лени достигаетс насыщением магнитопровода переменным магнитным полем, т. е. изменением напр жени на зажимах AI, BI, Ci параметрически (фиг. 3). Нижн еольтамперна характеристика (фиг. 4) косвенно характеризует зависимость сопротивлени обмотки от напр жени на ее зажимах части реактора, не содержащего обмотку управлени . У меньщей части трехфазной обмотки 6 (фиг. 3) из.менение индуктивности достигаетс за счет посто нного подмагничивани . Верхние вольтамперные характеристики реактора иллюстрируют зависимость тока /р и напр жени Ур реактора при различных значени х тока управлени /у. При напр жени х, близких к Номинальному, сопротивление и ток реактора мен ютс с изменением тока управлени в щироких пределах. В аварийных , при резких и глубоких понижени х напр жени , как , требуетс быстрое увеличение сопротивлени обмоток реактора, что достигаетс параметрически (фиг. 4), то есть практически бези-нерционно.It is achieved by saturating the magnetic circuit with an alternating magnetic field, i.e., by varying the voltage at the terminals AI, BI, Ci, parametrically (Fig. 3). The lower volt-ampere characteristic (Fig. 4) indirectly characterizes the dependence of the winding resistance on the voltage at its terminals of a part of the reactor that does not contain a control winding. In the smaller part of the three-phase winding 6 (Fig. 3), due to a change in inductance is achieved due to constant bias. The upper current-voltage characteristics of the reactor illustrate the dependence of the current / p and the voltage Vp of the reactor at various values of control current / g. At voltages close to the nominal, the resistance and current of the reactor change with the control current within wide limits. In emergency situations, with abrupt and deep voltage drops, such as, a rapid increase in the resistance of the reactor windings is required, which is achieved parametrically (Fig. 4), i.e., almost without interaction.
Стабилизаци напр жени нагрузки на клеммах Ль ь С при резкопеременном характере его изменени осуществл етс пара .метрически, вследствие нелинейности нижней вольтамперной характеристики (фиг. 4) обмотки 7. При медленном изменении напр жени система автоматической подстройки рабочей точки обмотки 7 обеспечивает неизменность напр жени U, с изменением индуктивного сопротивлени и падени напр жени путем подмагничивани магнитопровода 1 у части 6 трехфазной обмотки.The load voltage at the Le C terminals at a sharply alternating nature of its change is made by a pair. , with a change in inductive resistance and voltage drop by magnetizing the magnetic circuit 1 in the part 6 of the three-phase winding.
При применении системы автоматической подстройки рабочей точки (фиг. 3) ток /уWhen using the automatic adjustment of the operating point (Fig. 3) current / y
пропорционален току насыщающегос реактора - HP, который вследствие нелинейности характеристики при малом увеличении напр жени на зажимах AI, BI, Ci значительно возрастет . Применение обмотки смещени 4 обеспечивает работу части 6 трехфазной обмотки на левой части U-образной регулировочной характеристики (фиг. 5) благодар чему при росте тока управлени увеличиваетс сопротивление и падение напр жени на обмотке 6. Это увеличение обеспечивает практическую неизменность напр жени U, сохран стабилизирующие свойства обмотки 7, при резких увеличени х и уменьщени х напр жени питани .proportional to the current of the saturating reactor — HP, which, due to non-linearity of the characteristic with a small increase in voltage at the terminals AI, BI, Ci, will increase significantly. The use of the bias winding 4 ensures the operation of part 6 of the three-phase winding on the left side of the U-shaped adjustment characteristic (Fig. 5); as a result of an increase in the control current, the resistance and voltage drop across the winding 6 increase. properties of winding 7, with sharp increases and decreases in supply voltage.