BE566762A - - Google Patents

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BE566762A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/16Synchronous generators
    • H02K19/36Structural association of synchronous generators with auxiliary electric devices influencing the characteristic of the generator or controlling the generator, e.g. with impedances or switches
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/10Control effected upon generator excitation circuit to reduce harmful effects of overloads or transients, e.g. sudden application of load, sudden removal of load, sudden change of load
    • H02P9/12Control effected upon generator excitation circuit to reduce harmful effects of overloads or transients, e.g. sudden application of load, sudden removal of load, sudden change of load for demagnetising; for reducing effects of remanence; for preventing pole reversal
    • H02P9/123Control effected upon generator excitation circuit to reduce harmful effects of overloads or transients, e.g. sudden application of load, sudden removal of load, sudden change of load for demagnetising; for reducing effects of remanence; for preventing pole reversal for demagnetising; for reducing effects of remanence

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



     L'excitation   d'inductances avec du courant continu, par exemple, l'alimentation de systèmes d'excitation dans les   gé-   nérateurs, les moteurs,   etc..}   est assurée avantageusement, par l'entremise d'enceintes à décharge, dans un gaz, commandées à l'aide de grilles, à partir d'un réseau alternatif. Les gril- les de commande assurent l'enclenchement et le déclenchement, ainsi que le réglage de l'excitation. Lorsqu'on prévoit une simple commande, sans l'intervention d'un onduleur, le déclen- chement de l'excitation est opéré en polarisant négativement les grilles de commande de l'enceinte à décharge.

   On constate dans ce cas que le champ de l'inductance s'évanouit essentiel- lement en raison directe de la constante de temps naturelle de 

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 1'inductance* Ceci est dû au fait que le courant dans l'in-   ductance   ne peut pas se réduire brusquement à zéro et   que, '   par conséquent, la variation de flux dans celle-ci engendre une tension telle que l'enceinte, qui était conductrice à l'instant de la commutation, se voit encore toujours appliquer une tension de fonctionnement positive, et ne peut donc pas se désamorcer, tant que le courant d'excitation n'est pas tombé à zéro. Par conséquent, il se manifeste aux bornes de l'inductance une tension alternative comportant une faible composante continue.

   A côté de la résistance ohmique de   l'en-   roulement d'excitation même, seules la faible résistance ohmi- que de l'enroulement secondaire du transformateur et la chute de la tension de fonctionnement de   l'enceinte   déterminent l'allure de l'évanouissement du courant d'excitation. Comme les deux grandeurs citées en dernier lieu sont peu importantes par rapport à la résistance propre de   l'inductance,   la cons- tante de temps de désexoitation est - lorsque les grilles sont   bloquées -   pratiquement égale à la constante de temps naturel- le de l'inductance, c'est-à-dire relativement importante. 



   Suivant l'invention, on réduit la constante de temps de désexcitation, à l'état bloqué de l'enceinte à décharge, en branchant, en parallèle avec l'inductance, une résistance ayant une valeur 
 EMI2.1 
 
On obtient le temps de désexcitation pratiquement le plus favorable lorsque la résistance a une valeur 
 EMI2.2 
 Ici, Ua désigne la tension alternative efficace aux bornes d'un enroulement de phase du transformateur   d'alimentation,   tandis que i eN désigne la valeur nominale du courant   d'exclu   tation. Cette valeur peut varier dans certaines limites, à 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 savoir, dans les limites d'un facteur de (0,5...2). 



   Comme cette résistance représente éventuellement une charge indésirable'pour le redresseur, on peut y remédier en intercalant en série avec la résistance un autre redresseur, sans grilles de commande, ce dernier étant conditionné de telle façon que, lorsque le courant d'excitation est station- naire, ce redresseur bloque le flux de courant à travers ladite résistance.   Unis   décharge à travers cette résistance n'a lieu que lorsqu'il se manifeste, lors de la désexcitation, une ten- sion de self-induction de sens opposée 
L'invention sera exposée de façon plus détaillée en se reportant aux exemples d'exécution représentés dans les dessins annexés.La Fig? 1 représente le montage de base suivant l'in- vention. L'enroulement d'excitation 4 du générateur 13 est alimenté à travers le transformateur 1 et les redresseurs 2 et 3.

