FI116107B - Method and apparatus for magnetizing a clock generator - Google Patents
Method and apparatus for magnetizing a clock generator Download PDFInfo
- Publication number
- FI116107B FI116107B FI20011964A FI20011964A FI116107B FI 116107 B FI116107 B FI 116107B FI 20011964 A FI20011964 A FI 20011964A FI 20011964 A FI20011964 A FI 20011964A FI 116107 B FI116107 B FI 116107B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- circuit
- current
- voltage
- magnetization
- excitation
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P9/00—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
- H02P9/14—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field
- H02P9/26—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field using discharge tubes or semiconductor devices
- H02P9/30—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output by variation of field using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Description
116107116107
MENETELMÄ JA LAITTEISTO TAHTIGENERAATTORIN MAGNETOIMISEKSIMETHOD AND EQUIPMENT FOR THE MAGNETIZATION OF A PACIFIC GENERATOR
Keksintö kohdistuu patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaiseen menetelmään ja patenttivaatimuksen 6 johdanto-osan mukaiseen laitteistoon tahtigeneraattorin 5 magnetoimiseksi.The invention relates to a method according to the preamble of claim 1 and to an apparatus according to the preamble of claim 6 for magnetizing a synchronous generator 5.
Tahtikoneen, erityisesti tahtigeneraattorin magnetointi on järjestetty nykyisin harjattomana, jossa säädetty magnetointi virta syötetään magnetointikoneen välityksellä magnetointikäämiin. Magnetointivirta tuotetaan esimerkiksi verkkojännitteeseen 10 kytketyllä jännitemuuntajalla, jonka toisiojännitettä säädetään jännitesäätäjällä. Poikkeustilanteissa, erityisesti verkkojohtimissa tapahtuvaa oikosulussa, kun verkkojännite putoaa olennaisesti, ei näin kehitetty magnetointi ole riittävä.The magnetization of a synchronous machine, in particular a synchronous generator, is nowadays arranged in a brushless manner, in which a controlled magnetizing current is supplied via a magnetizing machine to the magnetizing coils. The magnetizing current is produced, for example, by a voltage transformer connected to the mains voltage 10, the secondary voltage of which is regulated by a voltage regulator. In exceptional situations, particularly in the case of short circuits in the mains, when the mains voltage drops substantially, the excitation thus developed is not sufficient.
Oikosulkutilanteessa on tunnetussa tekniikassa magnetointi varmistettu esimerkiksi 15 erillisellä virtamuuntajalla, joka on mitoitettu niin suureksi, että taataan riittävä magnetointitaso. Tämän ratkaisun haittapuolena on, että siinä ei magnetointivirtaa ole mahdollista säätää, vaan magnetoinnin määrää virtamuuntajan mitoitus. Tapauskohtaisesti on pitänyt tapauskohtaisesti suunnitella ja valmistaa jokaiseen kohteeseen erikseen sopiva muuntaja, mikä useinkaan ei ole kilpailukykyinen ratkaisu.In the short-circuit situation, in the prior art, excitation is ensured, for example, by 15 separate current transformers which are dimensioned so large that a sufficient level of excitation is guaranteed. The disadvantage of this solution is that it is not possible to adjust the excitation current, but the excitation is determined by the design of the current transformer. On a case-by-case basis, a case-by-case transformer has to be designed and manufactured, which is often not a competitive solution.
20 .:. Keksinnön tarkoituksena on ratkaista edellä kuvattu ongelma ja aikaansaada edullinen ja ; kustannustehokas tahtigeneraattorin magnetointi tilanteisiin, joissa verkon jännite on .' · *; olennaisesti pudonnut. Keksinnön mukainen menetelmä tunnetaan patenttivaatimuksen 1 •; · · tunnusmerkkiosan tunnuspiirteistä. Vastaavasti keksinnön mukainen laitteisto tunnetaan '; · * 25 patenttivaatimuksen 6 tunnusmerkkiosan tunnuspiirteistä. Keksinnön eräät muut edulliset .· suoritusmuodot tunnetaan epäitsenäisten patenttivaatimusten tunnuspiirteistä.20 .:. The object of the invention is to solve the problem described above and to provide an advantageous and; cost-effective magnetization of the synchronous generator to situations where the network voltage is present. ' · *; essentially dropped. The method according to the invention is known according to claim 1; · · The characteristics of the character part. Accordingly, the apparatus according to the invention is known '; · Characteristics of the characterizing part of claim 25. Other preferred embodiments of the invention are known from the features of the dependent claims.
