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AT120774B - Cascade connection of asynchronous machine and commutator rear machine. - Google Patents

Cascade connection of asynchronous machine and commutator rear machine.

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Publication number
AT120774B
AT120774B AT120774DA AT120774B AT 120774 B AT120774 B AT 120774B AT 120774D A AT120774D A AT 120774DA AT 120774 B AT120774 B AT 120774B
Authority
AT
Austria
Prior art keywords
machine
circuit according
cascade
frequency
asynchronous
Prior art date
Application number
Other languages
German (de)
Original Assignee
Bbc Brown Boveri & Cie
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 Bbc Brown Boveri & Cie filed Critical Bbc Brown Boveri & Cie
Application granted granted Critical
Publication of AT120774B publication Critical patent/AT120774B/en

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  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Description

  

   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 



   Wird eine Kaskade, bestehend aus Asynehronmasehine und Konmutatorhintermaschine, an ein Netz angeschlossen, dessen Spannung und   Frequenz durch   die   das. Netz speisenden Generatoren   festgelegt sind, so sind durch die Spannung und Frequenz des Netzes und die Drehzahl bzw. Belastung 
 EMI1.2 
 des selbstenegten Zustandes   unterscheidet   sieh im primären und sekundären Kreis des Asynchronmotors von der des netzerregten Zustandes. Der in der   Primärwicklung   des Asynchronmotors fliessende selbsterregte Strom schliesst sich in der Hauptsache über das Netz. Das Netz stellt für jede von der Netzfrequenz abweichende Frequenz. solange diese nicht das Mehrfache der Netzfrequenz beträgt, einen wesentlich kleineren Widerstand dar. als für Ströme der   netzfrequenz.   



   Besonders gross ist erfahrungsgemäss die Gefahr der   Selbsterregung, wenn durch   einen Erreger- 
 EMI1.3 
 masehine induziert und dadurch der Einfluss der Sehleifringspannung auf die Wirkungsweise des Asyn-   chronmotors aufgehoben   wird. Es entspricht nämlich sowohl dem   netzeri-egten   wie dem selbsterregten Zustand je ein gewisser Wert der   Schleifringspannung   des Hauptmotors. Beide Werte überlagern sich bei der Selbsterregung, sind aber nach Grösse und Frequenz voneinander verschieden. 



   Wird nun in der Hintermaschine eine der   netzerregten Sehleifringspannung   des Hauptmotors entgegengesetzt gleiche Spannung induziert, so wird bei der betrachteten Schaltung in der Hintermasehine zugleich auch eine der selbsterregten   Schleifringspannung   wenigstens annähernd entgegengesetzt gleiche Spannung induziert, also auch der Einfluss der selbsterregten   Schleifringspannung   annähernd aufgehoben 
 EMI1.4 
 der Einfluss der Schleifringspannung des Hauptmotors geltend machen kann, desto mehr nähert sieh sein Verhalten dem des gewöhnlichen Asynchronmotors ohne   Hintermdxchine   (selbständigen Asynchron- 
 EMI1.5 
 



   Zur Vermeidung der Selbsterregung soll   nun   der   Widerstandserregerkreis     nicht ausschliesslich   mit der Schleifringspannung des Hauptmotors, sondern in Reihe dazu mit einer weiteren Spannung gespeist werden, die im'netzerregten Zustand der   Sehleifringspannung   des Hauptmotors proportional ist, die im   selbsterregten   Zustand aber für den gleichen Wert der Schleifringspannung kleiner als im netzerregten Zustand ist.

   Obwohl also im netzerregten Zustand der Einfluss der   Sehleifringspannung   des 
 EMI1.6 
 

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 EMI2.1 
 
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 EMI4.1 
 einen Kurzschluss dar und erschwert oder verhindert damit die Entstehung des Stromes
Wenn, wie es oft der Fall ist, die   selbsterregte   Frequenz im sekundären Kreis grösser als der grösste betriebsmässig auftretende Wert der netzerregten Schlupffrequenz ist, kann die Selbsterregung auch dadurch erschwert werden, dass im Nebenschluss zu einer Stelle des Erregerkreises und vorzugsweise zu den Ankerklemmen der   Erregermaschine   ein Ohmscher Widerstand angeschlossen wird.

