RU2145763C1 - Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением - Google Patents

Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением Download PDF

Info

Publication number
RU2145763C1
RU2145763C1 RU98113046A RU98113046A RU2145763C1 RU 2145763 C1 RU2145763 C1 RU 2145763C1 RU 98113046 A RU98113046 A RU 98113046A RU 98113046 A RU98113046 A RU 98113046A RU 2145763 C1 RU2145763 C1 RU 2145763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
excitation
winding
rectifier
phase
capacitors
Prior art date
Application number
RU98113046A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.И. Богатырев
О.В. Вронский
Е.А. Зайцев
Н.Н. Курзин
С.Л. Санин
В.Н. Темников
Original Assignee
Кубанский государственный аграрный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кубанский государственный аграрный университет filed Critical Кубанский государственный аграрный университет
Priority to RU98113046A priority Critical patent/RU2145763C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145763C1 publication Critical patent/RU2145763C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для проектирования синхронных машин малой и средней мощности, преимущественно генераторов для автономных электростанций. Для упрощения конструкции, что является техническим результатом, при жесткой внешней характеристике в статических и динамических режимах генератор содержит трехфазную обмотку (1), одни выводы трехфазной обмотки соединены со входом выпрямителя (2), к выходу постоянного тока которого параллельно подключена обмотка возбуждения (3) и импульсный ключ (4) регулятора возбуждения (5) с предварительным усилителем (6) и оптронной парой (7), измерительный орган (8) содержит последовательно соединенные стабилитрон (9), резистивный делитель (10), конденсатор фильтра (11), дополнительный выпрямитель (12), соединенный с фазами обмотки (1) и дополнительными конденсаторами возбуждения (13) в каждой фазе. Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением работает следующим образом. За счет остаточного намагничивания ротора в трехфазной обмотке (1) появляется ЭДС, которая за счет колебательного контура обмотка - конденсаторы (13) усиливается и генератор самовозбуждается. Появившийся емкостной ток через выпрямитель (2) замыкается на обмотку возбуждения (3), которая создает поток, способствующий быстрому самовозбуждению генератора. На холостом ходу потери в генераторе компенсируются за счет емкостного тока конденсаторов (13) и создающегося в обмотке (3) потока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для проектирования синхронных машин малой и средней мощности, преимущественно генераторов для автономных электростанций.
К генераторам автономных электростанций предъявляются жесткие требования по качеству выходного напряжения. Это связано с тем, что генератор должен запускать двигательную нагрузку единичной мощностью не менее 75% от мощности генератора, при этом внешняя его характеристика должна быть жесткой. Учитывая, что при пуске двигателей они потребляют реактивную мощность, необходимо в этот момент форсировать возбуждение генератора. Этого можно достичь путем положительной обратной связи по току (например а.с. СССР N 93189, 21d2, 16, 1950 г. "Устройство для самовозбуждения многофазного синхронного двигателя"). В известном устройстве обмотка возбуждения включена в разрыв нулевой точки статорной обмотки через трехфазный выпрямитель. При этом ток возбуждения пропорционален току в статорной обмотке. Это устройство дает положительные результаты при использовании его для синхронных двигателей. В случае использования для генератора это устройство имеет недостатки, т.е. при активной нагрузке характеристика будет возрастающей, при индуктивной - падающей. Таким образом, внешняя характеристика будет зависеть от коэффициента мощности нагрузки. С другой стороны имеется ключ К, который шунтирует обмотку при переходных процессах, поэтому обмотка возбуждения не участвует в работе.
Наиболее близким по техническому решению является "Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением" по а. с. СССР N 322831, H 02 K 19/36, 1971 г., Бюл. N 36.
Известный генератор переменного тока с комбинированным возбуждением, содержащий постоянные магниты, трехфазную обмотку и регулятор напряжения в виде импульсного ключа, причем дополнительная обмотка возбуждения включена встречно-последовательно с основной и обе они непосредственно подключены к зажимам выпрямленного напряжения, а последовательно с основной обмоткой включен нелинейный элемент, например полупроводниковый диод.
Недостатком известного устройства является наличие постоянного магнита, что вносит искажение в форму выходного напряжения. Наличие двух обмоток возбуждения включенных встречно-последовательно увеличивает массогабаритные показатели, т. к. поток этих обмоток вычитывается. Отсутствует форсирование возбуждения при питании двигательной нагрузки.
Техническим решением предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков, а именно упрощение конструкции при жесткой внешней характеристике в статических и динамических режимах.
Поставленная задача достигается тем, что генератор переменного тока с комбинированным возбуждением, содержащий статорную трехфазную обмотку, выпрямитель, регулятор возбуждения в виде импульсного ключа, первые выводы статорной трехфазной обмотки соединены со входом выпрямителя, к выходу постоянного тока которого параллельно подключена обмотка возбуждения, и импульсный ключ регулятора возбуждения выполненный с широтно-импульсным (ШИ) законом регулирования, предварительный усилитель которого выполнен с гальванической развязкой (например, на оптронной паре), а измерительный орган последнего, выполненный в виде последовательно соединенных между собой дополнительного выпрямителя, резистивного делителя напряжения и стабилитрона, включен между входом предварительного усилителя и выводами для подключения нагрузки статорной трехфазной обмотки, соединенными с дополнительными конденсаторами возбуждения по числу фаз.