Keksinnön mukaisella ratkaisulla saadaan luotettavasti sopiva magnetointitaso oikosulkutilanteissa. Keksinnön mukainen ratkaisu on yksinkertainen ja edullinen 30 toteuttaa. Sama toteutus on helposti sovellettavissa laajalle tehoalueelle, mikä alentaa suunnittelu ja valmistuskustannuksia. Tällöin voidaan käyttää rajoitettua valikoimaa standardoituja oikosulkuvirtamuuntajia, millä merkittävä vaikutus koko tuotantoketjun tehokkuudessa. Keksinnön mukainen ratkaisu on mahdollista liittää myös olemassa 2 116107 oleviin generaattoreihin, koska laitteisto on yhdistettävissä helposti saatavilla oleviin komponentteihin. Myös aiempien asennusten viritys parempaan toimintapisteeseen on mahdollista, jos virtamuuntaja on mitoitettu virheellisesti ylisuureksi. Paitsi oikosulkutilanteita, keksintö on sovellettavissa myös muissa poikkeustilanteissa, kuten 5 käynnistettäessä suuria moottoreita, jolloin generaattorin jännite pyrkii laskemaan alle sallitun raja-arvon.The solution according to the invention reliably provides a suitable level of excitation in short-circuit situations. The solution according to the invention is simple and inexpensive to implement. The same implementation is easily applicable over a wide power range, reducing design and manufacturing costs. In this case, a limited number of standardized short-circuit current transformers can be used, which has a significant impact on the efficiency of the entire production chain. It is also possible to connect the solution according to the invention to the existing 2 116107 generators, since the equipment can be combined with readily available components. Previous installations can also be tuned to a better operating point if the current transformer is incorrectly sized too large. Apart from short-circuiting situations, the invention is also applicable in other exceptional situations, such as when starting large motors, whereby the voltage of the generator tends to fall below the permissible limit.
Keksintöä kuvataan seuraavassa viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa - kuvio 1 esittää tunnettua ratkaisua tahtigeneraattorin magnetoimiseksi oikosulussa, 10 - kuvio 2 kuvaa tunnetun tekniikan mukaista tahtigeneraattorin oikosulkuvirtaa magnetointivirran funktiona, - kuvio 3 esittää keksinnön mukaista ratkaisua, - kuvio 4 kuvaa tahtigeneraattorin oikosulkuvirtaa magnetointivirran funktiona keksinnön mukaisella ratkaisulla.The invention will now be described with reference to the accompanying drawings, in which: - FIG. .
1515
Kuviossa 1 on kuvattu tahtigeneraattorin magnetointipiiri, joka huolehtii magnetoinnista normaalitilanteessa sekä tunnetun mukaisella ratkaisulla oikosulkutilanteessa.Figure 1 illustrates a magnetizer circuit for a synchronous generator which provides for magnetization under normal conditions as well as a known solution in a short-circuit situation.
Tahti generaattori a 10 magnetoidaan magnetointikäämiin 6 johdetulla magnetointivirralla Im. Generaattoriin vaihejohtimiin on kytketty kolmivaihemuuntaja 20 Tl, jonka toisiokäämi 1 on järjestetty syöttämään jännite jännitesäätäjälle 3. Muuntajan :.!·* Tl toinen toisiokäämi 7 tuottaa generaattorin jännitteen oloarvon säätäjälle 3.The pace generator a 10 is magnetized with the magnetization current Im applied to the magnetization coil 6. A three-phase transformer 20 T1 is connected to the phase conductors of the generator, the secondary winding 1 of which is arranged to supply voltage to the voltage regulator 3. The second secondary winding 7 of the transformer:! · * T1 provides the actual voltage of the generator to the regulator 3.
Generaattorin vaiheeseen S kytketty virtamuuntaja T2 mittaa virran oloarvon, joka V : viedään myös jännitesäätäjälle. Normaalitoiminnassa jännitesäätäjältä saadaan ' ‘ generaattorin vaatima magnetointivirta Im, joka johdetaan diodin 12 kautta käämiin 6.The current transformer T2 connected to the generator phase S measures the actual value of the current, which is also applied to the voltage regulator. In normal operation, the excitation current Im required by the generator is supplied by the voltage regulator, which is passed through diode 12 to winding 6.
