A reakció az armatúra a szinkron gép - studopediya
Ábra. 5. Az építőiparban a szinkron generátor
3. ábra. Változik a mágneses indukció a légrés.
Általában, amikor egy gép számos póluspár és forog n RPM EMF és a jelenlegi az áramkörben változhat jelentése:
Állandó mágnesek (lásd. 1. ábra) csak a szinkron generátor az alacsony teljesítmény. A legtöbb szinkron generátor izgalmas mágneses erőteret gerjesztő tekercselés. elrendezve a rotor. Ez a tekercs van csatlakoztatva az egyenáramú forrás keresztül csúszóérintkező segítségével végzik el a két gyűrű helyezni a tengely és szigetelve a tengely és egymástól, és a két rögzített kefék (4. ábra).

4. ábra. A elektromágneses áramkör a szinkron generátor
Az 5. ábra az építőiparban a szinkron generátor, kiálló pólusú a rotor.

1, 7 - csapágyak; 2, 6 - csapágy táblák; 3 - egy házat; 4 - az állórész mag tekercsek; 5 - rotor magot; 8 - tengely; 9 - csatlakozó doboz; 10 - láb; 11 - sliprings
A működés során a szinkron generátor behelyezett egyszerre hatnak MDS Fv0 gerjesztés és armatúra F1. ahol a szerelvény hat MDS MDS gerjesztés erősödése vagy gyengülése vagy gerjesztő mező torzító alakját.
Impact MDS MDS armatúra tekercselés a pályán kanyargós hívják armatúra.
armatúra befolyásolja a teljesítményét tulajdonságait szinkron gép, hiszen a változás a mágneses mező egy autó kíséri a változás a EMF indukált állórésztekercshez, és ezért változtatni, és számos más tényező is ezzel kapcsolatos EMF. A hatása armatúra szinkron gép működése függ az értéke és jellege a terhelést.
Szinkron generátorok általában fut egy vegyes terhelés (aktív-aktív-induktív vagy kapacitív). De a kérdés tisztázása a befolyása a armatúra szinkron gép célszerű figyelembe venni azokat az eseteket, a generátor terhelés alatt korlátozó jellegét, nevezetesen: aktív, induktív és kapacitív. Ehhez használja a vektor diagramja MDS. A kivitelezésének a diagramokat kell venni, hogy az EMF vektor E0. gerjesztés által indukált mágneses fluxus az állórész tekercsek elmarad a vektor fázisa az áramlási (és ennélfogva MDS vektor Fv0) 90 °. Ami a jelenlegi vektor állórésztekercshez I1. lehet, hogy kapcsolatban vektor E0 különböző rendelkezései által meghatározott szög y1. attól függően, hogy milyen típusú terhelés.
Ohmos terhelés (y1 = 0). Ábra. 20,5, és bemutatja bipoláris állórész és forgórész generátor. Ez azt mutatja, része az állórész háromfázisú tekercselés. Legjellemzőbb pólusú forgórészt, forog az óramutató járásával ellentétesen. A jelen vizsgált rotor foglal függőleges helyzetbe, amely megfelel a maximális elektromotoros erő E0 a fázis tekercs. Mivel a jelenlegi egy ohmos terhelés fázisban van az EMF, a jelzett pozícióban a forgórész és szintén megfelel a maximális áram. Ábrázoló mágneses útját a gerjesztő mező (rotor) és egy mágneses utat az állórész tekercselés a mező, azt látjuk, hogy az állórész F1 MDS MDS merőleges gerjesztési Fv0. Ezt a következtetést az is alátámasztja, a vektor diagramja épített ugyanazon esetével. Az eljárás a konstrukció ebben az ábrában, az alábbiak szerint: összhangban térbeli helyzetét a forgórész generatopa végezzen MDS gerjesztési vektort Fv0; szögben 90 ° Ez a vektor az irányt a hátralék ráfordítási vektor EMF E0. gerjesztés által indukált mágneses mező az állórész tekercselés; összekötő tisztán ohmos terhelést a jelenlegi állórésztekercshez I1 fázis az elektromotoros erő E0. és ezért MDS vektor F1. által generált ez a jelenlegi, eltolt viszonyított térben a vektor Fv0 90 °.

Ábra. 20.5. Reakció szinkron generátor armatúra, amikor aktív (a),
induktív (b) és a kapacitív (a) terhelések
Az ilyen hatások MDS MDS F1 armatúra gerjesztő okoz torzulást Fv0 kapott mező gép: a mágneses mező a gép tompítja a közeledő szélén a pólus és amplifikáljuk lépcsőzetes éle a pólus (ábra 20.6.).
