
СИСТЕМЫ ПРЯМОГО КОМПАУНДИРОВАНИЯ БЕЗ КОРРЕКЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ 2
СИСТЕМЫ ПРЯМОГО КОМПАУНДИРОВАНИЯ С КОРРЕКЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 20
СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТИРИСТОРОВ 52
БЕСЩЕТОЧНЫЕ СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 73
ОТКАЗЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 77
78
СМ. СТР. 57
Системы прямого компаундирования без коррекции напряжения
Система возбуждения синхронных генераторов МСС. Генераторы МСС применяются в качестве основных и стояночных генераторов СЭУ. Первичным двигателем генератора является дизель.
Система возбуждения выполнена по принципу прямого фазового компаундирования (рис. 50). Точность поддержания напряжения обеспечивается ±2,5% номинального значения при изменении режима нагрузки от нуля до номинальной величины, при изменении коэффициента мощности в диапазоне 0,7—0,95 и частоты вращения первичного двигателя в пределах ±2% номинальной.
Распределение реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами осуществляется с точностью ± 10%. Требуемая точность распределения реактивных нагрузок между параллельно работающими однотипными генераторами достигается путем введения уравнительных соединений между обмотками возбуждения. При работе генераторов с разными величинами напряжений возбуждения это требование выполняется путем введения положительного статизма по реактивной нагрузке. Величину статизма можно изменять в пределах 0 — 5 % путем регулировки резистора R.
Самовозбуждение генератора осуществляется за счет остаточного магнетизма генератора. Для надежного самовозбуждения в схеме предусмотрен генератор начального возбуждения (ГНВ) с постоянными магнитами мощностью примерно 80 ВА, встроенный в линию вала генератора. Генератор начального возбуждения через выпрямитель ВС3 подключен к обмотке возбуждения и обеспечивает начальное напряжение на обмотке возбуждения, необходимое для возбуждения генератора. После возбуждения генератора выпрямитель генератора начального возбуждения запирается более высоким напряжением со стороны силового выпрямителя ВС1.
Основным элементом системы возбуждения является трехобмоточный трансформатор с магнитным шунтом, обеспечивающий требуемую точность поддержания напряжения. Схема возбуждения не имеет корректора напряжения. Дроссель отбора ДО введен в схему для осуществления ручной подрегулировки напряжения и получения внешней характеристики генератора с требуемым статизмом. Наличие терморезистора RT с большим температурным коэффициентом в цепи обмотки управления ОУ позволяет скомпенсировать температурный увод напряжения.
Обмотка обратной связи (ОС), включенная на выводы обмотки возбуждения, служит для стабилизации режима работы всей системы возбуждения генератора.
|
Рис. 50. Система возбуждения генераторов МСС
|
Система возбуждения ЛЭТИ. Система возбуждения (рис. 51), разработанная Ленинградским электротехническим институтом (ЛЭТИ) имени В. И. Ульянова (Ленина), представляет схему прямого фазового компаундирования, включающую трехобмоточный суммирующий трансформатор с обмотками, емкостный компаундирующий элемент С и силовой выпрямитель.
Система возбуждения обеспечивает поддержание напряжения с точностью ± 3% при изменении режима нагрузки от холостого хода до номинальной величины и изменении коэффициента мощности от 1 до 0,3. Систему возбуждения можно настроить так, чтобы она сохранила напряжение с указанной точностью при изменении частоты вращения первичного двигателя в пределах его механической характеристики.
Емкостный компаундирующий элемент значительно улучшает условия самовозбуждения генератора, так как в период возбуждения по обмотке статора генератора протекает емкостный ток, который обусловливает подмагничивающую реакцию статора.
Распределение реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами обеспечивается уравнительными соединениями между обмотками возбуждения.
Система возбуждения обладает хорошими динамическими характеристиками: при прямом пуске асинхронного короткозамкнутого электродвигателя мощностью 41 кВт от синхронного ДГ мощностью 100 кВт максимальный провал напряжения составил 18% при резком снижении частоты вращения дизеля (на 19%). Напряжение генератора восстанавливается через 1,18 с, когда частота вращения дизеля достигнет номинального значения. Электродвигатель разгоняется, и электромагнитный процесс в генераторе заканчивается через 0,6 с.
