.
同期機の界磁巻線を励磁するように接続され、複数のサイリスタアームをブリッジ接続して構成されたサイリスタ整流器と、前記サイリスタ整流器の交流入力端子に励磁用変圧器、励磁用交流遮断器を介して接続された同期機出力回路と、前記サイリスタ整流器の直流出力端子に接続された初期励磁回路と、前記界磁巻線および前記サイリスタ整流器間に直列に接続された放電抵抗と、前記放電抵抗に並列に接続され前記放電抵抗の端子間を開閉する放電抵抗短絡スイッチとを備えた同期機の励磁装置において、
4極交流遮断器の3極を前記励磁用交流遮断器として使用し、残りの1極を前記放電抵抗短絡スイッチとして使用し、
同期機の停止時は、前記4極交流遮断器を開放することにより、前記励磁用交流遮断器および前記放電抵抗短絡スイッチを開放し、それと共に前記複数のサイリスタアームを一斉に点弧して前記界磁巻線に蓄えられたエネルギーを前記放電抵抗と前記サイリスタアームを通して放電することを特徴とした同期機の励磁装置。
A thyristor rectifier connected to excite the field winding of the synchronous machine and configured by bridging a plurality of thyristor arms, and an excitation transformer and an excitation AC circuit breaker at the AC input terminal of the thyristor rectifier. A synchronous machine output circuit connected to the thyristor rectifier, an initial excitation circuit connected to a DC output terminal of the thyristor rectifier, a discharge resistor connected in series between the field winding and the thyristor rectifier, and the discharge resistance. In the exciter of a synchronous machine comprising a discharge resistance short-circuit switch connected in parallel to open and close between terminals of the discharge resistance,
3 poles of the 4 pole AC circuit breaker are used as the excitation AC circuit breaker, and the remaining 1 pole is used as the discharge resistance short circuit switch,
When the synchronous machine is stopped, by opening the 4-pole AC circuit breaker, the excitation AC circuit breaker and the discharge resistance short-circuit switch are opened, and at the same time, the plurality of thyristor arms are simultaneously fired to An exciter for a synchronous machine, wherein energy stored in a field winding is discharged through the discharge resistor and the thyristor arm.
前記放電抵抗短絡スイッチは、直列に接続した複数個のスイッチにより構成したことを特徴とする請求項1または3記載の同期機の励磁装置。

4. The exciter for a synchronous machine according to claim 1, wherein the discharge resistance short-circuit switch comprises a plurality of switches connected in series.

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