SU982155A1 - Синхронный импульсный генератор - Google Patents

Синхронный импульсный генератор Download PDF

Info

Publication number
SU982155A1
SU982155A1 SU813241069A SU3241069A SU982155A1 SU 982155 A1 SU982155 A1 SU 982155A1 SU 813241069 A SU813241069 A SU 813241069A SU 3241069 A SU3241069 A SU 3241069A SU 982155 A1 SU982155 A1 SU 982155A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
winding
rotor
capacitor
auxiliary winding
load
Prior art date
Application number
SU813241069A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Георгиевич Бан
Виталий Иванович Попов
Константин Александрович Хорьков
Original Assignee
Томский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.С.М.Кирова
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 Томский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.С.М.Кирова filed Critical Томский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.С.М.Кирова
Priority to SU813241069A priority Critical patent/SU982155A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU982155A1 publication Critical patent/SU982155A1/ru

Links

Landscapes

  • Synchronous Machinery (AREA)

Description

(54) СИНХРОННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к электромашинным источникам импульсной мощности , а именно синхронным импульсным генераторам, используемым, например , дл  создани  сильных магнитных полей, питани  лазерных установок и др. Известны синхронные импульсные генераторы, работающие в режиме двух фазного включени  на нагрузку за вре м  одной полуволны тока. При этом от ударного генератора, выполненного в габаритах турбогенератора предельной мощности, можно передать в нагрузку до энергии маховых масс ротора 1 .Недостатком такой системы  вл етс низкий коэффициент преобразовани  кинетической энергии. Наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  электромагнитный источник импульсов с дополнительной обмоткой на статоре размещенной пе рпендикул рно  корной И подключенной через коммутирукнций аппарат к дополнительной обмотке на роторе, расположенной Перпендикул рно обмотке возбуждени  С 2 . Недостатками известного источника  вл ютс  низкие энергетические показатели при работе в режиме накоплени  энергии, наличие коммутирующего аппарата в обмотке возбуждени . Цель изобретени  - повышение ударной импульсной мощности генератора путем использовани  эффекта перенапр жени  на свободной фазе. Указанна  цель достигаетс  тем, что в синхронном импульсном генераторе в статорную вспомогательную обмотку включен конденсатор и неуправл емый вентиль, причем конденсатор подключен к поперечной обмотке ротора. На фиг.1 изображена схема синхронного импульсного генератора; на фиг.2 - формы кривых токов и ЭДС / в различных элементах схемы. Синхронньй импульсный генератор содержит статорнуго рабочую обмотку 1, вспомогательную обмотку 2, смещенную на. 90 эл.град. и.имеющую укороченный шаг :у Т/3, в цепь которой включены .неуправл емый вентиль 3 и конденсатор , На роторе располо жена обмотка возбуждени  5, демпферна  обмотка по продольной оси 6 и по перечна  обмотка 7, подключенна  к конденсатору k. В начальном положении генератор работает на холостом ходу. В момент времени t , когда ЭДС е рабо,чей обмотки проходит через нуль, генератор подключаетс  к нагрузке . Генератор работает в режиме внезапного двухфазного включени  на нагрузку, при этом происходит преобразование кинетической энергии ротора в электромагнитную и передача ее в нагрузку (фиг.2). При переходных процессах в роторных контурах ввиду несимметрии ротора результирующее действие токов приводит к значительному возрастанию ЭДС 2 вспомогательной обмотки, т.е. возникает импульс перенапр жени ,/ который цмеет наибольшую амплитуду третьей гармоники. Так как контур конденсатор-вспомогательна  обмотка настроен в0 резонанс на третьи гармонику,, величина импульса ЭДС вспомогательной обмотки Е2 значительно возрастает. Конденсатор k с момента времени t подзар жаетс  от вспомогательной обмотки . После зар да конденсатора неуправл емый вентиль преп тствует разр  ду через обмотку 2, и конденсатор разр х аетс  на поперечную обмотку 7 ротора. Как видно из фиг.1 и 2, токи 3 Ь т обмотках 5,6 и 7 намагничивают машину по оси полюсов в одном направлении. При этом происходит возрастание результирующего потока в воздушном зазоре и увеличиваетс  скорость перемещени  результи рующего потока возбуждени  относи тельно рабочей обмотки, что приводит к возрастанию ЭДС в рабочей обмотке и, следовательно, ударной мощности. Изменение тока в нагрузке „ показа но на фиг.2. При внезапном замыкании рабочей обмотки на нагоузку использование Третьей гармоники импульса перенапр жени  позвол ет обеспечить автом тическую форсировку возбуждени  с 9 высоким быстродействием, значительно yMeHbuiviTb число витков-и расхода меди вспомогательной обмотки как за счет сокращени  шага, так и за счет использовани   влени  резонанса . При этом амплитуда тока в нагрузке в 1,5-2 раза выше, чем при двухфазном коротком замыкании. Известно, что у синхронных машин с несимметричным ротором при ослабленной демпферной обмотке по поперечной оси в режиме двухфазного КЗ на свободной фазе, возникают импульсы перенапр жений, достигающие весьма больших значений, которые завис т от соотношени  параметров по продольной и поперечной ос м. Ослабление демпфирующих свойств ротора по поперечной оси в общем случае предполагает увеличение соотношени  Я-Ср)(р} где Хл(р) - оперативное индуктивное сопротивление по поперечной оси; Х(р) - оперативное индуктивное сопротивление по продольной оси. Пренебрега  активным сопротивлением демпферных контуров, коэффициент усилени  перенапр жений К на вспомогательной обмотке, соответствующий условию двухфазного короткого замыка- ни , можно записать в виде . (,, При резонансных услови х дл  . третьей гармоники соотношение Х и Х, определ етс , V 2 где Хпсопротивление емкости, полученное из услови  резонанса по третьей гармонике,включенное на вспомогатель.ную об мотку; индуктивное сопротивление обратной последовательности. Если обозначить через К величину перенапр жений на вспомогательной обмотке, выраженную по отношению к номинальному напр жению, то дл  резонансных условий, определенных соотношением ( 2 ), коэффициент усилени  К определитс  выражением По опытным данным при Х,;/Х« 9, Ку 5,5-7,5, Кп 7. Формула изобретени  Синхронный импульсный генератор, содержащий статор с рабочей обмоткой соединенной с нагрузкой,, и вспомога .тельной обмоткой смешанной на 90 эл.град., в цепь которой включен конденсатор, ротор с обмотками возбуждени  по продольной и поперечной 9 5 ос м и демпферной обмоткой, отличающийс  тем, что, с целью увеличени  ударной мощности, в цепь вспомогательной обмотки включен неуправл емый вентиль, а обмотка возбуждени  ротору по поперечной оси подключена к нденсатору. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР If 10519, кл. Н 02 К 19/26,1967.
  2. 2.Авторское cвидeтeльctвo СССР № (37181, кл,. Н 02 К 19/26. 1968.
SU813241069A 1981-01-23 1981-01-23 Синхронный импульсный генератор SU982155A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813241069A SU982155A1 (ru) 1981-01-23 1981-01-23 Синхронный импульсный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813241069A SU982155A1 (ru) 1981-01-23 1981-01-23 Синхронный импульсный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU982155A1 true SU982155A1 (ru) 1982-12-15