-
Рис. 51. Система возбуждения ЛЭТИ имени В. И. Ульянова (Ленина)
Система возбуждения фирмы «Сименс» (ФРГ). Схема компаундирования (рис. 52) состоит из трехобмоточного трансформатора ТТ, компаундирующего дросселя Др с регулируемым воздушным зазором, конденсаторов С и блока кремниевых выпрямителей В.
В данной САРН имеет место электромагнитное суммирование сигналов по каналу тока и напряжения. Обмотки ТТ и Др имеют выводы для настройки схемы.
Обмотка напряжения состоит из двух секций 2 и 2', за счет различных вариантов соединения которых также возможна регулировка САРН и выравнивание тока в фазах обмотки 3.
Система обеспечивает надежное самовозбуждение генератора от остаточного напряжения благодаря применению конденсаторов. Выпрямление тока осуществляется кремниевыми выпрямителями, собранными по схеме трехфазного двухполупериодного выпрямления. Защита выпрямителей не предусмотрена.
Практика показала большую надежность схемы, в том числе и выпрямителей. Надежная работа последних объясняется большим их запасом по току и напряжению.
Уравнительная связь генераторов одинаковой и разной мощности, выполненная на стороне постоянного тока, обеспечивает устойчивую параллельную работу. Наряду с высокой надежностью система очень проста и удобна в эксплуатации. Все элементы схемы установлены на ГРЩ.
Погрешность регулирования при изменении нагрузки от нуля до номинальной и cos от 0,7 до 1 не превышает ± 4% при статизме дизеля, равном 4%.
Система возбуждения выполняется в двух схемных вариантах: схема для генераторов мощностью до 800 кВА (см. рис. 52) и схема для генераторов мощностью
свыше 800 кВА (рис. 53). В последнем случае в схеме системы возбуждения предусматривается промежуточный токовый трансформатор Т.
-
Рис. 52. Система возбуждения фирмы «Сименс» для генераторов мощностью до 800 кВА
Рис. 53. Система возбуждения фирмы «Сименс» для генераторов мощностью свыше 800 кВа
Система возбуждения завода «ЭЛМО» (ГДР). Система выполнена с параллельным соединением каналов возбуждения по принципу электрического суммирования составляющих тока возбуждения.
Система состоит из генератора Г, трансформатора тока ТТ с секционированной вторичной обмоткой, трехфазного ненасыщенного дросселя Др (компаундирующий элемент), блока селеновых выпрямителей В и регулировочного реостата R (рис. 54).
Дроссель имеет регулируемый воздушный зазор, позволяющий изменять уставку напряжения генератора в пределах ± 5% номинального значения. При изменении частоты вращения дизеля напряжение и ток возбуждения остаются неизменными благодаря соответствующему изменению сопротивления дросселя при изменении частоты. Самовозбуждение генератора происходит от остаточного напряжения (5—6 В), при этом реостат должен быть полностью введен, что уменьшает шунтирование цепи возбуждения. Реостат R позволяет изменять напряжение генератора в пределах (—2,5) — ( + 10) % номинального.
Система поддерживает заданное напряжение с точностью ± 2,5 % при изменении режима нагрузки от нуля до номинальной величины при изменении cos от 0,5 до 0,9 и частоты вращения до ± 5 %. При набросе номинальной нагрузки провал напряжения не превышает 20 %, а время первоначального восстановления напряжения составляет 0,5с. Установившийся ток КЗ составляет (4 5) Iн.
Для параллельной работы генераторов предусмотрена двухпроводная уравнительная связь на стороне постоянного тока цепи возбуждения, которая замыкается контактором уравнительной связи КУС. Система очень проста, однако имеет низкую надежность из-за частых выходов из строя работы селеновых выпрямителей. Последние в настоящее время заменяются кремниевыми выпрямителями типа ВК-200 на обратное напряжение 300 В, что значительно повышает надежность системы.
На рис. 56 представлена незначительно видоизмененная САРН завода «Элмо», которая отличается от описанной наличием дополнительного дросселя Др2. Последний предназначен для облегчения процесса самовозбуждения, так как включение его параллельно Др1 уменьшает сопротивление цепи возбуждения. Он рассчитан на работу в течение 5—10 мин, после чего отключается выключателем В1. Реостат R в данной схеме не предусмотрен.
