Содержание материала

Схема генератора смешанного возбуждения
Рис. 306. Схема генератора смешанного возбуждения.

Наряду со схемой, представленной на рисунке 280, возможна схема, представленная на рисунке 306, отличающаяся тем, что обмотка последовательного возбуждения включена на зажимы генератора, а не якоря, как в первой схеме. Так как падение напряжения в обмотке последовательного возбуждения весьма невелико, схемы практически равноценны. На рисунке 280 изображена схема с коротким шунтом, на рисунке 306 — с длинным шунтом.
Обмотки возбуждения могут быть включены согласно, когда создаваемые ими н. с. складываются, или встречно, когда их н. с. вычитаются. В генераторах нормального предназначения, как правило, принято согласное включение обмоток возбуждения. Та обмотка, н. с. которой в режиме нормальной нагрузки преобладает, называется главной, другая — вспомогательной. Свойства генератора смешанного возбуждения приближаются к свойствам, определяемым главной обмоткой, роль же вспомогательной обмотки сводится к некоторой их коррекции. Так как в качестве источника электрической энергии применяются в основном генераторы параллельного возбуждения, то в генераторах смешанного возбуждения н. с. параллельной обмотки обычно значительно больше н. с. последовательной (при нормальном режиме н. с. параллельной обмотки составляет 70—80% общей).
Характеристика холостого хода генератора смешанного возбуждения не отличается от аналогичной характеристики генератора параллельного возбуждения, так как последовательная обмотка или не влияет на этот режим вообще (схема с коротким шунтом), или ее влияние практически незаметно (схема с длинным шунтом) из-за малого значения тока, проходящего через последовательную обмотку.
Основной интерес представляет внешняя характеристика. Последовательная обмотка возбуждения при согласном включении с увеличением нагрузки автоматически увеличивает магнитный поток соответственно току, проходящему по ней. Таким образом возникает возможность компенсации размагничивающего действия реакции якоря на магнитное поле при нагрузке и создания некоторой дополнительной положительной н. с. для соответствующего увеличения э. д. с. и компенсации падения напряжения в обмотке якоря при нагрузке. Степень этого влияния может быть различной и зависит от подбора числа витков последовательной обмотки возбуждения.

Рис. 307. Внешние характеристики генератора:
1 — смешанного возбуждения при нормальном компаундировании; 2 — смешанного возбуждения при нерекомпаундировании; 3 — параллельного возбуждения; 4 — смешанного возбуждения при встречном включении обмоток.
На рисунке 307 представлены внешние характеристики генератора смешанного возбуждения; там же для сравнения показана внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения. Ввиду нелинейности регулировочных характеристик (рис. 302) для поддержания напряжения на зажимах генератора постоянным при любой нагрузке добавочная н. с. должна изменяться по закону, отличному от прямой. Между тем н. с. последовательной обмотки с ростом тока нагрузки меняется именно по закону прямой. Поэтому при попытке сохранить Ua в режиме номинальной нагрузки в режимах нагрузок меньше номинальной генератор будет перекомпенсирован, в режимах нагрузок выше номинальной он будет недокомпенсирован (рис. 307.). Генераторы смешанного возбуждения используются наряду с генераторами параллельного возбуждения, но более ограниченно.