Новизна технического решения обусловлена тем, что первые выводы трехфазной обмотки соединены со входом выпрямителя, к выходу постоянного тока которого параллельно подключена обмотка возбуждения, и импульсный ключ регулятора возбуждения выполненный с широтно-импульсным (ШИ) законом регулирования, предварительный усилитель которого выполнен с гальванической развязкой (например, на оптронной паре), а измерительный орган последнего, выполненный в виде последовательно соединенных между собой дополнительного выпрямителя, резистивного делителя напряжения и стабилитрона, и включен между входом предварительного усилителя и выводами для подключения нагрузки статорной трехфазной обмотки, соединенными с дополнительными конденсаторами возбуждения по числу фаз.
По данным научно-исследовательской и патентной литературы авторам не известна заявляемая совокупность признаков, направленная на достижение поставленной задачи, и это решение не вытекает с очевидностью из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии решения уровню изобретения.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена принципиальная схема генератора переменного тока с комбинированным возбуждением.
Генератор содержит статорную трехфазную обмотку 1, первые выводы статорной трехфазной обмотки соединены со входом выпрямителя 2, к выходу постоянного тока которого, параллельно подключена обмотка возбуждения 3 и импульсный ключ 4 регулятора возбуждения 5 с предварительным усилителем 6 и оптронной парой 7, измерительный орган 8 содержит последовательно соединенные стабилитрон 9, резистивный делитель 10, конденсатор фильтра 11, дополнительный выпрямитель 12, соединенный с фазами статорной обмотки 1 и дополнительными конденсаторами возбуждения 13 в каждой фазе.
Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением работает следующим образом. За счет остаточного намагничивания ротора в трехфазной статорной обмотке 1 появляется ЭДС, которая за счет колебательного контура статорная обмотка - конденсаторы 13 усиливается и генератор самовозбуждается. Появившийся емкостный ток через выпрямитель 2 замыкается на обмотку возбуждения 3, которая создает поток, способствующий быстрому самовозбуждению генератора.
На холостом ходу потери в генераторе компенсируются за счет емкостного тока конденсаторов 13 и создающегося в обмотке 3 потока.
При подключении нагрузки к зажимам A, B, C обмотки статора 1 ток нагрузки через выпрямитель 2 замыкается на обмотке возбуждения 3, что вызывает увеличение потока намагничивания, а следовательно, увеличивается выходное напряжение. При определенном напряжении (зависит от положения ползунка на резистивном делителе 10) стабилитрон 9 открывается, по светодиоду 7 оптронной пары проходит ток, создается импульс управления, который усиливается предварительным усилителем 6, и импульсный ключ 4 регулятора возбуждения 5 открывается на определенное время, шунтируя обмотку возбуждения 3, в котором уменьшается ток. Это снижает поток, что приводит к уменьшению выходного напряжения. Снижается напряжение и на резистивном делителе 10, стабилитрон 9 закрывается, исчезает сигнал обратной связи. При этом весь выпрямленный ток нагрузки опять проходит через обмотку 3, и поток возбуждения снова возрастает. Таким образом, регулируется ток возбуждения и в конечном счете - выходное напряжение.
Импульсный ключ 4 открывается с удвоенной частотой генератора. В зависимости от выходного напряжения изменяется скважность импульсов, а следовательно, и действующее значение тока возбуждения. Чем больше выходное напряжение, тем дольше транзистор 4 открыт, меньший ток возбуждения в обмотке 4, и наоборот.
Достоинства предлагаемого синхронного генератора заключаются в следующем.
1. При подключении нагрузки срабатывает сначала "токовый" канал, за счет которого форсируется возбуждение, и только при достижении номинального напряжения срабатывает "отсечка" по напряжению. Т.е. происходит быстрая форсировка напряжения, следовательно, генератор имеет жесткую характеристику при переходных процессах.
2. Токовая обмотка возбуждения имеет небольшое число витков, малую индуктивность, следовательно, генератор имеет небольшую электромагнитную постоянную.
3. Независимо от того, какой коэффициент мощности имеет нагрузка, обратная связь по напряжению срабатывает при заданном (потенциометром) значении выходной величины и поддерживает стабильным выходное напряжение.
4. Предлагаемый синхронный генератор не раз возбуждается при больших перегрузках, что важно для специальных устройств (авиация, резервные источники питания и т.д.).
5. Выпускаемые промышленностью транзисторы на токи 160-500 A позволяют создать широкий ряд мощностей данного генератора. Для увеличения мощности генератора можно включить несколько транзисторов параллельно.
6. Регулирующий транзистор работает в дискретном режиме, что снижает потери и увеличивает КПД генератора.
7. Конденсаторы возбуждения, кроме основного назначения, улучшают форму выходного сигнала и снижают высшие гармонические составляющие.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо. Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением мощностью 6кВА испытан в лабораторных и полевых условиях.