   Da für kon- 
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 EMI4.3 
 kann es auch vorteilhaft sein, den Widerstand des Erregerkreises 5-7 (Fig. 1) durch Einschaltung eines zusätzlichen Ohmschen oder induktiven Widerstandes in diesen Kreis zu erhöhen. 
 EMI4.4 
 des Hauptmotors und beeinflusst nur die Blindleistung. Da bei der Selbsterregung die Kaskade ihre gesamte erregende Blindleistung selbst erzeugen muss. wird die Selbsterregung erschwert, wenn die aus SchleifringspannungundveränderlicherGegenspannungderHintermaschineresultierendeSpannung entmagnetisierend wirkt. Die Phasenverschiebung zwischen der   Schleifringspannung des Hauptmotors   und der   veränderlichen   Gegenspannung der Hintermasehine kann dadurch erreicht werden. dass die Spannung der zusätzlichen Maschine im Widerstandserregerkreis, z.

   B. durch entsprechende Wahl des 
 EMI4.5 
 motors phasenversehoben ist, oder auch dadurch, dass die Erregerwicklung    & der Erregermaselhine mit     Phasenüberlappung     ausgeführt   wird. Oft muss dabei   übersynehron   ein anderer Wert des   Phasenver-   
 EMI4.6 
 wie bei untersynchronem Lauf. 



   PATENT-ANSPRUCHE :
1. Anordnung zur Verhinderung der Selbsterregung einer Kaskade, bestehend aus   asynchronem   
 EMI4.7 
   Schleifringspannung   des Hauptmotors entweder von der Sekundärspannung einer mit der Rotationsfrequenz des Hauptmotors   ('Z)   rotierenden, primär mit Neztfrequenz gespeisten Asynchronmaschine (10) oder von der Ankerspannung einer mit der Schlupffrequenz des Hauptmotors rotierenden   konstant erregten   Synchronmaschine mit kleiner Ankerrüekwirkung gespeist wird (Fig. 1).



   <Desc / Clms Page number 1>
 
 EMI1.1
 



   If a cascade, consisting of Asynehronmasehine and Konmutatorh Hintermaschine, is connected to a network, the voltage and frequency of which are determined by the generators feeding the network, the voltage and frequency of the network and the speed or load
 EMI1.2
 The self-excited state differs from that of the mains-excited state in the primary and secondary circuit of the asynchronous motor. The self-excited current flowing in the primary winding of the asynchronous motor is mainly closed via the mains. The network provides for each frequency deviating from the network frequency. as long as this is not a multiple of the mains frequency, it represents a much smaller resistance than for currents of the mains frequency.



   Experience has shown that the risk of self-excitement is particularly great if a pathogen
 EMI1.3
 masehine is induced and thereby the influence of the slip ring tension on the mode of operation of the asynchronous motor is canceled. This is because a certain value of the slip ring voltage of the main motor corresponds to both the networked and the self-excited state. Both values overlap during self-excitation, but differ from one another in terms of size and frequency.



   If a voltage that is opposite to the line-excited slip ring voltage of the main motor is induced in the rear machine, then in the case of the circuit under consideration in the rear engine, at the same time a voltage that is at least approximately the same as the self-excited slip ring voltage is induced, i.e. the influence of the self-excited slip ring voltage is also approximately canceled
 EMI1.4
 the influence of the slip ring tension of the main motor can assert, the closer you see its behavior to that of the ordinary asynchronous motor without rear machine (independent asynchronous
 EMI1.5
 



   In order to avoid self-excitation, the resistance exciter circuit should not be fed exclusively with the slip ring voltage of the main motor, but in series with a further voltage that is proportional to the slip ring voltage of the main motor in the mains-excited state, but which in the self-excited state is proportional to the slip ring voltage is smaller than in the mains-excited state.

   Although the influence of the slip ring tension of the
 EMI1.6
 

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 represents a short circuit and makes it difficult or impossible to generate the current
If, as is often the case, the self-excited frequency in the secondary circuit is greater than the largest operationally occurring value of the line-excited slip frequency, self-excitation can also be made more difficult because it is shunted to a point in the excitation circuit and preferably to the anchor terminals of the excitation machine an ohmic resistor is connected.

