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.