Claims (1)

  1. Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением, содержащий статорную трехфазную обмотку, выпрямитель, регулятор возбуждения в виде импульсного ключа, отличающийся тем, что одни выводы статорной трехфазной обмотки соединены со входом выпрямителя, к выходу постоянного тока которого параллельно подключена обмотка возбуждения и импульсный ключ регулятора возбуждения, выполненный с широтно-импульсным законом регулирования, предварительный усилитель которого выполнен с гальванической развязкой (например, на оптронной паре), а измерительный орган последнего, выполненный в виде последовательно соединенных между собой дополнительного выпрямителя, резистивного делителя напряжения и стабилитрона, включен между входом предварительного усилителя и выводами для подключения нагрузки статорной трехфазной обмотки, соединенными с дополнительными конденсаторами возбуждения по числу фаз.
RU98113046A 1998-07-02 1998-07-02 Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением RU2145763C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98113046A RU2145763C1 (ru) 1998-07-02 1998-07-02 Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98113046A RU2145763C1 (ru) 1998-07-02 1998-07-02 Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2145763C1 true RU2145763C1 (ru) 2000-02-20

Family

ID=20208148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98113046A RU2145763C1 (ru) 1998-07-02 1998-07-02 Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2145763C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2502892C1 (ru) * 2012-12-14 2013-12-27 Владимир Степанович Григорчук Ветроэлектростанция
RU2518905C2 (ru) * 2011-05-17 2014-06-10 Хонда Мотор Ко., Лтд. Управляющее устройство обеспечения параллельной работы для инверторного генератора
RU2581650C1 (ru) * 2015-02-24 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Энергоблок с регулируемыми значениями реактивной мощности, величины и фазы напряжения
CN105738677A (zh) * 2014-12-07 2016-07-06 中国石油化工股份有限公司 一种电力网对地电容电流检测方法
RU2680147C1 (ru) * 2018-06-14 2019-02-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением
RU2713470C1 (ru) * 2019-05-30 2020-02-05 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Бесконтактный стабилизированный по напряжению генератор переменного тока с комбинированным возбуждением

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518905C2 (ru) * 2011-05-17 2014-06-10 Хонда Мотор Ко., Лтд. Управляющее устройство обеспечения параллельной работы для инверторного генератора
RU2502892C1 (ru) * 2012-12-14 2013-12-27 Владимир Степанович Григорчук Ветроэлектростанция
CN105738677A (zh) * 2014-12-07 2016-07-06 中国石油化工股份有限公司 一种电力网对地电容电流检测方法
CN105738677B (zh) * 2014-12-07 2018-12-21 中国石油化工股份有限公司 一种电力网对地电容电流检测方法
RU2581650C1 (ru) * 2015-02-24 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Энергоблок с регулируемыми значениями реактивной мощности, величины и фазы напряжения
RU2680147C1 (ru) * 2018-06-14 2019-02-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ стабилизации напряжения генератора с изменяющейся частотой вращения вала и комбинированным возбуждением
RU2713470C1 (ru) * 2019-05-30 2020-02-05 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Бесконтактный стабилизированный по напряжению генератор переменного тока с комбинированным возбуждением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5895200U (ja) 同期電機の励磁装置
JPH09294389A (ja) 動力発生装置とこれを使用する掃除機
RU2443903C2 (ru) Устройство стабилизации напряжения и частоты ветроэнергетической установки
RU2145763C1 (ru) Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением
JPH0683584B2 (ja) 同期電動機制御装置
GB2532104A (en) Controlling the power consumption of a brushless motor
CN102223085A (zh) 混合励磁发电机和直流变换器组合的航空发动机专用电源***
KR102246884B1 (ko) 전력 변환 회로
RU2332773C1 (ru) Автономный бесконтактный синхронный генератор
RU2444838C1 (ru) Устройство для стабилизации частоты вращения однофазного коллекторного электродвигателя
RU2262178C1 (ru) Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением
RU2702615C1 (ru) Индукторный генератор с совмещенными обмотками возбуждения и статора
RU2145461C1 (ru) Автономный бесконтактный синхронный генератор
Chuang et al. Investigation and practice for basic theory of switched reluctance generators
SU936255A1 (ru) Источник посто нного тока электромашинного типа
RU115134U1 (ru) Система стабилизации напряжения переменного тока
RU2275733C1 (ru) Стабилизирующий однофазно-трехфазный преобразователь фаз
RU2530532C1 (ru) Устройство плавного пуска асинхронного двигателя
RU2107378C1 (ru) Синхронный генератор
JPH06121597A (ja) インバータ制御式発電機
SU562051A1 (ru) Автономный источник питани
RU2211521C2 (ru) Синхронный генератор
RU2287215C1 (ru) Двигатель пульсирующего тока с устройством улучшения коммутации
SU469200A1 (ru) Устройство дл автоматической стабилизации напр жени автономного асинхронного генератора
JP2003319696A (ja) 発電装置