   As for con-
 EMI4.2
 
 EMI4.3
 it can also be advantageous to increase the resistance of the excitation circuit 5-7 (Fig. 1) by including an additional ohmic or inductive resistor in this circuit.
 EMI4.4
 of the main motor and only affects the reactive power. Since with self-excitation the cascade has to generate its entire exciting reactive power itself. Self-excitation is made more difficult if the voltage resulting from the slip ring tension and the variable counter-tension of the rear engine has a demagnetizing effect. The phase shift between the slip ring voltage of the main engine and the variable counter voltage of the rear engine can be achieved in this way. that the voltage of the additional machine in the resistance exciter circuit, z.

   B. by appropriate choice of
 EMI4.5
 motors is out of phase, or by the fact that the excitation winding & the excitation maselhine is designed with phase overlap. Often a different value of the phase shift must be used.
 EMI4.6
 as with subsynchronous run.



   PATENT CLAIMS:
1. Arrangement to prevent self-excitation of a cascade, consisting of asynchronous
 EMI4.7
   The slip ring voltage of the main motor is either fed by the secondary voltage of an asynchronous machine (10) that rotates at the rotational frequency of the main motor ('Z) and is primarily fed with the mains frequency, or by the armature voltage of a synchronous machine with constant excitation and small armature reaction, rotating at the slip frequency of the main motor (Fig. 1 ).

 

Claims (1)

2. Kaskadenschaltung nach Anspruch l, bei der die Hintermasehine zusätzlich über einen Frequenzwandler erregt wird, dadurch gekennzeichnet, dass als Primärwicklung der in den Widerstandserreger- kreis (8, 9) zu schaltenden Asynchronmaschine die Schleifringwicklung des Frequenzwandlers (14) und als Sekundärwicklung eine auf dessen Ständer angeordnete, von der Kommutatorwicklung elektrisch getrennte Wicklung verwendet wird (Fig. 2). 2. Cascade circuit according to claim l, in which the Hintermasehine is additionally excited via a frequency converter, characterized in that as the primary winding of the asynchronous machine to be switched in the resistance exciter circuit (8, 9), the slip ring winding of the frequency converter (14) and a secondary winding on whose stator is arranged and electrically separated from the commutator winding is used (FIG. 2). 3. Kaskadenschaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Primärwicklung der in den Widerstandserregerkreis geschalteten Asynchronmaschine (10) vom Netz (1) über einen Synchron-Synchron-Umformer (18, 19) gespeist wird (Fig. 3). 3. Cascade circuit according to claim 1 or 2, characterized in that the primary winding of the asynchronous machine (10) connected in the resistance exciter circuit is fed from the network (1) via a synchronous-synchronous converter (18, 19) (Fig. 3). 4. Kaskadenschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Nebenschluss zu einer Stelle des niederfrequenten Kreises der Kaskade, vorzugsweise zu den Erregerklemmen der Hintermaschine (.'3) ein leerlaufender synchroner oder asynchroner Motor angeschlossen wird. 4. Cascade circuit according to claim 1, characterized in that an idling synchronous or asynchronous motor is connected in shunt to a point of the low-frequency circuit of the cascade, preferably to the excitation terminals of the rear machine (.'3). 5. Kaskadenschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Nebenschluss zu einer Stelle des niederfrequenten Kreises, vorzugsweise zu den Ankerklemmen der Erregermaselhine ein Ohmscher Widerstand angeschlossen wird. 5. Cascade circuit according to claim 1, characterized in that an ohmic resistor is connected in the shunt to a point of the low-frequency circuit, preferably to the anchor terminals of the exciter wire. 6. Kaskadenschaltung nach Anspruch 1, bei welcher die Hintermasehine über eine Kommutator- EMI4.8 <Desc/Clms Page number 5> maschine (6) und die Erregerklemmen der Hintermaschine (3) ein zusätzlicher Ohmseher oder induktiver Widerstand geschaltet wird. 6. Cascade circuit according to claim 1, in which the Hintermasehine via a commutator EMI4.8 <Desc / Clms Page number 5> machine (6) and the excitation terminals of the rear machine (3) an additional ohmic detector or inductive resistor is switched. 7. Kaskadenschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die durch den Widerstands- EMI5.1 EMI5.2 7. Cascade circuit according to claim 1, characterized in that the resistance through the EMI5.1 EMI5.2
AT120774D 1928-12-10 1929-10-22 Cascade connection of asynchronous machine and commutator rear machine. AT120774B (en)

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DE120774X 1928-12-10

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AT120774B true AT120774B (en) 1931-01-10

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ID=5656658

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