* · * · ♦ ' ’ 25 ···* Tunnetun tekniikan mukaisesti oikosulkutilanteita varten on tahtigeneraattorin päävirtapiirin vaihejohtimiin R-S-T järjestetty kolme virtamuuntajaa T3. Normaali ... käyttötilanteessa on virtamuuntajien toisiot on oikosuljettu kytkimellä K2, jota ohjataan jännitesäätäjästä. Vaihtoehtoisesti kytkintä K2 voidaan ohjata myös kontaktorilla, joka ’*··’ 30 on kytketty jännitemuuntajan Tl ulostuloon, jolloin kytkimen K2 koskettimet avautuvat jännitteen pudotessa niin paljon, että kontaktori päästää. Kytkimen ohjauksessa voidaan v ·' käyttää myös jänniterelettä. Virtamuuntajat ovat rakenteeltaan yksinkertaisia rengasmuuntajia, joiden ensiöpiirin muodostaa sinänsä tunnetulla tavalla generaattorin 3 116107 vaihejohdin ja joissa ei ole mitään säätövälineitä. Virtamuuntajien toisiot on liitetty tasasuuntaajaan 4, jonka ulostulo on yhdistetty syöttämään magnetointikäämiä 6 diodin 14 kautta. Virtamuuntaja on mitoitettu aikaansaamaan ainakin kolmen sekunnin ajaksi kolminkertaisen nimellisvirran suuruisen oikosulkuvirran. Suuremmat virrat voisivat 5 tuhota paitsi magnetointilaitteiston että myös itse generaattorin.* · * · ♦ '' 25 ··· * In accordance with prior art, three current transformers T3 are provided in the phase conductors R-S-T of the main circuit of the synchronous generator for short-circuit situations. In normal ... operation, the transformer secondary is short-circuited by switch K2, which is controlled by a voltage regulator. Alternatively, switch K2 may also be controlled by a contactor connected to the output of the voltage transformer T1, whereby the contacts of switch K2 will open as the voltage drops enough for the contactor to release. A voltage relay can also be used to control the switch. The current transformers are simple ring transformers having a primary circuit formed by the phase conductor of generator 3 116107 in a manner known per se and without any control means. The current transformer secondary is connected to a rectifier 4, the output of which is connected to supply the excitation coil 6 via diode 14. The current transformer is designed to provide a short-circuit current of three times the rated current for at least three seconds. Higher currents could destroy not only the magnetization apparatus but also the generator itself.
Kuviossa 2 on kuvattu tunnetun tekniikan mukaisen ratkaisun ominaiskäyrät. Käyrä la kuvaa generaattorin oikosulkuvirtaa magnetointivirran funktiona ja käyrä 2a virtamuuntajan ominaiskäyrää. Generaattorin toimintapiste asettuu generaattorin ja 10 virtamuuntajan leikkauspistettä vastaavaan kohtaan K2. Käyrä 2b kuvaa erään toisen virtamuuntajan ominaiskäyrää, jolloin toimintapiste vastaavasti saa arvon Ikj.Figure 2 illustrates the characteristics of a prior art solution. Curve 1a depicts the short-circuit current of the generator as a function of the excitation current and curve 2a the characteristic of the current transformer. The generator operating point is located at the intersection K2 of the generator and 10 current transformers. Curve 2b illustrates the characteristic of another current transformer, whereupon the operating point receives the value Ikj, respectively.