Family

ID=20940537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813241069A SU982155A1 (ru) 1981-01-23 1981-01-23 Синхронный импульсный генератор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU982155A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10491074B2 (en) Electro-mechanical kinetic energy storage device and method of operation
US4063135A (en) Electric motor having controlled magnetic flux density
CN1452807A (zh) 同步发电机
EP0353252B1 (en) High energy pulse forming generator
WO2019133782A1 (en) Apparatuses, methods, and systems for starting an exciterless synchronous generator
Farrok et al. A novel method to avoid degradation due to demagnetization of PM linear generators for oceanic wave energy extraction
KR960012072A (ko) 과도회복 전압제어법 및 그것을 이용한 가스절연 개폐장치
Ren et al. Investigation of a novel pulse CCPS utilizing inertial energy storage of homopolar inductor alternator
Balikci et al. Flywheel motor/generator set as an energy source for coil launchers
Pan et al. Study on switched reluctance generator
JP2013542709A (ja) 非同期機を含む航空機の電源回路
Carruthers Energy storage for thermonuclear research
CA1068338A (en) Scr d.c. interrupter
SU828332A1 (ru) Способ получени импульсов тока отуНипОл РНОгО гЕНЕРАТОРА
RU2113048C1 (ru) Устройство управления вращающимся тиристорным выпрямителем (варианты)
US3609455A (en) System for preventing voltage buildup during regeneration after deenergization in induction motors
RU2174734C1 (ru) Электрическая машина возвратно-поступательного движения
SU663033A1 (ru) Электромашинный импульсный генератор
SU989694A1 (ru) Высоковольтный электромашинный импульсный генератор
RU2138904C1 (ru) Генератор импульсов на индуктивных накопителях энергии
SU564983A1 (ru) Устройство дл регулировани тока возбуждени т говых электродвигателей
SU445961A1 (ru) Устройство дл поперечной дифференциальной защиты обмотки статора генератора
SU1436175A1 (ru) Способ защиты от перегрузки асинхронных электродвигателей
SU536018A1 (ru) Устройство дл формировани тока при импульсно-дуговой сварке
SU938375A1 (ru) Генератор импульсов