   Suivant l'invention, une résistance 6 est branchée en parallèle avec l'enroulement d'excitation. 



   La   Fig; 3   explique le fonctionnement par l'examen de l'allure de la tension aux bornes de l'inductance. Avant le moment to,où les grilles se voient appliquer une polarisation négative, il se manifeste aux bornes de l'inductance une ten- sion sinusoïdale redressée hachée. Après le moment de blocage to ,le thyratron, qui vient de se désamorcer, ne peut pas se   réamorcer,   et l'enceinte, conductrice, demeure dans cet état jusqu'à ce que son courant passe la première fois par zéro. La pleine tension alternative Ua se manifeste aux bornes. La ré- sistance en parallèle Ra est parcourue par un courant alternatif à partir du moment to.

   Lorsque la résistance Ra est calculée de telle façon qu'au moment où la tension Ue atteint la valeur de   crête,   le courant dans' cette résistance est égal au courant d'excitation, c'est-à-dire lorsque 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 
 EMI4.1 
 l'enceinte à décharge - qui est encore d'abord conductrice - ne sera plus parcourue par un courant au moment t1,de sorte que l'enceinte se désamorce et, vu la polarisation négative de sa grille, ne se réamorce pas. Le courant d'excitation s'évanouit conformément à une constante de temps représentée ,,clans la figs.4 par la courbe 1 et qui est plus petite que la constante de temps naturelle de l'inductance,étant donné que   -, la   résistance totale est désormais Rao+ Re, où Re représente la résistance propre de l'enroulement d'excitation.

   Lorsque la résistance Ra est plus petite que la valeur Rao indiquée plus haut, l'enceinte se désamorce également dans la première demi-onde négative après to.La constante de temps de désa- morçage sera toutefois plus grande que pour Rao, courbe 2. 



   Lorsque   Ra@Rao,   le courant d'excitation s'amortit d'abord avec la constante de temps propre du champ, suivant la courbe 
4, jusqu'à ce que la valeur 
 EMI4.2 
 soit atteinte au point t2. A ce moment, l'enceinte se désamorce, la constante de temps de désexcitation devient plus petite que pour Rao,et le courant propre s'amortit suivant la courbe 3. Le retard du temps de désamorçage de to-t2 est compensé partiellement par la diminution de la constante de temps après le désamorçage. Une résistance   Ra@Rao   offre l'avantage que, lors de la désexcitation en partant d'un courant   d'exci-   tation inférieur au courant d'excitation nominal, l'enceinte se désamorce immédiatement à nouveau et s'amortit donc avec une constante de temps plus réduite .

   La résistance 6 peut donc s'écarter vers le haut et vers le bas dans les limites de 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 
 EMI5.1 
 comme indiqué dans la Figure. 



   Les courants de Foucault dans le fer ou un enroulement d'amortissement distinct favorisent l'action de la résistance d'amortissement 6, de sorte que la valeur Ra de la résistance doit être accrue en conséquence. La résistance 6 peut être remplacée par un enroulement distinct enhaîné à l'enroulement d'excitation et doté d'une résistance appropriée. 



   Dans certaines conditions, la résistance 6 représente une charge indésirable pour le redresseur. Pour y remédier, on peut intercaler en série devant la résistance un redresseur à demi-onde 5, qui bloque le courant de   sens-.positif*   La résis- tance n'est parcourue que par le courant qui se manifeste lors de déclenchements, en raison de la tension de   selfinduction,   oourant qui détermine ainsi une réduction du temps de   dé-   sexcitation. 



    REVENDICATIONS .    



   1 - Montage pour   réduire' le   temps de désexcitation dans une   inductance   alimentée à travers des enceintes à décharge dans un gaz, commandées par grilles, 'caractérisé en ce qu'une résistance de charge est branchée en parallèle avec   l'induc-   tance, la valeur de cette résistance de charge étant de 
 EMI5.2 


Claims (1)

  1. 2 - Montage suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'un redresseur est branché en série devant la résistance et bloque le courant de sens positif à travers celle-ci..
BE566762D BE566762A (fr)

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