Kuviossa 3 on kuvattu keksinnön mukainen ratkaisu. Normaalitoiminnan osalta toteutus vastaa kuvion 1 mukaista laitteistoa ja vastaavat osat on merkitty samoilla 15 viitenumeroilla kuin kuviossa 1. Oikosulkutilanteessa tuotetaan magnetointivirta uudella tavalla. Sen mukaisesti on virtamuuntajien 2 toisioihin kytketty säätöpiiri 8, jonka ulostulo on liitetty tahtigeneraattorin 10 magnetointikäämiin 6. Tahti generaattorin 10 vaihejohtimiin R, S JA T liitetyn jännitemuuntajan Tl toisiokäämistä 7 saadaan jännitteen oloarvo kuten kuvion 1 yhteydessä kuvattiin. Jännitteen oloarvoa verrataan 20 jännitesäätäjässä 3 olevassa jännitteen vertailupiirissä ennalta määrättyyn jännitteen vertailuarvoon. Jännitteen laskiessa alle raja-arvon säätäjä avaa koskettimet K2, jolloin : virtamuuntajat syöttävät säätöpiirin 8 kautta magnetointikäämiä 6.Figure 3 illustrates a solution according to the invention. For normal operation, the implementation corresponds to the apparatus of Figure 1 and the corresponding parts are denoted by the same reference numerals as in Figure 1. In the short-circuit situation, the magnetization current is generated in a new way. Accordingly, a control circuit 8 is connected to the secondary transformers 2 whose output is connected to the magnetization windings 6 of the synchronous generator 10. The secondary winding 7 of the voltage transformer T1 connected to the phase conductors R, S AND T of the synchronous generator 10 obtains the actual voltage. The actual voltage value is compared with a predetermined voltage reference value in the voltage comparator circuit 20 of the voltage regulator 3. When the voltage drops below the threshold, the regulator opens the contacts K2, whereby: the current transformers supply the magnetizing coils 6 via the control circuit 8.
':*·· Säätöpiiri 8 muodostuu olennaisesti kolmesta osasta: suodattimesta 22, liipaisupiireistä *:··: 25 42 ja 44 sekä tyristoreista 28, 30, 32 ja 34. Suotimen 22 tehtävänä on suodattaa korkeajännitteiset ylijännitepiikit, jotka voivat tuhota tasasuuntauskomponentteja tai jopa säätäjän. Varsinainen säätöpiiri käsittää kaksi paria vastarinnan kytkettyjä tyristoreita. Tyristorit 28 ja 30 on kytketty virtamuuntajan ulostulojohtimien 36 ja 38 välille ja ...· vastaavasti tyristorit 32 ja 34 on kytketty viranmuuntajan ulostulojohtimien 38 ja 40 : 30 välille. Liipaisupiiri 42 ohjaa tyristoreita 28 ja 30 ja vastaavasti liipaisupiiri 44 ohjaa " tyristoreita 32 ja 34. Liipaisupiirit ohjaavat tyristorit johtaviksi, kun virtamuuntajan . ulostulon pääjännitteet ylittävät asetellun arvon. Virtamuuntajan ulostulojohtimet on edelleen kytketty tasasuuntaajan 46 kolmivaihesisääntuloon. Tasasuuntaajan 11 6107 4 tasajänniteulostulo on kytketty tahtigeneraattorin magnetointikäämiin 6. Säätöpiiri rajoittaa virtamuuntajien syöttämän virran haluttuun tasoon, jolloin voidaan käyttää standardoituja virtamuuntajia.': * ·· The control circuit 8 consists essentially of three parts: filter 22, trigger circuits *: ··: 25 42 and 44 and thyristors 28, 30, 32 and 34. The function of filter 22 is to filter high voltage overvoltages that can destroy rectifier components or even regulator . The actual control circuit comprises two pairs of resistive coupled thyristors. Thyristors 28 and 30 are coupled between current transformer output conductors 36 and 38 and ... · respectively, thyristors 32 and 34 are connected between current transformer output conductors 38 and 40: 30. The trigger circuit 42 controls the thyristors 28 and 30, and the trigger circuit 44 respectively controls the thyristors 32 and 34. The trigger circuits conduct the thyristors 32 and 34. 6. The control circuit limits the current supplied by the current transformers to the desired level, so that standardized current transformers can be used.