Элементы схемы компаундирования, за исключением ТТ и реостата R, установлены в специальной выгородке у ГРЩ, а ТТ и R вмонтированы в ГРЩ.
|
|
Рис. 54. Система возбуждения завода «Элмо»
|
Рис. 56. Система возбуждения завода «Элмо» с дросселем начального возбуждения
|
Система возбуждения фирмы «Ганц Штилл» (ФРГ). Генераторы могут быть выполнены с одним (конструкция В16) и двумя (конструкции В3, В20, В5) подшипниками. В зависимости от расположения компаундирующего устройства генераторы серии ДК бывают трех типов: ДК-550 — со встроенным компаундирующим устройством; ДК-660 — с надстроенным компаундирующим устройством; ДК-810— с вынесенным компаундирующим устройством.
Схема компаундирования (рис. 57) выполнена по принципу электрического суммирования сигналов с параллельно-последовательным соединением каналов тока и напряжения. Компаундирующим элементом является трехфазный дроссель Др с регулируемым воздушным зазором. Вторичная обмотка компаундирующего трансформатора тока КТ выполнена в виде автотрансформатора и состоит из четырех секций: Wc — обмотка, повышающая напряжение на конденсаторах; Wd — токовая обмотка; Ws — обмотка напряжения; Wt — регулировочная обмотка. Возможные варианты подключения ее показаны на рис. 58.
Автотрансформаторное включение вторичной обмотки КТ позволило исключить из схемы трансформатор напряжения, а также выполнить дроссель на более высокое напряжение, поэтому компаундирующее устройство имеет небольшие массу и габариты.
Выпрямление тока возбуждения осуществляется селеновыми выпрямителями БВ, включенными по трехфазной двухполупериодной схеме.
Система обеспечивает точность поддержания напряжения в пределах ± 2 % во всем диапазоне изменения режима нагрузки и cos от 1 до 0,8.
Поведение системы при динамических изменениях режима нагрузки может быть иллюстрировано следующим примером: при пуске асинхронного короткозамкнутого электродвигателя центробежного насоса мощностью 38 кВт от генератора мощностью 200 кВт наибольший провал напряжения составил 12 % номинального, а время восстановления напряжения — 0,22с.
Для параллельной работы генераторов предусмотрена однопроводная уравнительная связь ОВГ на стороне постоянного тока, подключаемая к плюсовым выводам ОВГ. Включение уравнительной связи на минусовые выводы ухудшает работу системы в динамических режимах, особенно при грубой синхронизации генераторов через реактор.
САРН обеспечивает надежное самовозбуждение генератора при остаточном наппяжрнии (6—7 В), высокую точность регулирования, большое быстродействие и устойчивую параллельную работу генераторов при хороших массовых и габаритных показателях элементов схемы компаундирования. Это достигнуто за счет особой конструкции полюсов ротора и благодаря специальному исполнению обмотки возбуждения.
Слабым звеном системы являются селеновые выпрямители, которые часто выходят из строя, особенно если они устанавливаются на генераторе или в корпусе генератора. На абсолютном большинстве отечественных судов селеновые выпрямители заменяют отечественными кремниевыми ВК-200, собранными в блоки. Это позволяет значительно увеличить надежность системы.
Напряжение холостого хода регулируется изменением величины зазора дросселя Др (см. рис. 57), увеличение воздушного зазора вызывает увеличение напряжения, и наоборот. Для этой цели у дросселя имеются регулировочные винты. Необходимо следить за тем, чтобы зазор имел одну и ту же величину со всех сторон. При нагрузке регулировка производится изменением числа витков вторичной обмотки КТ. При увеличении витков токовая составляющая возбуждения уменьшается, и наоборот. При встречном включении витков Wt по отношению к Ws токовая составляющая увеличивается. Обмотка Wt позволяет выравнивать ток в фазах перед выпрямителем.