5 Oikosulkutilanteessa on magnetointivirran oltava toisaalta riittävän suuri, jotta saavutetaan sopivan suuruinen virtareletoiminta. Magnetointivirta ei kuitenkaan saa kasvaa liian suureksi, jotta magnetointipiiri tai generaattori ei vaurioituisi. Tyypillisesti pyritään toiminta suunnittelemaan niin, että generaattorin oikosulkuvirta 1¾ (Fig. 4) on noin kolme kertaa nimellisarvo In. Virtamuuntajan ominaiskäyrä (Fig. 4, käyrä 2c) antaa 10 oikosulkuvirta-arvon I^b, kun sitä vastoin virtamuuntajan virtaa rajoittamalla haluttuun arvoon In*, saadaan oikosulkuvirta rajoitettua haluttuun arvoon Ika. Keksinnön mukaisesti magnetointivirran maksimiarvoa voidaan säätää (Fig.4, viiva 3a) valitsemalla liipaisupiirin liipaisujännitteet sopivan suuruisiksi. Käytännössä tämä voidaan tehdä esimerkiksi hyppyjohtimilla (jumpers). Magnetointijännitteelle ja säätimen asetuksille 15 määritetään esiasetteluarvot suunni ttel ui askelmista ja ennen generaattorin käyttöönottoa suoritetaan oikosulkukoe, jossa tarkistetaan sopiva magnetointijännitteen arvo. Tämän jälkeen asetetaan liipaisupiirien hyppyjohtimet jännitetasoa vastaaville kohdille oikean oikosulkumagnetoinnin aikaansaamiseksi. Koska kyseessä on laitekohtainen ominaissuure, ei käytön aikana ole tarvetta asetusta muuttaa.5 On the other hand, in the case of a short-circuit, the magnetization current must be high enough to achieve a suitable current relay function. However, the magnetizing current must not grow too high to avoid damaging the magnetizing circuit or the generator. Typically, the operation is designed so that the generator short-circuit current 1¾ (Fig. 4) is about three times the nominal value In. The characteristic of the current transformer (Fig. 4, curve 2c) gives a 10 short-circuit current value I b, whereas, by limiting the current of the current transformer to the desired value In *, the short-circuit current can be limited to the desired value Ika. According to the invention, the maximum value of the excitation current can be adjusted (Fig. 4, line 3a) by selecting the trigger voltages of the trigger circuit at a suitable magnitude. In practice, this can be done, for example, with jumpers. The magnetization voltage and the controller settings 15 are set with presetting values from the design steps and a short circuit test is performed before the generator is commissioned to check the appropriate magnetization voltage. The jumpers of the trigger circuits are then placed at positions corresponding to the voltage level to provide proper short-circuit magnetization. Since this is a device specific characteristic, there is no need to change the setting during operation.
2020
Generaattorin magnetointi voidaan keksintöä sovellettaessa toteuttaa nykyisin yleisesti ; käytetyn harjattoman magnetoinnin lisäksi myös erityisesti pienillä generaattoreilla harjallisen magnetoinnin yhteydessä. Normaalitilanteen magnetoinnin toteutus ei olennaisesti vaikuta esillä olevan keksinnön soveltamiseen. Vaikka oikosulkutilanteessa 25 normaalimagnetointi ei ole käytettävissä erityisesti edellä kuvatussa sovellutuksessa, voidaan keksintöä hyödyntää myös tilanteissa, joissa jännite laskee hetkellisesti, kuten suurta moottoria käynnistettäessä. Tällöin normaalimagnetointi on toiminnassa, mutta siihen yhdistetään virtamuuntajalla tuotettu ja säätäjällä säädetty lisämagnetointi kuormituksen vaatimalla tavalla.Generator magnetization can be practiced generally in the practice of the present invention; in addition to the brushless magnetization used, especially with small generators in conjunction with the brushless magnetization. Implementation of the normal situation magnetization does not substantially affect the application of the present invention. Although in the short-circuit situation 25, normal magnetization is not available especially in the embodiment described above, the invention can also be utilized in situations where the voltage drops momentarily, such as when starting a large motor. In this case, normal magnetization is in operation, but it is combined with additional magnetization produced by the current transformer and controlled by the regulator in the manner required by the load.
’ *: 30 ' · ‘ ‘: Keksintöä on edellä kuvattu sen erään suoritusmuodon avulla. Esitystä ei ole kuitenkaan ' :·. katsottava patentin suojapiiriä rajoittavaksi, vaan sen sovellusmuodot voivat vaihdella ;' ’ ‘ · oheisten patenttivaatimusten määrittämissä rajoissa.'*: 30' · '': The invention has been described above by means of an embodiment thereof. However, there is no presentation:. whereas the scope of the patent should be considered as limiting, but its embodiments may vary; ' '' · Within the scope of the appended claims.