При настройке надо учитывать следующее обстоятельство: если на холостом ходу напряжение генератора составляет 400 В, то при Iном и cos = 0,8 оно будет на 2 % ниже, а при cos = 1 на 2% выше, т. е. напряжение холостого хода должно находиться в середине между значениями, полученными при этих условиях.
|
Рис. 57. Система возбуждения фирмы «Ганц Штилл»
|
|
Рис. 58. Возможные варианты подключения регулировочной обмотки компаундирующего трансформатора системы возбуждения фирмы «Ганц Штилл»
|
Система возбуждения генераторов фирмы «Ганза Моторен» (ФРГ). Схема системы возбуждения фирмы «Ганза Моторен» (рис. 60) аналогична схеме возбуждения завода «Элмо». Отличительным элементом является блок конденсаторов С, введенный в схему для обеспечения самовозбуждения генератора.
Система возбуждения поддерживает постоянство напряжения с точностью ± 1,6% при изменении режима нагрузки от холостого хода до номинальной и изменении коэффициента мощности от 0 до 1.
Для подрегулировки внешней характеристики обмотка дросселя имеет дополнительные отводы. Устойчивая параллельная работа осуществляется при помощи уравнительных соединений на стороне переменного тока путем параллельного включения первичных обмоток токового трансформатора.
-
Рис. 60. Система возбуждения фирмы «Ганза Моторен>
Система возбуждения фирмы «Хеемаф» (Голландия). Основным элементом системы возбуждения генераторов фирмы «Хеемаф» (рис. 61) является трехобмоточный суммирующий трансформатор с магнитным шунтом. В отличие от систем с трехобмоточным трансформатором с магнитным шунтом в системе возбуждения фирмы «Хеемаф» предусмотрено, кроме электромагнитного суммирования, электрическое, что достигается последовательным включением обмоток W2 и W3.
С целью компенсации снижения напряжения генератора при малых нагрузках с коэффициентом мощности, близким к единице, соединение обмоток W2 и W3 выполнено зигзагом, т.е. фаза А обмотки W2 соединена с фазой С обмотки W3, фаза В обмотки W2 — с фазой А обмотки W3 и фаза С обмотки W2 — с фазой В обмотки W3. На рис. 61, б показано влияние этого соединения на величину тока возбуждения при различных значениях коэффициента мощности и различной нагрузке.
Ввиду
того, что составляющая тока
остается
практически постоянной при изменении
нагрузки, наиболее эффективное влияние
она оказывает при малых нагрузках и
коэффициенте мощности, близком к 1, что
следует из векторной диаграммы.
Схема системы возбуждения выполняется в двух модификациях (см. рис. 61 и 62). Особенность схемного решения состоит в том, что в одном случае токовая обмотка компаундирующего трансформатора включается на выходные выводы генератора, в другом — замыкает звезду статорных обмоток генератора.
Самовозбуждение генератора происходит под действием остаточного напряжения. Для защиты силового выпрямителя от перенапряжений в схеме предусмотрены защитные конденсаторы и резисторы. Точность поддержания напряжения составляет ± 2,5%. Равномерное распределение реактивных нагрузок достигается за счет уравнительных связей между обмотками возбуждения.
|
Рис. 61. Система возбуждения фирмы «Хеемаф»: а — схема системы; б — векторная диаграмма
|
|
Рис. 62. Система возбуждения фирмы «Хеемаф» со звездой обмоток статора, замкнутой токовой обмоткой компаундирующего трансформатора
|
Система возбуждения фирмы «Раде Кончар» (Югославия). САРН фирмы «Раде Кончар» состоит из следующих основных элементов (рис 63): компаундирующего трансформатора КТ, дополнительного трансформатора тока ТТ, блока конденсаторов начального возбуждения С, блока кремниевых выпрямителей БВ и блока защиты выпрямителей. Система предназначена для генераторов SC, изготовляемых этой же фирмой.
Компаундирующий трансформатор КТ представляет трехфазный трансформатор тока стержневого типа с регулируемым воздушным зазором магнитопровода. Вторичная обмотка состоит из двух секций, причем последняя имеет шесть выводов, позволяющих изменять коэффициент трансформации КТ.
Дополнительный трансформатор тока ТТ также является трехфазным трансформатором тока стержневого типа, но в отличие от компаундирующего трансформатора не имеет воздушного зазора и рассчитан на значительно меньшую мощность.
Обмотки возбуждения генераторов SC выполнены с большим омическим сопротивлением и поэтому рассчитаны на высокое напряжение, равное 200 В. Это позволило исключить из схемы трансформатор напряжения, уменьшить габариты дополнительного трансформатора тока ТТ, индуктивное сопротивление цепи канала напряжения, емкость С и качественно улучшить процесс самовозбуждения генератора.
Выпрямители выбраны с большим запасом, а именно: четырехкратным по напряжению, семикратным и более — по току. Несмотря на это, вопросу защиты выпрямителей уделено большое внимание. Параллельно каждому выпрямителю моста включены: сопротивление 20 кОм и емкость 0,22 мкФ (для выпрямителей типа 302Н на рабочий ток 35 А и напряжение 400 В). Кроме этого, параллельно ОВГ включено защитное устройство, состоящее из двух групп электролитических конденсаторов по 200 мкФ каждая и двух резисторов по 900 Ом.
Остаточное напряжение генераторов равно 9—10 В, в то время как для самовозбуждения генераторов достаточно 3 В.
Работа
САРН без трансформатора ТТ
аналогична
работе систем с последовательным
соединением каналов тока и напряжения
(суммирование напряжений). Роль
компаундирующего резистора выполняет
индуктивный элемент
цепи намагничивания трансформатораКТ.
Трансформатор ТТ выполняет следующие функции:
позволяет производить точную подрегулировку напряжения генератора, работающего на нагрузку, путем различных вариантов его подключения к вторичной обмотке трансформатора КТ, что улучшает статическую характеристику генератора;
ограничивает форсировочную способность системы возбуждения в динамических режимах работы генератора.
Роль трансформатора ТТ в динамических режимах может быть уяснена из анализа схемы замещения (рис. 64).
Так
как магнитопровод КТ
(см.
рис. 63)
имеет воздушный зазор, то насыщение
стали будет происходить при очень,
больших значениях тока I главной цепи,
т. е. будет иметь место незначительное
изменение величины
при изменении тока статора генератора
в большом диапазоне и ток возбуждения
будет увеличиваться пропорционально
увеличению тока статора без ограничения.
Для уменьшения величины тока возбуждения
в режиме КЗ необходимо, чтобы с изменением
тока статора генератора изменилось
значение компаундирующего сопротивления
.
Трансформатор
ТТ
выполнен
с магнитопроводом без воздушного
зазора, следовательно, насыщение стали
его, в отличие от трансформатора КТ,
будет
происходить при меньших токах статора.
Благодаря этому значение
будет изменяться в широких пределах:
от очень большой величины в номинальном
режиме до значений, соизмеримых со
значением сопротивления цепи намагничивания
трансформатораКТ
в
режиме КЗ.
Параллельное
соединение резисторов цепи намагничивания
в схеме замещения позволяет получить
желаемое изменение общего сопротивления
цепи намагничивания
:
.
Для
случая номинального режима генератора
,
следовательно, проводимость цепи
определится значением
.
Для
случая КЗ, когда значения
и
соизмеримы, сопротивление цепи
определяется приведенным выше выражением.
САРН обеспечивает точность регулирования в пределах ± 2,5 % при 5 %-ном изменении частоты (52 49,5 Гц) и соs в диапазоне 0,4 — 0,9. Система настроена так, что наибольшее напряжение генератора, равное 1,02 Uн, имеет место при нагрузке (0,3 0,5) Iн, а на холостом ходу и при номинальной нагрузке оно составляет 0,98.
В судовых установках, учитывая небольшую длину кабельных линий и большие сечения кабелей, т.е. незначительные потери напряжения, генератор следует настраивать на напряжение 380 + 2,5% Uн.
Система возбуждения смонтирована в виде отдельного блока размером 750 750 550 мм и размещена в ГРЩ.
Параллельная работа генераторов одинаковой и различной мощности обеспечивается двухпроводными уравнительными связями обмоток возбуждения на стороне постоянного тока.
Основным отказом в системе возбуждения является частый выход из строя электролитических конденсаторов блока защиты. При существующем запасе выпрямителей по напряжению необходимость в их защите отпадает, тем более, что после длительного пребывания генератора в нерабочем состоянии электролитические конденсаторы необходимо поляризовать. Вследствие указанных причин применять конденсаторы нецелесообразно.
Регулирование величины напряжения генератора в статическом режиме возможно следующими способами:
изменением воздушного зазора трансформатора КТ;
изменением числа витков вторичной обмотки трансформатора КТ;
различным подключением трансформатора ТТ на вторичную регулировочную обмотку трансформатора КТ.