Claims (11)
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20011964A FI116107B (en) | 2001-10-09 | 2001-10-09 | Method and apparatus for magnetizing a clock generator |
PCT/FI2002/000793 WO2003038989A1 (en) | 2001-10-09 | 2002-10-09 | Method and apparatus for magnetizing a synchronous generator |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20011964 | 2001-10-09 | ||
FI20011964A FI116107B (en) | 2001-10-09 | 2001-10-09 | Method and apparatus for magnetizing a clock generator |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI20011964A0 FI20011964A0 (en) | 2001-10-09 |
FI20011964A FI20011964A (en) | 2003-04-10 |
FI116107B true FI116107B (en) | 2005-09-15 |
Family
ID=8562024
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI20011964A FI116107B (en) | 2001-10-09 | 2001-10-09 | Method and apparatus for magnetizing a clock generator |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
FI (1) | FI116107B (en) |
WO (1) | WO2003038989A1 (en) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FI124636B (en) * | 2008-12-01 | 2014-11-14 | Wärtsilä Finland Oy | Erillissähköjärjestelmä |
ES2394329B2 (en) * | 2012-07-09 | 2014-03-28 | Universidad Politécnica de Madrid | System and method of monitoring a rapid dexcitation system for synchronous machines with indirect excitation |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2210688A (en) * | 1938-06-08 | 1940-08-06 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Regulation of synchronous machines |
US2298536A (en) * | 1939-01-18 | 1942-10-13 | Ward Leonard Electric Co | Electric controlling apparatus |
CA404079A (en) * | 1939-12-28 | 1942-04-14 | L. Fountain Lawrence | Three-phase compensator |
US2996654A (en) * | 1958-04-16 | 1961-08-15 | Gen Electric | Non-linear feedback circuit for generators |
-
2001
- 2001-10-09 FI FI20011964A patent/FI116107B/en active IP Right Grant
-
2002
- 2002-10-09 WO PCT/FI2002/000793 patent/WO2003038989A1/en not_active Application Discontinuation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI20011964A0 (en) | 2001-10-09 |
FI20011964A (en) | 2003-04-10 |
WO2003038989A1 (en) | 2003-05-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US12021471B2 (en) | Apparatus for protecting and controlling an electrical load | |
KR0183005B1 (en) | DC current sensing method and apparatus of any one pole in the conductor, and electronic rectifier motor controller responsive to the sensing motor current | |
AU2003250089B2 (en) | Method for operating a wind power plant and method for operating it | |
EP1343247B1 (en) | Turbine generating apparatus | |
CN101803175B (en) | Method and apparatus for determining a field current in brushless electrical machines | |
US8362730B2 (en) | Synchronous machine starting device | |
CN201266900Y (en) | Device for exciting a synchronous generator | |
US6310901B1 (en) | Automated AC filament universal laser power controller in a gas ion laser system and method | |
CA2506541A1 (en) | Method and system for providing power to circuit breakers | |
FI116107B (en) | Method and apparatus for magnetizing a clock generator | |
CN100566123C (en) | Method and arrangement in connection with slip-ring machines | |
KR100799086B1 (en) | Devices for controlling the exciter current for rotary ac generators | |
KR910003788B1 (en) | Circuit breaker | |
US7215099B2 (en) | Method in frequency converter provided with voltage intermediate circuit, and frequency converter | |
WO2005010630A1 (en) | Soft starter for asynchronous motor | |
DK170243B1 (en) | Installations for the production of electrical energy and a method for starting a major consumer | |
RU2348050C1 (en) | Device for testing alternating current machines | |
US20050104562A1 (en) | Device for regulating the voltage in generators by means of coil tapping and a control relay | |
AU2003245937A1 (en) | Device for regulating the voltage in generators by means of coil tapping and a control relay | |
EP1320186A1 (en) | Output voltage regulating device for alternators | |
SU860965A1 (en) | Apparatus for exciting gate-type welding generator | |
JP2000060190A (en) | Automatic voltage adjusting device | |
JPH0534422A (en) | Short-time current testing method | |
JPS5893500A (en) | Excitation device of synchronous machine | |
PL136291B1 (en) | Synchronous motor braking circuit for motors having their rotors coupled to heavy inertia loads |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC | Transfer of assignment of patent |
Owner name: ABB OY Free format text: ABB OY |
|
FG | Patent granted |
Ref document number: 116107 Country of ref document: FI |