Изменение воздушного зазора при неизменном соединении трансформаторов КТ и ТТ приводит к изменению сопротивления цепи намагничивания трансформатора КТ
. С увеличением зазора уменьшается индуктивное сопротивление вторичной цепи трансформатораКТ, что вызывает увеличение тока возбуждения по каналу напряжения. Таким образом, регулируя воздушный зазор компаундирующего трансформатора, можно регулировать напряжение генератора при холостом ходе и малом режиме нагрузки. Настройку с помощью воздушного зазора в процессе эксплуатации следует производить в крайних случаях и только после определения действительной причины снижения напряжения холостого хода.
Изменение числа витков вторичной обмотки W3 трансформатора КТ при измененной величине воздушного зазора вызывает изменение коэффициента трансформации трансформатора КТ, а также некоторое незначительное изменение индуктивного сопротивления его вторичной цепи. Например, с уменьшением числа витков обмотки W2 коэффициент трансформации увеличится, что приведет к возрастанию тока возбуждения при нагрузке генератора. При холостом ходе индуктивное сопротивление вторичной обмотки оказывается уменьшенным, что вызывает увеличение тока возбуждения на холостом ходу, и следовательно, увеличение напряжения генератора.
Трансформатор ТТ служит для точной подрегулировки напряжения генератора при неизменном напряжении холостого хода. Вторичные обмотки трансформаторов КТ и ТТ соединены параллельно, следовательно, подрегулирование напряжения будет зависеть от того или иного способа подключения начала и концов вторичных обмоток трансформаторов.
|
|
Рис. 64. Схема замещения системы фирмы «Раде Кончар»
| |
| |
Рис. 63. Система возбуждения фирмы «Раде Кончар»
|
Рис. 66. Диаграмма изменения тока возбуждения в системе фирмы «Раде Кончар» при различных выключениях трансформатора ТТ
|
Система возбуждения позволяет выполнять соединение вторичных обмоток в двух вариантах: подключение обмоток одноименных фаз; подключение обмоток разноименных фаз, т.е. осуществление сдвига вектора Iтт на ± 120° по отношению к IКТ.
В
каждом из указанных способов возможно
согласное и встречное включение
вторичных обмоток. Таким образом,
под нагрузкой сигнал по токовому
каналу II
представляет геометрическую сумму двух
токов:
.
При изменении режима нагрузки и соs в диапазоне 1 — 0 с разными вариантами подключения трансформатора ТТ, можно получить семейство внешних характеристик системы возбуждения (рис. 66).
На холостом ходу генератора трансформатор ТТ на работу схемы не влияет.
Замечено, что у генераторов данной фирмы при неизменной настройке схемы со временем наблюдается снижение величины напряжения холостого хода. Объясняется это увеличением сопротивления конденсаторов начального возбуждения при их старении. На тех судах, где генераторы включаются на параллельную работу методом точной синхронизации, подключение второго генератора при напряжении, значительно отличающемся от напряжения на шинах (на 20—30 В), затруднительно.
До замены конденсаторов (в качестве временной меры) можно увеличить напряжение холостого хода уменьшением числа витков вторичной обмотки трансформатора КТ, скомпенсировав затем увеличение напряжения при нагрузке соответствующим подключением трансформатора ТТ.
Система возбуждения типов SE12 и SE-11F фирмы «Мицубиси» (Япония). Схемы системы типа SE12 для генератора мощностью 350 кВА и типа SЕ-11F для генераторов мощностью 95 кВА (рис. 67) по принципу работы аналогичны подобным схемам, рассмотренным выше, за исключением некоторых различий в конструкции элементов схемы.
Например, вторичная обмотка трансформатора ТТ и обмотка дросселя секционированы и каждая из них имеет несколько выводов, что позволяет производить более точную настройку схем. Для изменения напряжения в пределах ± 10% в цепи дросселя установлен ручной регулятор напряжения РРН индукционного типа (вращающийся трансформатор).
Назначение остальных элементов указано при описании других САРН этой фирмы.
|
Рис. 67. Система возбуждения типа SE12 и SЕ-11F фирмы «Мицубиси»
|